Hergestellt aus BK7 Material, das einen transparenten Bereich von 330-2100nm hat. Der Brechungsindex beträgt 1,5168 bei 587,6 nm. Das BK7-Fenster hat eine gute Leistung über das sichtbare und nahe IR-Spektrum für die meisten Anwendungen.
achromatische Wellenplatte achromatische Wellenplatten ( Retarder ), awp besteht aus einem Stück Quarzkristall und einem Stück Magnesiumfluorid, mgf2.
Bariumfluorid (baf2) zeigt gute optische Transmission über UV-IR-Fenster in 0,15 um ~ 12,5 um.
mgf2-Fenster werden in den uv-, sichtbaren und ir-Bereichen verwendet, mit einer Transmission von etwa 94 bis 1000 nm und einer Transmission von etwa 95% von 1 bis 6 μm
caf2 hat einen transparenten Bereich von 170-7800nm. der Brechungsindex beträgt 1,399 bei 5000 nm . 1. niedriger Absorptionskoeffizient 2. hohe Schadensschwelle, 3. geringe Dispersion (mit einer abbe-Zahl von 95) 4. geringe Fluoreszenz 5. ausgezeichnete Wasser-, Chemikalien- und Hitzebeständigkeit
Doppelkonvexlinsen, Bikonvexlinsen haben zwei nach außen gekrümmte Oberflächen, eine positive Brennweite und sind nützlich für 1: 1-Bildgebung und in Mehrelementsystemen. Diese Linsen sind so konstruiert, dass sie eine Brennweite von f = (r1 * r2) / ((n-1) * (r2-r1)) haben.
1. Unterstützt durch das zemax Optik-Design-Paket
2. posistive Brennweite
3. Material nach Bedarf
Produkt-Ursprung:
ChinaHafen:
Fuzhou ChinaZahlung:
T/T Payment, Western UnionDoppelkonvexlinsen mit hoher Vorspannung und Bikonvexlinsen
doppelt konvexe Linsen (Bikonvexlinsen) haben zwei nach außen gekrümmte Oberflächen, eine positive Brennweite und sind nützlich für 1: 1-Bildgebung und in Mehrelementsystemen. Diese Linsen sind so konstruiert, dass sie eine Brennweite von f = (r1 * r2) / ((n-1) * (r2-r1)) haben.
1. Unterstützt durch das zemax Optik-Design-Paket
2. posistive Brennweite
3. Material nach Bedarf
wts Angebot anpassen Doppelkonvexlinsen Produkte.
Material: |
optisches glas, bk7, fused silica, schott, ohara, caf2, germanium etc. |
Maßtoleranz: |
± 0,1 mm (Standard), ± 0,01 mm (hohe Präzision) |
Mitteltoleranz: |
± 0,1 mm (Standard), ± 0,02 mm (hohe Präzision) |
paraxiale Brennweite: |
± 2% |
Oberflächenqualität: |
60/40 (Standard), 20/10 (hohe Präzision) |
klare Öffnung: |
u0026 gt; 85% |
Oberflächenzahl: |
λ / 2 (Standard), λ / 8 (hohe Präzision) @ 633nm |
Zentrierung: |
3 Bogenminuten |
Fase: |
u0026 lt; 0,25 mm × 45 ° |
Beschichtung: |
auf Anforderung |
typische Größen
Art.-Nr.
Φ (mm)
f (mm)
r2 = r2 (mm)
tc (mm)
te (mm)
fb (mm)
Material
n-bk7
bicx001
6
15
15.2
2.1
1.5
14.3
bicx002
6
30
30.83
1.79
1.5
29.42
bicx101
12.7
15
14.65
4.89
2
13.27
bicx102
12.7
20
20.04
4.07
2
18.62
bicx103
12.7
25
25.35
3.62
2
23.82
Bicx104
12.7
30
30.55
3.33
2
28.89
BICX105
12.7
40
41.02
2.99
2
39.04
BICX106
12.7
50
51.4
2.79
2
49.08
BICX107
12.7
75
77.45
2.52
2
74.24
BICX108
12.7
100
103.28
2.39
2
99.16
Bicx201
25.4
25
24.72
9.02
2
22.24
bicx202
25.4
31.7
31.55
7.34
2
29.15
bicx203
25.4
35
35.08
6.76
2
32.66
bicx204
25.4
50
50.93
5.22
2
48.22
bicx205
25.4
75
77.09
4.11
2
73.63
Bicx206
25.4
100
103.04
3.57
2
98.73
bicx207
25.4
125
129.12
3.25
2
123.92
Bicx208
25.4
150
155.1
3.04
2
149
bicx209
25.4
175
181.13
2.89
2
174.12
Bicx210
25.4
200
207
2.78
2
199.07
bicx211
25.4
250
258.9
2.62
2
249.12
bicx212
25.4
300
310.8
2.52
2
299.17
bicx213
25.4
500
518.3
2.31
2
499,21
bicx214
25.4
1000
1037.1
2.16
2
999,32
bicx301
30
50
50.7
6.54
2
47.77
bicx302
30
500
518.3
2.43
2
499,19
bicx303
38
45
44.87
10.44
2
41.46
bicx304
38
50
49.97
10.5
3
46.4
bicx305
38
100
102.57
6.55
3
97.78
bicx306
38
150
154.7
5.34
3
148.23
bicx307
38
200
206.7
4.75
3
198,46
bicx308
38
350
362.4
4
3
348,66
bicx309
38
500
518.1
3.7
3
498.79
bicx310
38
700
725.6
3.5
3
698.84
bicx401
40
63.5
64.42
8.27
1.9
60.7
Bicx501
50
100
102.06
9.2
3
96.9
Bicx502
50
150
154.27
7.1
3
147.6
Bicx503
50
200
206.28
6
3
198
Bicx504
50
250
258.22
5.4
3
248.2
BICX505
50
400
413.87
4.5
3
398.5
Bicx506
50
450
465.73
4.3
3
448.6
Bicx507
50
500
517.58
4.2
3
448.6
Bicx508
50
600
621.28
4
3
598.7
Bicx509
50
800
828.64
3.8
3
798.7
Material
Quarzglas
bicx-fs01
6
15
13.46
2.18
1.5
14.24
bicx-fs02
6
30
27.29
1.83
1.5
29.34
bicx-fs03
12.7
15
12.91
5.34
2
13.05
bicx-fs04
12.7
20
17.7
4.36
2
18.46
BICX-FS05
12.7
25
22.39
3.84
2
23.66
BICX-FS06
12.7
30
27.04
3.51
2
28.77
bicx-fs07
12.7
40
36.31
3.12
2
38.92
bicx-fs08
25.4
25
21.23
10.11
2
21.14
bicx-fs09
25.4
35
30.97
7.45
2
32.33
BICX-FS10
25.4
50
45.08
5.65
2
48.01
Bicx-FS11
25.4
75
68.23
4.39
2
73.39
Bicx-FS12
25.4
100
91.41
3.77
2
98.69
bicx-fs13
25.4
150
137.5
3.18
2
148.89
BICX-FS14
25.4
200
183.65
2.88
2
199.09
BICX-FS15
25.4
250
229.6
2.7
2
249.06
bicx-fs16
25.4
300
275.6
2.59
2
299.07
bicx-fs17
25.4
500
459.7
2.35
2
499,19
BICX-FS18
25.4
1000
919.8
2.18
2
999,24
Bicx-FS19
38
50
44.06
11.61
3
45.81
BICX-FS20
38
100
90,99
7.01
3
97.67
bicx-fs21
38
150
137.09
5.65
3
148.01
Bicx-FS22
38
200
183.23
4.98
3
198,27
bicx-fs23
38
350
321.4
4.12
3
348.58
bicx-fs24
38
500
459.5
3.79
3
498.72
BICX-FS25
38
750
689.5
3.52
3
748.73
BICX-FS26
38
1000
919.6
3.39
3
998.82
x-Würfel (rgb-Prisma ) verwendet unter irgendeinem Polarisationszustand hohe Helligkeit Ausgezeichnet Weißabgleich
Calcit ist ein Karbonatmineral und die stabilste polymorphe Form von Kalziumkarbonat (caco3). Es ist ein negativer uniaxialer Kristall und wird hauptsächlich als sichtbarer und naher ir-Polarisator verwendet. es hat hohe Doppelbrechung, breite spektrale Übertragung und Verfügbarkeit in Rauten mit vernünftiger Größe.
hohle Retroreflektoren sind aus drei Spiegeln der ersten Oberfläche aufgebaut, die durch einen proprietären Prozess in einer zueinander orthogonalen inneren Ecke zusammengebaut sind. einfallendes Licht wird zurück zur Quelle reflektiert Hohle Leichtbauweise
Üblicherweise werden optische Glaskugellinsen verwendet 1. Kollimieren und Fokussieren des Lasers 2. Laser-zu-Faser-Kopplung 3. Faser-zu-Faser-Kopplung 4. Faser-Detektor-Kopplung
Siliziumfenster werden für 1.2-7um verwendet verfügbar unbeschichtet oder beschichtet für 3 - 5μm Ideal für gewichtssensible Anwendungen
Plon-konkave Zylinderlinsen werden verwendet, um eine Fokussierleistung nur in einem Abschnitt zur Beleuchtung oder Erfassung von Licht von Linienquellen bereitzustellen. Sie werden auch für die anamorphotische Komprimierung von Strahlen und Bildern verwendet. 1. ideal für Anwendungen, die Vergrößerung in einer Dimension benötigen 2. verwendet, um 4
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