全部产品分类
KPX217-C 光学透镜

KPX217-C

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:MKS | Newport

更新时间:2023-01-06 15:18:12

型号: KPX217-CPlano-Convex Lens, N-BK7, 50.8 mm Diameter, 1000 mm EFL, 400-700 nm

概述

MKS|Newport的KPX217-C是一款光学镜头,波长范围380至2100 nm,焦距1000 mm,中心厚度3.625 mm,直径50.8 mm(2英寸),半径516.8 mm.有关KPX217-C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 : 380 to 2100 nm
  • 焦距 / Focal Length : 1000 mm
  • 焦距公差 / Focal Length Tolerance : ±1 %
  • 中心厚度 / Center Thickness : 3.625 mm
  • 直径 / Diameter : 50.8 mm (2 Inch)
  • 半径 / Radius : 516.8 mm
  • 基底/材料 / Substrate/Material : N-BK7
  • 表面质量 / Surface Quality : 40-20 scratch-dig
  • RoHS / RoHS : Yes

规格书

厂家介绍

纽波特公司(纳斯达克市场代码:NEWP)是一家为科学研究、生命与健康科学、航空航天与国防、光伏、工业制造、半导体和微电子市场提供先进技术产品和解决方案的全球领先供应商。

相关产品

图片名称分类制造商参数描述
  • 光电查
    Negative  Meniscus Convex-­Concave Lens光学透镜BoJen Optics, Inc.

    负弯月(凸-凹)透镜的中心厚度较小,设计用于减小光学系统中的球差。当与另一透镜组合使用时,负弯月形透镜将增加系统的焦距并减小系统的数值孔径(NA)。当用于发散光线时,如上图所示,凸面应面向光束,以较大限度地减少球面像差。

  • 光电查
    62-476光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Negative Achromatic Lenses波长范围: 400 to 700 nm

    Edmund Optics的62-476是一款光学透镜,波长范围为400至700 nm,焦距为-40 mm,中心厚度为3至5.5 mm,直径为25 mm,半径为-27.82至201.68 mm.有关62-476的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    67-581-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67-581-INK是一种光学透镜,其波长范围为750至1550nm,焦距为43.28至50mm,中心厚度为12mm,直径为50mm,半径为39.24mm.有关67-581-INK的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    69-349光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Plano-Convex Lenses波长范围: 405 nm

    来自Edmund Optics的69-349是波长范围为405nm、焦距为85mm、中心厚度为4.3mm、直径为25mm、半径为43.93mm的光学透镜。有关69-349的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    KPX118AR.33光学透镜MKS | Newport

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

    MKS|Newport的KPX118AR.33是一款光学透镜,波长范围380至2100 nm,焦距500 mm,中心厚度3.312 mm,直径25.4 mm(1英寸),半径258.4 mm.有关KPX118AR.33的更多详细信息,请参阅下文。

相关文章

  • 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。

  • 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。

  • 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。