全部产品分类
LB1391-A-ML 光学透镜

LB1391-A-ML

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:2024-06-05 17:35:37

型号: LB1391-A-MLMounted N-BK7 Bi-Convex Lens, 1 Inch , f = 400.0 mm, ARC: 350-700 nm

概述

Thorlabs公司的LB1391-A-ML是一种光学透镜,波长范围为350至700 nm,焦距为400.0 mm,中心厚度为2.4 mm,直径为25.4 mm(1英寸),边缘厚度(ET)为2.0 mm.有关LB1391-A-ML的更多详细信息,

参数

  • 透镜类型 / Lens Type : Bi-Convex Lenses
  • 透镜形状 / Lens Shape : Spherical Lens
  • 波长范围 / Wavelength Range : 350 to 700 nm
  • 焦距 / Focal Length : 400.0 mm
  • 焦距公差 / Focal Length Tolerance : ±1%
  • 中心厚度 / Center Thickness : 2.4 mm
  • 直径 / Diameter : 25.4 mm (1 Inch)
  • 基底/材料 / Substrate/Material : N-BK7
  • 表面质量 / Surface Quality : 40-20 Scratch-Dig

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
    45-860-INK光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Double-Convex Lens波长范围: 400 to 1000 nm

    来自Edmund Optics的45-860-Ink是一种光学透镜,其波长范围为400至1000nm,焦距为9mm,中心厚度为2.25mm,直径为6mm,半径为8.91mm.有关45-860油墨的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    69-387光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Plano-Convex Lenses波长范围: 532 nm

    来自Edmund Optics的69-387是波长范围为532nm、焦距为15mm、中心厚度为4.5mm、直径为12mm、半径为7.75mm的光学透镜。有关69-387的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    83-544光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Precision Aspheric Lenses波长范围: 600 to 1050 nm

    来自Edmund Optics的83-544是波长范围为600至1050nm、焦距为22mm、中心厚度为2.66mm、直径为6.33mm、边缘厚度(ET)为2.35mm的光学透镜。有关83-544的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    SLB-30-350P光学透镜Laser 2000 (UK) Ltd.

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

    Laser 2000(UK)Ltd.的SLB-30-350P是一种光学透镜,波长范围为546.1 nm,焦距为35 cm(350 mm),中心厚度为2.6 mm,直径为30 mm,半径为18.165 cm(181.65 mm)。有关SLB-30-350P的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    SLSQ-50B-50N光学透镜Laser 2000 (UK) Ltd.

    透镜类型: Bi-Concave Lenses波长范围: 546.1 nm

    来自Laser 2000(UK)Ltd.的SLSQ-50B-50N是一种光学透镜,其波长范围为546.1nm,焦距为-4.95cm(-49.5mm),中心厚度为3mm,直径为50mm,半径为4.6cm(46mm)。有关SLSQ-50B-50N的更多详细信息,请参阅下文。

相关文章

  • 利用宽带消色差和偏振不敏感金属透镜提高图像质量

    对光的精确控制是光学成像、传感和通信的一项关键要求。为此采用的传统透镜有其局限性,需要更精确、更紧凑的解决方案。为了满足这一需求,研究人员开发出了金属透镜,即由尺寸小于光波长的纳米材料制成的超薄透镜。

  • 没有超级透镜的超透镜 物理学家推动显微镜超越极限

    然而,使用传统光学方法对物体进行近距离观察是有物理限制的。这就是所谓的衍射极限,是由光表现为波这一事实决定的。

  • 新技术可加速开发声学透镜、抗冲击薄膜和其他未来材料

    超材料是工程奇迹的产物。它们由日常的聚合物、陶瓷和金属制成。当这些普通材料在微观尺度上被精确地构造成错综复杂的结构时,它们就会具有非凡的特性。 在计算机模拟的帮助下,工程师们可以任意组合微观结构,观察某些材料如何转变,例如,变成声音聚焦的声学透镜或轻质防弹薄膜。

  • 美国国家航空航天局的工程师突破了物理学的极限来聚焦光

    位于马里兰州格林贝尔特的美国宇航局戈达德太空飞行中心的太阳物理学家道格-拉宾(Doug Rabin)博士说,光子筛是一种能够聚焦极紫外光的技术,它应该能够分辨出比现在太阳动力学天文台的超紫外成像仪所能看到的小10到50倍的特征。