全部产品分类
LJ4918 光学透镜

LJ4918

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: LJ4918f=10.0 mm, UVFS Plano-Convex Cylindrical Lens, L=14 mm, H=9 mm, Uncoated

LJ4918概述

Thorlabs Inc的LJ4918是一款光学透镜,波长范围为185 nm至2.1µm.有关LJ4918的更多详细信息,

LJ4918参数

  • 透镜类型 / Lens Type : Plano-Concave Lenses
  • 透镜形状 / Lens Shape : Cylindrical Lens
  • 波长范围 / Wavelength Range : 185 nm to 2.1 µm
  • 焦距公差 / Focal Length Tolerance : ±1%
  • 基底/材料 / Substrate/Material : N-BK7
  • 表面质量 / Surface Quality : 60-40 Scratch-Dig

LJ4918规格书

LJ4918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

相关内容

相关产品

图片名称分类制造商参数描述
  • 光电查
    32-485光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Plano-Convex Lenses波长范围: 350 to 2200 nm

    Edmund Optics的32-485是一款光学透镜,波长范围为350至2200 nm,焦距为75 mm,中心厚度为6.1 mm,直径为30 mm,半径为38.76 mm.有关32-485的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    48-677光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Plano-Convex Lenses波长范围: 250 to 425 nm

    Edmund Optics的48-677是一款光学透镜,波长范围为250至425 nm,焦距为60 mm,中心厚度为4.5 mm,直径为25 mm,半径为27.51 mm.有关48-677的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    87-163光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Precision Aspheric Lenses波长范围: 1050 to 1600 nm

    来自Edmund Optics的87-163是波长范围为1050至1600nm的光学透镜,焦距为4.03mm,中心厚度为3.1mm,直径为6.33mm,边缘厚度(ET)为1.48mm.有关87-163的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    SLSQ-40-100N光学透镜Laser 2000 (UK) Ltd.

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

    Laser 2000(UK)Ltd.生产的SLSQ-40-100N是一种光学透镜,其波长范围为546.1 nm,焦距为-10 cm(-100 mm),中心厚度为2 mm,直径为40 mm,半径为4.6 cm(46 mm)。有关SLSQ-40-100N的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    KBX067光学透镜MKS | Newport

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

    MKS|Newport的KBX067是一款光学透镜,波长范围为380至2100 nm,焦距为125 mm,中心厚度为4.258 mm,直径为25.4 mm(1英寸),半径为128.476 mm.有关KBX067的更多详细信息,请参阅下文。

相关文章

  • 米氏空隙可带来对空气中光线的控制

    金属和电介质中的共振光学现象在许多领域都有深刻的应用。纳米级的限制允许前所未有地控制表面和界面的光-物质相互作用,操纵和控制光流。

  • 什么是朗伯余弦定律(Lambert's Cosine Law)?

    朗伯余弦定律指出,来自理想的漫反射表面的辐射强度与入射光线方向和表面法线之间的角度θ的余弦成正比。

  • 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。

  • 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。