全部产品分类
MSCP020HAR.13 光学透镜

MSCP020HAR.13

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:2024-06-05 17:37:29

型号: MSCP020HAR.13Positive Meniscus Lens, Fused Silica, 50.8 mm, 2000 mm EFL, 355 nm

概述

MKS|Newport的MSCP020HAR.13是一款光学透镜,波长范围为195至2100 nm,直径为50.8 mm(2英寸)。有关MSCP020HAR.13的更多详细信息,

参数

  • 透镜类型 / Lens Type : Positive Meniscus Lenses
  • 透镜形状 / Lens Shape : Meniscus Lens
  • 波长范围 / Wavelength Range : 195 to 2100 nm
  • 焦距公差 / Focal Length Tolerance : ±1 %
  • 直径 / Diameter : 50.8 mm (2 Inch)
  • 基底/材料 / Substrate/Material : UV Grade Fused Silica
  • 表面质量 / Surface Quality : 20-10 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
    45-920-INK光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Plano-Concave Lens波长范围: 400 to 1000 nm

    来自Edmund Optics的45-920-Ink是一种光学透镜,其波长范围为400至1000nm,焦距为-40mm,中心厚度为3.5mm,直径为20mm,半径为-20.67mm.有关45-920-INK的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    49-549-INK光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Double Concave Lenses波长范围: 600 to 1050 nm

    来自Edmund Optics的49-549-Ink是一种光学透镜,其波长范围为600至1050nm,焦距为-20mm,中心厚度为2mm,直径为20mm,半径为-31.82mm.有关49-549-INK的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    88-910-INK光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Plano-Convex Lenses波长范围: 500 to 1100 nm

    来自Edmund Optics的88-910-Ink是一种光学透镜,其波长范围为500至1100nm,焦距为120mm,中心厚度为6mm,直径为30mm,半径为62.02mm.有关88-910-INK的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    88-985光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Plano-Convex Lenses波长范围: 532 nm

    来自Edmund Optics的88-985是波长范围为532nm、焦距为25mm、中心厚度为1.6mm、直径为5mm、半径为12.92mm的光学透镜。有关88-985的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    AC127-050-B光学透镜Thorlabs Inc

    透镜类型: Achromatic Doublet Lenses波长范围: 650 to 1050 nm

    Thorlabs Inc的AC127-050-B是一款光学透镜,波长范围为650至1050 nm,焦距为50 mm,中心厚度为1.5至3.5 mm,直径为12.7 mm,半径为-26.8至250 mm.有关AC127-050-B的更多详细信息,请参见下文。

相关文章

  • 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。

  • 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。

  • 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。

  • 硅光子温度传感器:从光子集成芯片到全封装微型探头

    与电子学类似,光子电路可以小型化到芯片上,从而形成所谓的光子集成电路(PIC)。虽然这些发展比电子学的发展要晚,但这个领域正在迅速发展。然而,主要问题之一是如何将这样的PIC转换为功能器件。这需要光学封装和耦合策略来将光带入PIC并将光从PIC中取出。