全部产品分类
KPX229AR.16 光学透镜

KPX229AR.16

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: KPX229AR.16Plano-Convex Lens, N-BK7, 76.2 mm Diameter, 200 mm EFL, 650-1000 nm

概述

MKS|Newport的KPX229AR.16是一款光学透镜,波长范围为380至2100 nm,焦距为200 mm,中心厚度为10.27 mm,直径为76.2 mm,半径为103.36 mm.有关KPX229AR.16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 : 200 mm
  • 焦距公差 / Focal Length Tolerance : ±1 %
  • 中心厚度 / Center Thickness : 10.27 mm
  • 直径 / Diameter : 76.2 mm
  • 半径 / Radius : 103.36 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
    65-504光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Plano-Convex Lenses波长范围: 633 nm

    来自Edmund Optics的65-504是波长范围为633nm、焦距为25mm、中心厚度为8mm、直径为25mm、半径为16.82mm的光学透镜。有关65-504的更多详细信息,请参见下文。

  • 光电查
    LPK-25.0-13.0-C光学透镜CVI Laser Optics

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

    来自CVI Laser Optics的LPK-25.0-13.0-C是波长范围为546.1 nm、焦距为-25 mm、中心厚度为2 mm、直径为25 mm、半径为13 mm的光学透镜。有关LPK-25.0-13.0-C的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    CLB-3030-200PM光学透镜Laser 2000 (UK) Ltd.

    透镜类型: Plano-Convex Lenses波长范围: 400 to 700 nm

    来自Laser 2000(UK)Ltd.的CLB-3030-200PM是具有波长范围400至700nm、焦距20cm(200mm)、中心厚度5mm、半径10.38cm(103.8mm)、边缘厚度(ET)3.9mm的光学透镜。有关CLB-3030-200PM的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    SLB-07-40P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-07-40P是一种光学透镜,波长范围为546.1 nm,焦距为4 cm(40 mm),中心厚度为1.9 mm,直径为7 mm,半径为2.076 cm(20.76 mm)。有关SLB-07-40P的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    LA1172-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LA1172-A是一款光学透镜,波长范围为350至700 nm,焦距为400 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 mm.有关LA1172-A的更多详细信息,请参见下文。

相关文章

  • 科学家利用简单的 PSCOF 方法展示了电可调微透镜阵列

    微透镜阵列是在自动立体显示、光通信、波前传感、整体成像等领域大有可为的关键元件之一。例如,微透镜阵列是积分成像的关键元件,用于采集和显示图像。在大多数情况下,由于所用微透镜阵列的焦距固定,整体成像的图像深度受到限制。

  • 新方法最大限度地减少了微透镜阵列生产中的对准误差

    双面微透镜阵列(DSMLAs)在提高光学器件性能方面发挥着至关重要的作用,支持从先进成像系统到激光束均匀化的应用。然而,传统的制造方法经常与校准误差作斗争,这会降低这些阵列的功能和效率。

  • 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。

  • 螺旋形透镜在各种距离和光照条件下提供清晰的视觉

    研究人员已经开发出一种螺旋形透镜,可以在不同的光线条件下保持不同距离的清晰聚焦。这种新型隐形眼镜的工作原理与用于视力矫正的渐进隐形眼镜很相似,但没有那些隐形眼镜通常看到的扭曲。它可以促进隐形眼镜技术、白内障眼内植入物和小型化成像系统的发展。