全部产品分类
LA1131-633 光学透镜

LA1131-633

立即咨询获取报价获取报价收藏 收藏 下载规格书 下载规格书
美国
分类:光学透镜
厂家:索雷博

更新时间:2023-07-07 15:39:47

型号: LA1131-6331 Inch, N-BK7 Plano-Convex Lens, 633 nm V-Coat, f = 50.0 mm

概述

来自Thorlabs Inc的LA1131-633是波长范围为633nm、焦距为50mm、中心厚度为5.3mm、直径为25.4mm(1英寸)、边缘厚度(ET)为2mm的光学透镜。有关LA1131-633的更多详细信息,

参数

  • 透镜类型 / Lens Type : Plano-Convex Lenses
  • 透镜形状 / Lens Shape : Spherical Lens
  • 波长范围 / Wavelength Range : 633 nm
  • 焦距 / Focal Length : 50 mm
  • 焦距公差 / Focal Length Tolerance : ±1%
  • 中心厚度 / Center Thickness : 5.3 mm
  • 直径 / Diameter : 25.4 mm (1 Inch)
  • 基底/材料 / Substrate/Material : N-BK7
  • 表面质量 / Surface Quality : 20-10 Scratch-Dig
  • RoHS / RoHS : Yes

规格书

厂家介绍

Thorlabs致力于以快速有效的服务,为客户供应高品质的光电产品及附属产品。索雷博, 光学平台, 光学元件, 位移台, 光纤跳线, 激光器, 二极管驱动, 宽谱光源, 光电探测, 光束分析, OCT成像, 成像系统, 压电陶瓷, 光电实验室

相关产品

图片名称分类制造商参数描述
  • 光电查
    Spheric Lenses光学透镜Crysmit Photonics CO.,Ltd

    Crysmit提供了五种决定成像特性的透镜形式或形状在透镜中,它们是平凸的、平凹的、双凸的、双凹的和弯月形的。

  • 光电查
    67-486-INK光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Plano-Convex Lenses波长范围: 750 to 1550 nm

    来自Edmund Optics的67-486-Ink是一种光学透镜,其波长范围为750至1550nm,焦距为18.03至20mm,中心厚度为3mm,直径为10mm,半径为10.34mm.有关67-486-INK的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    CLB-3050-80P光学透镜Laser 2000 (UK) Ltd.

    透镜类型: Plano-Convex Lenses波长范围: 546.1 nm

    来自Laser 2000(UK)Ltd.的CLB-3050-80P是波长范围546.1nm、焦距8cm(80mm)、中心厚度5mm、半径4.152cm(41.52mm)、边缘厚度(ET)2.2mm的光学透镜。有关CLB-3050-80P的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    SLB-50-4000PM光学透镜Laser 2000 (UK) Ltd.

    透镜类型: Plano-Convex Lenses波长范围: 400 to 700 nm

    Laser 2000(UK)Ltd.生产的SLB-50-4000PM是一款光学透镜,波长范围为400至700 nm,焦距为4 m,中心厚度为3.2 mm,直径为50 mm,半径为2.076 m(2076 mm)。有关SLB-50-4000PM的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    KPX208AR.16光学透镜MKS | Newport

    透镜类型: Plano-Convex Lenses波长范围: 380 to 2100 nm

    MKS|Newport的KPX208AR.16是一款光学透镜,波长范围为380至2100 nm,焦距为400 mm,中心厚度为4.566 mm,直径为50.8 mm(2英寸),半径为206.72 mm.有关KPX208AR.16的更多详细信息,请参阅下文。

相关文章

  • 什么是发光?有哪些不同的类型?

    发光是吸收某一特定波长的光,并以大于吸收的波长发射出光的过程。

  • 科学家利用简单的 PSCOF 方法展示了电可调微透镜阵列

    微透镜阵列是在自动立体显示、光通信、波前传感、整体成像等领域大有可为的关键元件之一。例如,微透镜阵列是积分成像的关键元件,用于采集和显示图像。在大多数情况下,由于所用微透镜阵列的焦距固定,整体成像的图像深度受到限制。

  • 高数值孔径消色差透镜的3D打印多层结构

    材料科学家们结合拓扑优化和全波长模拟,利用双光子光刻技术对金属透镜进行了反向设计。研究小组展示了工程结构在白光和红、绿、蓝窄带照明下的宽带成像性能。

  • 硅光子温度传感器:从光子集成芯片到全封装微型探头

    与电子学类似,光子电路可以小型化到芯片上,从而形成所谓的光子集成电路(PIC)。虽然这些发展比电子学的发展要晚,但这个领域正在迅速发展。然而,主要问题之一是如何将这样的PIC转换为功能器件。这需要光学封装和耦合策略来将光带入PIC并将光从PIC中取出。