全部产品分类
CYL_DGI_1.000_0.925_12.00_HP2S(800-900) 光学透镜

CYL_DGI_1.000_0.925_12.00_HP2S(800-900)

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
加拿大
分类:光学透镜

更新时间:2023-02-23 15:50:47

型号: CYL_DGI_1.000_0.925_12.00_HP2S(800-900)

CYL_DGI_1.000_0.925_12.00_HP2S(800-900)概述

来自Doric Lens Inc的CYL_DGI_1.000_0.925_12.00_HP2S(800-900)是波长范围为800至900nm、直径为1mm的光学透镜。下面可以看到CYL_DGI_1.000_0.925_12.00_HP2S(800-900)的更多详细信息。

CYL_DGI_1.000_0.925_12.00_HP2S(800-900)参数

  • 透镜类型 / Lens Type : Doric GRIN Lens
  • 波长范围 / Wavelength Range : 800 to 900 nm
  • 直径 / Diameter : 1 mm
  • 基底/材料 / Substrate/Material : Fused Silica

CYL_DGI_1.000_0.925_12.00_HP2S(800-900)规格书

CYL_DGI_1.000_0.925_12.00_HP2S(800-900)厂家介绍

Doric Lens成立于1995年1月,其使命是销售用于激光二极管准直的专利梯度折射率柱面透镜。 1996年,该镜头获得了有影响力的光电子行业杂志颁发的两个“较佳产品”奖,并迅速获得国际认可。在梯度折射率透镜成功的基础上,其他类型的柱面透镜和非柱面透镜已被添加到产品组合中。从一个小的销售网点开始,它已成为一个功能齐全的光学生产设施,以较严格的公差生产各种光学元件。

相关内容

相关产品

图片名称分类制造商参数描述
  • 光电查
    Lenses and Domes光学透镜Opco Laboratory

    使用我们的内部能力来研磨和抛光球面光学器件,我们经验丰富的工匠将在您需要时为您提供定制的原型镜头和圆顶。

  • 光电查
    84-273光学透镜Edmund Optics

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

    来自Edmund Optics的84-273是波长范围为1550nm、焦距为175mm、中心厚度为9mm、直径为50mm、半径为90.44mm的光学透镜。有关84-273的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    LNCX033光学透镜Tower Optical Corporation

    透镜类型: Plano-Convex Lenses波长范围: 632.8 nm

    Tower Optical Corporation的LNCX033是一种光学透镜,其波长范围为632.8nm,中心厚度为8.22mm,直径为50.8mm(2英寸),半径为64.39mm,边缘厚度(ET)为3mm.有关LNCX033的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    SLSQ-05-09P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SLSQ-05-09P是波长范围546.1nm、焦距9mm、中心厚度2.3mm、直径5mm、半径4.14mm的光学透镜。有关SLSQ-05-09P的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    KPX618光学透镜MKS | Newport

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

    MKS|Newport的KPX618是一款光学镜头,波长范围为380至2100 nm,焦距为400 mm,中心厚度为3.39 mm,直径为25.4 mm(1英寸),半径为207.488 mm.有关KPX618的更多详细信息,请参阅下文。

相关文章

  • Leonardo赢得美军 1.34 亿美元武器瞄准具订单

    Leonardo DRS公司获得订单,继续为美国陆军生产下一代热武器瞄准具。根据武器瞄准具系列 - 单个 (FWS-I) IDIQ 合同,该生产订单价值超过 1.34 亿美元。

  • 用于精确测量透镜的先进仪器

    OPTIKOS 公司成立于 1982 年,是透镜和图像测试领域的优秀公司,其产品和系统建立在四十多年的光学工程经验和创新基础之上。

  • 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。

  • 新型光学微透镜:具有高数值孔径和高聚焦效率的混合消色差微透镜

    伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校的研究人员利用三维打印技术和多孔硅,开发出了小型可见光波长消色差透镜,这对于实现光学器件的小型化和轻量化至关重要。这些高性能混合微光学器件可实现高聚焦效率,同时最大限度地减少体积和厚度。此外,这些微透镜还可以构成阵列,为消色差光场成像仪和显示器形成更大面积的图像。