全部产品分类
CYL_ROD_BK7_1.935_1.935_12.00_uncoated 光学透镜

CYL_ROD_BK7_1.935_1.935_12.00_uncoated

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_ROD_BK7_1.935_1.935_12.00_uncoated

概述

来自Doric Lens Inc的CYL__BK7_1.935_1.935_12.00无涂层_是中心厚度为1.935mm、直径为1.935mm的光学透镜。有关气缸_连杆_BK7_1.935_1.935_12.00无涂层_的更多详细信息,

参数

  • 透镜类型 / Lens Type : ROD Lenses
  • 透镜形状 / Lens Shape : Rod Lens
  • 中心厚度 / Center Thickness : 1.935 mm
  • 直径 / Diameter : 1.935 mm
  • 基底/材料 / Substrate/Material : BK7

规格书

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。

相关产品

图片名称分类制造商参数描述
  • 光电查
    48-250光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Plano-Convex Lenses波长范围: 425 to 675 nm

    Edmund Optics的48-250是一款光学透镜,波长范围为425至675 nm,焦距为200 mm,中心厚度为5.07 mm,直径为50 mm,半径为103.36 mm.48-250的更多细节可以在下面看到。

  • 光电查
    63-714光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: NIR Achromatic Lenses波长范围: 400 to 1000 nm

    Edmund Optics的63-714是一款光学透镜,波长范围为400至1000 nm,焦距为6 mm,中心厚度为1至2.8 mm,直径为4 mm,半径为-18.9至4.24 mm.有关63-714的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    65-993光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Plastic Hybrid Aspheric Lens波长范围: 475 to 675 nm

    Edmund Optics的65-993是一款光学透镜,波长范围为475至675 nm,焦距为30 mm,中心厚度为7.3 mm,直径为25 mm.有关65-993的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    SLB-25B-50N光学透镜Laser 2000 (UK) Ltd.

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

    Laser 2000(UK)Ltd.的SLB-25B-50N是一种光学透镜,波长范围为546.1 nm,焦距为-4.97 cm(-49.7 mm),中心厚度为2 mm,直径为25 mm,半径为5.19 cm(51.9 mm)。有关SLB-25B-50N的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    LA1461-A光学透镜Thorlabs Inc

    透镜类型: Plano-Convex Lenses波长范围: 350 to 700 nm

    Thorlabs公司的LA1461-A是一款光学透镜,波长范围为350至700 nm,焦距250 mm,中心厚度2.6 mm,直径25.4 mm(1英寸),边缘厚度(ET)2 mm.有关LA1461-A的更多详细信息,请参阅下文。

相关文章

  • 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。

  • 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。

  • 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。