两维透镜

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两维透镜相关的厂商

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  • 400-860-5168转4186
    量青光电是一家激光光源,光放大器,光无源器件生产的厂家,同时兼具国外仪器设备的代理与系统集成业务的综合性服务商,总部在上海、香港、美国设有办事处。业务覆盖国内各著名高校、中国科学院所属各研究所、信息产业部所属各研究所、航空工业总公司所属各研究所等不同系统内的研究机构,以及相关领域内的各大生产型公司。经过多年的努力目前公司工厂自主生产的的产品线已经非常丰富,我们生产的产品波长覆盖800-2000nm,包括光无源器件的PLC光分路、光纤跳线、MPO&MTP分支型光纤跳线、FA光纤列阵、光纤透镜、MEMS VOA/光衰减器、机械式光开关/MEMS光开关、C-Lens光纤准直器与大光束准直器、保偏器件与跳线接头的代加工。偏振控制器/激光光源包括,SLD宽带光源、SLD超宽带光源,ASE光源,光纤放大器,SOA半导体放大器等。我司外贸部代理国外一些高端特殊的光电产品,包括特殊光纤/光栅,相位调制器/强度调制器、VCSEL激光器、QCL量子级联激光器、干涉型光纤传感OCT等一系列高端产品公司理念:创新务实 超越自我 追求卓越 主要合作伙伴有美国Wavelength reference公司,美国EOSPACE公司,美国Photodigm公司,新加坡Denselgith公司,加拿大IVG公司,爱尔兰Superlum公司,美国ADtech公司,韩国Raycan公司,美国ULM公司,美国LDX Optonics公司,日本Fiberlabs公司,美国Verrillon公司,美国GPD-IR公司,美国YY Labs公司,德国Innolume公司,德国Vertilas公司,美国Optilab公司,英国Fiberlogix公司,美国Pranalytica公司,德国Piezomechanik GmbH公司,德国ZEIDLGmbH公司 .德国High Finesse公司。
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  • 福州光华光电公司位于福建福州。公司的工程师和骨干员工都有至少10年以上的精密光学元件生产,镀膜经验;产品涉及平面,球面,晶体等。主要产品:完整的各种波片生产供应能力,包括消色差,双波长等特殊品类;PBS分光镜,各种棱镜:屋脊,道威,直角,斜方棱镜等,特殊棱镜最小规格可以到0.6mm.透镜类:各种规格的C-Lens具备稳定批量生产能力;可提供各种球面透镜:平凹,平凸,双凹,双凸,弯月,消色差透镜等。例如用于高功率激光器件的平凸透镜稳定供货给国外厂商。晶体类:YVO4,LiNbO3,YAG等晶体
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两维透镜相关的仪器

  • 消色差透镜 400-628-5299
    消色差透镜一般由两种不同折射率的透镜组成,通过该透镜光线的球差、慧差和色差等近轴像差都能得到较好的校正,一般分为正胶合,负胶合透镜及双分离透镜,大多数都需要订货。欢迎来电垂询。A. 正胶合消色差透镜(Positive Achromatic Lenses) 命名规则:OLPA直径-焦距OLPA系列,正胶合消色差透镜选型表 单位(mm):型号名称直径(&phi )焦距(f)厚度1(TC1)厚度2(TC2)背焦fbOLPA25.4-050正胶合消色差透镜25.4507.8244.5OLPA25.4-060正胶合消色差透镜25.4607255.5OLPA25.4-080正胶合消色差透镜25.4805.5276.4OLPA25.4-100正胶合消色差透镜25.41004.5297OLPA25.4-120正胶合消色差透镜25.41204.22117.1 示意图:B. 负胶合消色差透镜(Negative Achromatic Lenses) 命名规则:OLNA直径-焦距OLNA系列,负胶合消色差透镜选型表 单位(mm):型号名称直径(&phi )焦距(f)厚度1(TC1)厚度2(TC2)背焦fbOLNA25.4-050负胶合消色差透镜25.4-5034.2-53.3示意图:
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  • 按形状分平凹透镜与双凹透镜,按材料分为K9玻璃(BK7)与石英。 相关参数: 1.材料:K9光学玻璃2.设计波长:587.6nm3.直径误差:+0.0/-0.1mm4.中心厚度误差:± 0.2mm5.焦距误差(EFL): ± 2%6.倒边:0.2mm× 45° 7.镀膜:无A.K9玻璃,平凹透镜型号尺寸及参数(mm)型号尺寸及参数(mm)OLD12.7-025&Phi 12.7,f-25OLD25-200&Phi 25,f-200OLD12.7-038&Phi 12.7,f-38OLD25-250&Phi 25,f-250OLD20-030&Phi 20,f-30OLD25-366&Phi 25,f-366OLD20-050&Phi 20,f-50OLD25-400&Phi 25,f-400OLD20-060&Phi 20,f-60OLD25-500&Phi 25,f-500OLD20-080&Phi 20,f-80OLD25-1000&Phi 25,f-1000OLD25.4-050&Phi 25.4,f-50OLD30-060&Phi 30,f-60OLD25.4-075&Phi 25.4,f-75OLD30-120&Phi 30,f-120OLD25.4-100&Phi 25.4,f-100OLD30-150&Phi 30,f-150OLD25.4-150&Phi 25.4,f-150OLD50-063&Phi 50,f-63OLD25-025&Phi 25,f-25OLD50-080&Phi 50,f-80OLD25-032&Phi 25,f-32OLD50-100&Phi 50,f-100OLD25-040&Phi 25,f-40OLD50-160&Phi 50,f-160OLD25-050&Phi 25,f-50OLD50-250&Phi 50,f-250OLD25-060&Phi 25,f-60OLD50-500&Phi 50,f-500OLD25-080&Phi 25,f-80OLD50-1000&Phi 50,f-1000OLD25-100&Phi 25,f-100OLD50.8-250&Phi 50.8,f-250OLD25-125&Phi 25,f-125OLD50.8-400&Phi 50.8,f-400OLD25-160&Phi 25,f-160OLD50.8-500&Phi 50.8,f-500B. 石英,平凹透镜OLDQ系列,石英,平凹透镜型号产品名称及尺寸型号产品名称及尺寸OLDQ25-035紫外熔融石英,平凹透镜,&Phi 25.4,f-35OLDQ25-175紫外熔融石英,平凹透镜,&Phi 25.4,f-175OLDQ25-050紫外熔融石英,平凹透镜,&Phi 25.4,f-50OLDQ25-200紫外熔融石英,平凹透镜,&Phi 25.4,f-200OLDQ25-075紫外熔融石英,平凹透镜,&Phi 25.4,f-75OLDQ25-250紫外熔融石英,平凹透镜,&Phi 25.4,f-250OLDQ25-100紫外熔融石英,平凹透镜,&Phi 25.4,f-100OLDQ25-400紫外熔融石英,平凹透镜,&Phi 25.4,f-400OLDQ25-150紫外熔融石英,平凹透镜,&Phi 25.4,f-150   C. K9平凹柱面透镜 (Plano-Concave Cylindrical Lenses)1) OLBCY系列平凹柱面透镜 命名规则:OLBCY尺寸1尺寸2-焦距 相关参数:1.材料:K9光学玻璃2.设计波长:587.6nm3.直径误差:+0.0/-0.2mm4.中心厚度误差:± 0.2mm5.焦距误差(EFL): ± 2%6.倒边:0.2mm× 45° 7.镀膜:无OLBCY系列,K9玻璃,平凹柱面透镜型号名称尺寸(X*Y)焦距边缘厚OLBCY2020-50K9玻璃,平凹柱面透镜20*20-5042) 其他规格平凹柱面透镜(进口)示意图: 相关参数:镀膜说明:标准产品未镀增透膜,若需要镀膜,请联系确认。选型表(部分):D. K9玻璃,双凹透镜型号尺寸及参数(mm)型号尺寸及参数(mm)OLE25.4-025&Phi 25.4,f-25OLE25.4-175&Phi 25.4,f-175OLE25.4-035&Phi 25.4,f-35OLE25.4-200&Phi 25.4,f-200OLE25.4-050&Phi 25.4,f-50OLE25.4-250&Phi 25.4,f-250OLE25.4-075&Phi 25.4,f-75OLE25.4-300&Phi 25.4,f-300OLE25.4-100&Phi 25.4,f-100OLE25.4-500&Phi 25.4,f-500OLE25.4-125&Phi 25.4,f-125OLE25.4-1000&Phi 25.4,f-1000OLE25.4-150&Phi 25.4,f-150E.石英,双凹透镜型号尺寸及参数(mm)型号尺寸及参数(mm)OLEQ25.4-025&Phi 25.4,f-25OLEQ2.45-200&Phi 25.4,f-200OLEQ25.4-050&Phi 25.4,f-50OLEQ25.4-250&Phi 25.4,f-250OLEQ25.4-075&Phi 25.4,f-75OLEQ25.4-300&Phi 25.4,f-300OLEQ25.4-100&Phi 25.4,f-100OLEQ25.4-500&Phi 25.4,f-500OLEQ25.4-150&Phi 25.4,f-150OLEQ25.4-1000&Phi 25.4,f-1000
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  • 日本SIGMA KOKI柱面平凸透镜圆柱面平凸透镜(柱面平凸透镜)是在垂直方向具有凸透镜的曲率,在水平方向没有曲率的透镜。用于将激光聚光成细线形状的实验中,或用于流体测量等需要的较宽的线状光束。 有从可见光到近红外用的BK7材料的透镜,和可用于350nm以下紫外光的高激光损伤阈值的合成石英透镜这两种类型。 BK7材料的透镜中,备有可见光近红外红外三种类型的防反射膜的透镜。 光学系统中使用柱面透镜时,可以改变光束形状或照明光的纵横比。柱面平凸透镜共同指标注意:?柱面平凸透镜有色差,焦距随波长变化。各波长的焦距请参考网页上的“焦距随波长变化特性数据”确认。?射入柱面平凸透镜的光线有方向性。请务必从凸面一侧射入平行光。否则球差会变大,聚光线条会变宽。?由于无镀膜透镜的正面和反面都存在反射损失,所以透过率为90%左右。功能说明图柱面平凸透镜外形图 柱面平凸透镜透过率波长特性(参考数据)
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两维透镜相关的资讯

  • 用于X射线的消色差透镜问世 有助微芯片等研发
    瑞士保罗谢勒研究所(PSI)的科学家开发了一种突破性的X射线消色差透镜。这使得X射线束即使具有不同的波长也可以准确地聚焦在一个点上。根据14日发表在《自然通讯》上的论文,新透镜将使利用X射线研究纳米结构变得更加容易,特别有利于微芯片、电池和材料科学等领域的研发工作。要想在摄影和光学显微镜中产生清晰的图像,消色差透镜必不可少。它们可以确保不同颜色,即不同波长的光,能够清晰聚焦,从而消除模糊现象。直到现在才开发出一种用于X射线的消色差透镜,这一事实乍一看可能令人惊讶,毕竟可见光消色差透镜已经存在了200多年。它们通常由两种不同的材料组成。光线穿透第一种材料,分裂成光谱颜色,就像穿过传统的玻璃棱镜一样。然后,它通过第二种材料来逆转这种效果。在物理学中,分离不同波长的过程称为“色散”。然而,PSIX射线纳米科学与技术实验室X射线光学与应用研究组负责人、物理学家克里斯蒂安大卫解释说:“这种适用于可见光范围的基本原理并不适用于X射线范围。”对于X射线来说,没有哪两种材料的光学性质在很大的波长范围内有足够的差异,从而使一种材料可以抵消另一种材料的影响。换句话说,X射线范围内材料的色散太相似了。此次,科学家没有在两种材料的组合中寻找答案,而是将两种不同的光学原理联系在一起。这项新研究的主要作者亚当库贝克说:“诀窍是意识到我们可以在衍射镜前面放置第二个折射镜。”PSI用已有的纳米光刻技术来制造衍射镜,并用微米级的3D打印制造出折射结构,成功开发出用于X射线的消色差透镜,解决了上述问题。为了表征他们的消色差X射线透镜,科学家们在瑞士同步辐射光源使用了一条X射线光束线,还使用光刻技术来描述X射线光束,从而描述消色差透镜。这使得科学家们能够精确地探测到不同波长的X射线焦点的位置。
  • 西安光机所光学超透镜研究取得进展
    p style="text-indent: 2em text-align: justify "近期,中国科学院西安光学精密机械研究所瞬态光学与光子技术国家重点实验室微纳光子集成课题组利用单层超透镜(metalens)实现了左、右旋圆偏振光在三维空间的分离聚焦,打破了以往自旋相关光束聚焦的对称性,超越了传统几何光学透镜的光场聚焦能力,对光学成像研究具有重要意义。/pp style="text-indent: 2em text-align: justify "传统几何光学透镜仅是通过玻璃厚度的变化来调节入射光相位实现聚焦,无法完成矢量光场(如偏振、自旋等)的操控。超透镜是一种二维平面透镜结构,其体积极小,重量轻,易于集成,可实现对入射光振幅、相位、偏振等参量的灵活调控,在超分辨显微成像、全息光学、消色差透镜等方面有重要应用。该研究利用构成超透镜的纳米天线动力学相位与Pancharatnam-Berry几何相位结合的方法,通过巧妙设计超透镜上纳米天线几何结构与空间取向,在单层超透镜上同时实现了左、右旋圆偏振光相位的独立操控,在横向和径向完成了不同自旋态光束的聚焦,提升了超透镜的光束操控及聚焦能力,具有结构紧凑、灵活性强等优点,能够满足光学系统及器件小型化功能多样化的要求。/pp style="text-indent: 2em text-align: justify "该研究得到中科院战略性先导科技专项(B类)“大规模光子集成芯片”和国家自然科学基金项目的大力资助。相关成果发表在《先进光学材料》(Advanced Optical Materials)上。/p
  • 眼内透镜的成分测定
    白内障指眼球内晶状体混浊,眼睛就像蒙上一层霭,致使视力模糊的一种疾病。通常治疗方式会采用外科手术摘除混浊的晶状体,但患者需要佩戴很厚的眼镜或隐形眼镜。近年来,越来越多的白内障手术在摘除晶状体后,会植入直径约6 mm的眼内透镜。眼内透镜会长年保留在眼内,因此,需要严格把控眼内透镜的材质纯度。此次实验测定了常用的丙烯材料眼内透镜中的6种成分。 表1. 成分名称和眼内透镜作用 图1. 混合样品(成分A与成分D浓度为100 mg/L,其他成分为10 mg/L)色谱图 表2. 测定条件 表3. 流动相梯度程序 图2. 样品制备步骤ü 使用梯度分析法,成功实现丙烯材料眼内透镜中的6种成分的分离。 ü 成分D具有宽分子量分布,可检测到3个峰。ü 制备各成分浓度分别为1, 10, 20, 40 mg/L的样品,得到的线性均为1.000。关于日立液相色谱仪的详情,请见链接:https://www.instrument.com.cn/netshow/SH102446/Product-C0102-0-0-1.htm关于日立高新技术公司:日立高新技术公司,于2013年1月,融合了X射线和热分析等核心技术,成立了日立高新技术科学。以“光”“电子线”“X射线”“热”分析为核心技术,精工电子将本公司的全部股份转让给了株式会社日立高新,因此公司变为日立高新的子公司,同时公司名称变更为株式会社日立高新技术科学,扩大了科学计测仪器领域的解决方案。日立高新技术集团产品涵盖半导体制造、生命科学、电子零配件、液晶制造及工业电子材料,产品线更丰富的日立高新技术集团,将继续引领科学领域的核心技术。

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  • 【原创大赛】石英透镜及石英窗的维护

    【原创大赛】石英透镜及石英窗的维护

    石英这个词相信大家在使用仪器过程中应该是再熟悉不过了,毕竟太多的仪器上面都有它们的身影,如原子吸收上使用的石英透镜、石英窗。这些石英材料的部件在仪器里都担负着重要的作用,所以学会对于这些部件的日常维护保养就尤为的重要。本文将向大家分享关于这些部件维护的心得和经验。1石英玻璃的优点石英玻璃顾名思义就是用石英制成。也许你会问当今科学飞速发展,各种的材料也是层出不穷,为何石英玻璃就能广泛的用在仪器上呢?它到底有什么过人之处呢?下面我就为大家列举一些石英玻璃的特点看了你就了然了。1.1、石英玻璃能够透过远紫外光谱,并且是是所有透紫外材料中最优者。1.2、石英玻璃不仅能够透过远紫外光谱也能够透过可见光和近红外光”,透光波长从185-3500nm。1.3、石英玻璃耐高温,热膨胀系数极小,化学热稳定性好,气泡、条纹、均匀性、双折射又可与一般光学玻璃媲美。所以凭借着上述的优点石英玻璃不被光谱仪器所青睐都难。2 石英玻璃在原吸上的应用2.1、提起石英玻璃在原吸上的使用大家一定会马上想去石墨炉上的石英窗,其实除了石英窗,原吸上的两个透镜也是使用石英玻璃制成的。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/10/201210171420_397245_1634661_3.jpg在火焰法状态下总共有两个石英透镜。在石墨炉状态下除了有两个石英透镜,还有两个石英窗。2.2石英透镜的作用 每一台的原吸都会有两个石英透镜起着聚焦光束的作用,第一透镜把空心阴极灯发出的光束准直,焦点位于燃烧器和石墨管的中央,第二透镜把将要进入单色器的光在入射狭缝中汇聚成一点。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/10/201210171421_397246_1634661_3.jpg2.3石英窗的作用 因为石墨炉原子化的时间很短,为了避免样品原子蒸汽的扩散和损失,尽可能的使原子蒸汽在石墨炉停留更长的时间从而提高灵敏度所以要将石墨炉原子化器设计成半封闭状态。石英窗在原子化器的作用是相当于一个“透明的窗”把原子蒸汽挡在石墨炉原子化器里但是光束能自由透过。同时石墨炉在原子化过程温度很高为了保护石墨管不在高温下氧化,所以需要石英窗把石墨管和空气隔离开并且冲入惰性气体。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/10/201210171421_397247_1634661_3.jpg3 石英透镜常见问题和日常维护。 从上面的介绍可以看出石英透镜和在仪器的分析中起了非常重要的作用,所以对于它们的维护就特别的重要。3.1石英透镜的安装位置 石英透镜作为光路系统中重要元器件,它的好坏对于光能量的传输有重大的影响。在仪器上一般都会有两个石英透镜(也有的仪器使用反射镜的),通常一个石英透镜是安装在空心阴极灯和原子化器之间可以称为(出射透镜或者叫第一透镜),另一透镜是安装在原子化器和单色器之间可以称为(出射透镜或者叫第一透镜)。下面为示意图http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/10/201210171422_397248_1634661_3.jpg这些透镜属于原吸的外光路系统,没有处在完全密封的环境下,所以容易受到外界干扰。常见的故障有以下这些。3.2石英透镜上沾染了灰尘和其它污渍 如果没有保证实验室的洁净度,实验室里面的灰尘较多的话难免会使透镜上面粘上灰尘,降低了仪器的灯能量使仪器的稳定性和检测限变差。如果碰到这个情况,可以使用洗耳球先吹去上面的灰尘,如果还有污渍无法除去的可以使用脱脂棉签沾上酒精和乙醚的混合物(单独的酒精也可以)小心的擦拭透镜。通常靠近原子化器的那两面的石英透镜直接和外界接触所以容易污染,不过处理起来也较为方便。如果另外两面的透镜污染了就需要拆开相应的外壳进行清理了。下图为操作示意图http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/10/201210171423_397249_1634661_3.jpg贴心小提示 平时仪器室一定要保持洁净度,要勤于打扫。如果仪器室靠近路边的一定要把门窗关好避免灰尘大量进入房间内。仪器没有使用时候要将其罩好,定期对透镜进行除尘维护。3.3石英透镜上形成冷凝水 在潮湿闷热的天气里,如果仪器里面没有空调或者除湿机透镜上就容易形成冷凝水。如果透镜上形成了冷凝水会阻挡光的透过,使仪器出现灯能量不足、负高压上升、仪器的稳定性和重现性降低。如果遇到这个情况的可以,可以使用电吹风把透镜吹干、也可以使用滤纸把水吸掉。需要注意的一点是使用电吹风吹干以后容易在透镜上形成水渍,最好再使用脱脂棉沾上酒精清洗一下。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/10/201210171424_397250_1634661_3.jpg贴心小提示 通常光学仪器室需要把温度控制在18℃~30℃(最佳20±2℃)同时温度变化率3℃/h;湿度可允许在20%~80%(最适合光学仪器的相对湿度范围是40%-70%)温度高于30℃时候湿度要小于70%。所以建议有条件的尽量给实验室安装带有除湿功能的空调,为仪器创造一个恒温的条件。在湿度较大的季节里要做好仪器的防潮工作,最好装配除湿机。[

  • 【讨论】关于ARL4460直读光谱透镜的两个问题

    1、ARL4460直读光谱仪透镜上连接着两根线,有什么作用啊?2、透镜到火花太间的管道中有个阀门(很短的一根金属棒),它是怎么防止透镜被污染的,只是在预积分时起挡光的作用吗?

  • 关于透镜的维护(修)

    透镜的水冷系统的排水量一般应是多大?最近,我总感到我们透镜的排水量减小了很多,,而且,无论我怎样开大水阀,水流量似乎不会增大,我怀疑那儿堵塞了。另外,加灯丝电流时间长时,总是自己会突然关闭。这是否与水冷有关?如果堵塞了,该怎样处理?

两维透镜相关的耗材

  • 多模光纤微透镜
    多模光纤微透镜特性GIF50E渐变折射率多模光纤,具有透镜形状的顶端在30 μm的工作距离下,将光聚焦成?25 μm的光斑一端可以剪切适用于波导和光电二极管耦合应用利用Vytran® 光纤处理技术制造而成Thorlabs的LFM100多模光纤微透镜是一种一端为透镜形状的渐变折射率多模光纤(型号GIF50E)。光从平切光纤端出射时会立即发散,而光纤微透镜会将光聚焦在顶端前的一个点上。LFM100在30 μm的工作距离下,将光聚焦成一个?25 μm的光斑。这种光纤非常适合诸如将光耦合到光导或耦合光导发出的光、有源器件尾纤和波导封装等应用。发货时,透镜形状的顶端带有塑料保护套管,以防物理损伤。使用前,应拆下塑料套管,并用压缩空气轻轻地清洁顶端。光纤不是透镜形状的一端可以剪切,然后通过两种方式集成到实验装置中,既可以通过切割并利用光纤终端套件装上接头,也可以通过熔接进行集成。光纤微透镜利用Vytran® 光纤处理技术制造而成。这种技术通过精确加热光纤端面,高度控制透镜形状的曲率。Thorlabs能够利用光纤处理经验,制造单模、多模和保偏光纤微透镜;如需根据应用定制光纤微透镜,请联系技术支持。平切端与透镜形状端的输出光束比较LFM100 SpecificationsFiber TypeaGIF50EWavelength Range800 - 1600 nmInsertion Loss0.2 dB (Typ.)Focused Spot Size?25 μm (Typ.)Working Distance30 μm (Typ.)GIF50E Fiber SpecificationsbNumerical Aperture0.200 ± 0.015Core Diameter50.0 ± 2.5 μmCladding Diameter125.0 ± 1.0 μmCoating Diameter242 ± 5 μmCore-Cladding Concentricity≤1.5 μmCoating-Cladding Concentricity≤12 μmAttenuation≤2.3 dB/km @ 850 nm≤0.6 dB/km @1300 nmPhysical SpecificationsRadius of Curvature31 ± 1 μmTaper Length410 μmFiber TerminationScissor CutFiber Length1.0 mStripped Lengthc11.0 mmOperating Temperature-60 to 85 °C可以要求其他光纤类型的光纤微透镜;指定为GIF50E光纤,不包括透镜形状的顶端。具有透镜形状顶端的剥离光纤的长度。产品型号公英制通用LFM100多模光纤微透镜,GIF50E,光斑?25 μm,工作距离30 μm,1.0 m
  • 微透镜阵列
    微透镜阵列?方形透镜 和复眼透镜配置?精密熔融石英基底微透镜阵列适用于匀化来自窄线宽准分子激光器和高功率LED的输出光。微透镜阵列非常适合要求高效率和非高斯均匀度的应用。所有的微透镜阵列都是用紫外级的熔融石英制成,在193nm-2.5μm波长范围具有优秀的性能。微透镜阵列由基于半导体加工技术的光刻技术加工,该技术使每个微透镜的形状和位置都具有良好的一致性,与一些用模压环氧树脂生产的微透镜阵列不同,这种方法能够生产光斑尺寸近衍射极限的微透镜阵列。方形微透镜阵列我们的方形阵列提供标准的10mm x 10mm配置,提供各种镜头间距和焦距选项。方形微透镜通常用于光束均匀化和成形,产生斑点图案或方形平顶图案。镜头具有较高的填充因子,消除了照明场中的零级热点。方形镜片通常成对使用,与PCX镜头配合使用(请参阅上文)。典型应用包括焊接,钻孔,激光烧蚀和光纤耦合。复眼聚光阵列我们的复眼聚光镜阵列有5mm和10mm的方形配置,并且设计用于具有±5°,±10°或±14°发散角的平顶世代。聚光镜阵列是双表面圆柱形微透镜的单片组件,创造完全无需调节的电容器。这些微透镜通常用于需要较短工作距离的大照明场的应用中,例如医疗激光用途,太阳能模拟,UV固化,半导体仪器和荧光显微镜。技术数据订购信息标题产品号Microlens Array 10 x 10mm, 300μm Pitch, 0.5° Divergence#64-478Microlens Array 10 x 10mm, 300μm Pitch, 1° Divergence#64-477Microlens Array 10 x 10mm, 300μm Pitch, 1.6° Divergence#64-476Microlens Array 10 x 10mm, 500μm Pitch, 0.25° Divergence#64-483Microlens Array 10 x 10mm, 500μm Pitch, 0.5° Divergence#64-482Microlens Array 10 x 10mm, 500μm Pitch, 1° Divergence#64-480Microlens Array 10 x 10mm, 500μm Pitch, 1.2° Divergence#64-479Fly' s Eye Array 5 x 5mm, 250μm Pitch, 5° Divergence#64-488Fly' s Eye Array 5 x 5mm, 300μm Pitch, 13° Divergence#84-132Fly' s Eye Array 10 x 10mm, 250μm Pitch, 5° Divergence#64-489Fly' s Eye Array 10 x 10mm, 300μm Pitch, 10° Divergence#64-490Fly' s Eye Array 10 x 10mm, 300μm Pitch, 13° Divergence#83-910Microlens Array 10 x 10mm, 300μm Pitch, 2° Divergence#86-745微透镜阵列 10 x 10mm, 300μm Pitch, 0.5° Divergence库存#64-478技术参数与相关资料光学类型Plano-Convex透镜剖面Parabolic尺寸 (mm)10.0 x 10.0尺寸容差 (mm)±0.05厚度 (mm)1.20厚度容差 (mm)±0.05有效焦距 EFL (mm)18.8间距 (μm)300间距容差 (μm)±0.25发散角 (°)±0.5半径 R (mm)8.60基底Fused Silica涂层Uncoated类型Lens Array波长范围 (nm)200 - 2200RoHS符合标准微透镜阵列 10 x 10mm, 300μm Pitch, 1° Divergence库存#64-477技术参数与相关资料光学类型Plano-Convex透镜剖面Parabolic尺寸 (mm)10.0 x 10.0尺寸容差 (mm)±0.05厚度 (mm)1.20厚度容差 (mm)±0.05有效焦距 EFL (mm)8.7间距 (μm)300间距容差 (μm)±0.25发散角 (°)±1半径 R (mm)4.00基底Fused Silica涂层Uncoated类型Lens Array波长范围 (nm)200 - 2200RoHS符合标准微透镜阵列 10 x 10mm, 300μm Pitch, 1.6° Divergence库存#64-476技术参数与相关资料光学类型Plano-Convex透镜剖面Parabolic尺寸 (mm)10.0 x 10.0尺寸容差 (mm)±0.05厚度 (mm)1.20厚度容差 (mm)±0.05有效焦距 EFL (mm)5.1间距 (μm)300间距容差 (μm)±0.25发散角 (°)±1.6半径 R (mm)2.35基底Fused Silica涂层Uncoated类型Lens Array波长范围 (nm)200 - 2200RoHS符合标准微透镜阵列 10 x 10mm, 500μm Pitch, 0.25° Divergence库存#64-483技术参数与相关资料光学类型Plano-Convex透镜剖面Parabolic尺寸 (mm)10.0 x 10.0尺寸容差 (mm)±0.05厚度 (mm)1.20厚度容差 (mm)±0.05有效焦距 EFL (mm)46.7间距 (μm)500间距容差 (μm)±0.25发散角 (°)±0.25半径 R (mm)20.00基底Fused Silica涂层Uncoated类型Lens Array波长范围 (nm)200 - 2200RoHS符合标准微透镜阵列 10 x 10mm, 500μm Pitch, 0.5° Divergence库存#64-482技术参数与相关资料光学类型Plano-Convex透镜剖面Parabolic尺寸 (mm)10.0 x 10.0尺寸容差 (mm)±0.05厚度 (mm)1.20厚度容差 (mm)±0.05有效焦距 EFL (mm)32.8间距 (μm)500间距容差 (μm)±0.25发散角 (°)±0.5半径 R (mm)15.00基底Fused Silica涂层Uncoated类型Lens Array波长范围 (nm)200 - 2200RoHS符合标准微透镜阵列 10 x 10mm, 500μm Pitch, 1° Divergence库存#64-480技术参数与相关资料光学类型Plano-Convex透镜剖面Parabolic尺寸 (mm)10.0 x 10.0尺寸容差 (mm)±0.05厚度 (mm)1.20厚度容差 (mm)±0.05有效焦距 EFL (mm)15.3间距 (μm)500间距容差 (μm)±0.25发散角 (°)±1半径 R (mm)7.00基底Fused Silica涂层Uncoated类型Lens Array波长范围 (nm)200 - 2200RoHS符合标准微透镜阵列 10 x 10mm, 500μm Pitch, 1.2° Divergence库存#64-479技术参数与相关资料光学类型Plano-Convex透镜剖面Parabolic尺寸 (mm)10.0 x 10.0尺寸容差 (mm)±0.05厚度 (mm)1.20厚度容差 (mm)±0.05有效焦距 EFL (mm)13.8间距 (μm)500间距容差 (μm)±0.25发散角 (°)±1.2半径 R (mm)6.30基底Fused Silica涂层Uncoated类型Lens Array波长范围 (nm)200 - 2200RoHS符合标准Fly' s Eye Array 5 x 5mm, 250μm Pitch, 5° Divergence库存#64-488技术参数与相关资料光学类型Double-Convex透镜剖面Parabolic尺寸 (mm)5.0 x 5.0尺寸容差 (mm)±0.05厚度 (mm)2.25厚度容差 (mm)±0.05有效焦距 EFL (mm)1.6间距 (μm)250间距容差 (μm)±0.25发散角 (°)±5半径 R (mm)0.75基底Fused Silica涂层Uncoated类型Lens Array波长范围 (nm)200 - 2200RoHS符合标准Fly' s Eye Array 5 x 5mm, 300μm Pitch, 13° Divergence库存#84-132技术参数与相关资料光学类型Double-Convex透镜剖面Parabolic尺寸 (mm)5.0 x 5.0尺寸容差 (mm)±0.05厚度 (mm)0.9厚度容差 (mm)±0.05有效焦距 EFL (mm)0.6间距 (μm)300间距容差 (μm)±0.25发散角 (°)±13半径 R (mm)0.293基底Fused Silica涂层Uncoated类型Lens Array波长范围 (nm)200 - 2200RoHS符合标准Fly' s Eye Array 10 x 10mm, 250μm Pitch, 5° Divergence库存#64-489技术参数与相关资料光学类型Double-Convex透镜剖面Parabolic尺寸 (mm)10.0 x 10.0尺寸容差 (mm)±0.05厚度 (mm)2.25厚度容差 (mm)±0.05有效焦距 EFL (mm)1.6间距 (μm)250间距容差 (μm)±0.25发散角 (°)±5半径 R (mm)0.75基底Fused Silica涂层Uncoated类型Lens Array波长范围 (nm)200 - 2200RoHS符合标准Fly' s Eye Array 10 x 10mm, 300μm Pitch, 10° Divergence库存#64-490技术参数与相关资料光学类型Double-Convex透镜剖面Parabolic尺寸 (mm)10.0 x 10.0尺寸容差 (mm)±0.05厚度 (mm)1.2厚度容差 (mm)±0.05有效焦距 EFL (mm)0.8间距 (μm)300间距容差 (μm)±0.25发散角 (°)±10半径 R (mm)0.39基底Fused Silica涂层Uncoated类型Lens Array波长范围 (nm)200 - 2200RoHS符合标准Fly' s Eye Array 10 x 10mm, 300μm Pitch, 13° Divergence库存#83-910技术参数与相关资料光学类型Double-Convex透镜剖面Parabolic尺寸 (mm)10.0 x 10.0尺寸容差 (mm)±0.05厚度 (mm)0.9厚度容差 (mm)±0.05有效焦距 EFL (mm)0.6间距 (μm)300间距容差 (μm)±0.25发散角 (°)±13半径 R (mm)0.293基底Fused Silica涂层Uncoated类型Lens Array波长范围 (nm)200 - 2200RoHS符合标准微透镜阵列 10 x 10mm, 300μm Pitch, 2° Divergence库存#86-745技术参数与相关资料光学类型Plano-Convex透镜剖面Parabolic尺寸 (mm)10.0 x 10.0尺寸容差 (mm)±0.05厚度 (mm)0.9厚度容差 (mm)±0.05有效焦距 EFL (mm)4.8间距 (μm)300间距容差 (μm)±0.25发散角 (°)±2.0半径 R (mm)2.2基底Fused Silica涂层Uncoated类型Lens Array波长范围 (nm)200 - 2200RoHS符合标准
  • 柱面微透镜阵列
    柱面微透镜阵列1)产生非高斯型的线性模式2)适用于进行光均匀化3)可在193nm到2.5μm范围之间提供卓越性能柱面微透镜阵列主要用于均匀化各种光源,其中包括激光或高功率LED。有别于形成斑点模式的矩形微透镜阵列,柱面微透镜阵列会产生非高斯型的线性模式,适用于焊、钻或激光烧蚀应用,范围从UV到IR。另外,这些透镜还能用作为快速轴平行光。订购信息:标题产品号10 x 10mm, 250μm Pitch, 6° Divergence, Cyl. Microlens Array#86-83910 x 10mm, 300μm Pitch, 1.1° Divergence, Cyl. Microlens Array#86-84010 x 10mm, 300μm Pitch, 10.1° Divergence, Cyl. Microlens Array#86-84110 x 10mm, 500μm Pitch, 2.2° Divergence, Cyl. Microlens Array#86-84210 x 10mm, 500μm Pitch, 1.3° Divergence, Cyl. Microlens Array#86-84310 x 10mm, 500μm Pitch, 3.2° Divergence, Cyl. Microlens Array#86-844
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