全部产品分类
BICX-F10-D7.5 光学透镜

BICX-F10-D7.5

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:AC Photonics

更新时间:2023-02-23 15:46:58

型号: BICX-F10-D7.5

BICX-F10-D7.5概述

AC Photonics的BICX-F10-D7.5是一款光学透镜,波长范围为633 nm,焦距为10 mm,直径为7.5 mm.有关BICX-F10-D7.5的更多详细信息,

BICX-F10-D7.5参数

  • 透镜类型 / Lens Type : Bi-Convex Lenses
  • 波长范围 / Wavelength Range : 633 nm
  • 焦距 / Focal Length : 10 mm
  • 焦距公差 / Focal Length Tolerance : ±1%
  • 直径 / Diameter : 7.5 mm
  • 基底/材料 / Substrate/Material : BK7
  • 表面质量 / Surface Quality : 10-5 scratch-dig, 40-20 scratch-dig, 60-40 scratch-dig
  • RoHS / RoHS : Yes

BICX-F10-D7.5规格书

BICX-F10-D7.5厂家介绍

由于指数级的技术采用,世界正在以前所未有的速度发生变化。推动这一增长的是数据和信息。自1995年成立以来,ACP的使命就是通过独特的光子解决方案支持这一技术进步,实现有效、高效和适应性强的光子传输。我们一直在解决别人无法解决的复杂设计和制造挑战。我们已经为超过25个国家的应用制造并交付了数百万个组件,在这些应用中,任何不完美的质量都是不可接受的——这些环境正是我们的优势所在!这就是为什么我们成为有眼光的客户群值得信赖的解决方案提供商的原因。今天,ACP的团队在全球范围内运作,解决客户较复杂的光子需求。

相关内容

相关产品

图片名称分类制造商参数描述
  • 光电查
    Bi Convex Lenses LNBX020光学透镜Tower Optical Corporation

    塔光学公司的双凸球面透镜。

  • 光电查
    45-360光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Plano-Convex Lenses波长范围: 350 to 2200 nm

    Edmund Optics的45-360是一款光学透镜,波长范围为350至2200 nm,焦距为75 mm,中心厚度为1.83 mm,直径为15 mm,半径为38.76 mm.有关45-360的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    87-919光学透镜Edmund Optics

    透镜类型: Plano-Convex Lenses波长范围: 600 to 1050 nm

    Edmund Optics的87-919是一款光学透镜,波长范围为600至1050nm,焦距为25mm,中心厚度为1.6mm,直径为5mm,半径为12.92mm.有关87-919的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    SLB-50-300P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-50-300P是一种光学透镜,波长范围为546.1 nm,焦距为30 cm(300 mm),中心厚度为5 mm,直径为50 mm,半径为15.57 cm(155.7 mm)。有关SLB-50-300P的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    SLB-50-600PM光学透镜OptoSigma Corporation

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

    OptoSigma公司的SLB-50-600PM是一种光学透镜,波长范围为400至700nm,焦距为600mm,中心厚度为4mm,直径为50mm,半径为311.4mm.有关SLB-50-600PM的更多详细信息,请参阅下文。

相关文章

  • 什么是发光?有哪些不同的类型?

    发光是吸收某一特定波长的光,并以大于吸收的波长发射出光的过程。

  • 用于精确测量透镜的先进仪器

    OPTIKOS 公司成立于 1982 年,是透镜和图像测试领域的优秀公司,其产品和系统建立在四十多年的光学工程经验和创新基础之上。

  • 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。