全部产品分类
光电查

SLB-50-100P

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

更新时间:2024-06-05 17:37:35

型号: SLB-50-100P

概述

OptoSigma公司的SLB-50-100P是一种光学透镜,波长范围未镀膜,焦距100mm,中心厚度9.4mm,直径50mm,半径51.9mm.有关SLB-50-100P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
  • 焦距 / Focal Length : 100 mm
  • 中心厚度 / Center Thickness : 9.4 mm
  • 直径 / Diameter : 50 mm
  • 半径 / Radius : 51.9 mm
  • 通光孔径 / Clear Aperture : 90% of the diameter
  • 基底/材料 / Substrate/Material : BK7
  • RoHS / RoHS : Yes

规格书

厂家介绍

总公司于1977年在日本成立,我们将近40年的光学元件和光机元件制造经验应用于科学研究和光子行业,为您服务。我们在亚洲和美国的影响力很大,10个研究人员中有8个知道Sigmakoki集团的Optosigma品牌。

相关产品

图片名称分类制造商参数描述
  • 光电查
    BOXIN PHOTOELECTRIC: BCX02-006 - UVFS Double-Convex Lenses光学透镜Chang Chun Bo Xin Photoelectric Co., Ltd.

    长春博鑫光电有限公司双(双)凸透镜

  • 光电查
    45-493-INK光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Plano-Convex Lenses波长范围: 400 to 1000 nm

    来自Edmund Optics的45-493-Ink是一种光学透镜,其波长范围为400至1000nm,焦距为30mm,中心厚度为3.18mm,直径为15mm,半径为15.52mm.有关45-493-INK的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    67-560-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67-560-Ink是一种光学透镜,其波长范围为750至1550nm,焦距为21.48至25.4mm,中心厚度为7mm,直径为25.4mm,半径为19.93mm.有关67-560-INK的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    69-597光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Plano-Convex Lenses波长范围: 1064 nm

    来自Edmund Optics的69-597是波长范围为1064nm、焦距为54mm、中心厚度为2mm、直径为9mm、半径为27.91mm的光学透镜。有关69-597的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    SCC-25.4-20.3-UV光学透镜CVI Laser Optics

    透镜类型: Plano-Concave Lenses波长范围: 193 to 2100 nm

    CVI Laser Optics的SCC-25.4-20.3-UV是一款光学透镜,波长范围为193至2100 nm,焦距为-40 mm,中心厚度为4.6 mm,直径为25.4 mm,半径为20.3 mm.SCC-25.4-20.3-UV的更多详情见下文。

相关文章

  • 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。

  • 准分子激光器的输出耦合器

    LASER COMPONENTS 生产部分反射涂层,用于激光系统中的输出耦合器或分束器。高功率电介质涂层的波长范围为 248 纳米至 3000 纳米。

  • 什么是朗伯余弦定律(Lambert's Cosine Law)?

    朗伯余弦定律指出,来自理想的漫反射表面的辐射强度与入射光线方向和表面法线之间的角度θ的余弦成正比。

  • 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。