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Lentes cilíndricas planas convexas rectangulares.

Las lentes cilíndricas planas convexas son útiles para imágenes de líneas o aumentos unixiales en una amplia gama de aplicaciones. estas lentes se pueden combinar con otras lentes para formar sistemas de imágenes complejos.
  • origen del producto:

    China
  • Puerto de embarque:

    Fuzhou China
  • tiempo de espera:

    4 working weeks
  • pago:

    T/T Payment, Western Union
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  • descripción

¿Por qué se usan lentes cilíndricas retangulares plano-conves?


Las lentes cilíndricas planas-convexas están disponibles con distancias focales positivas o negativas, ideales para la generación de líneas láser o la formación de haz anamórfico. Ampliación uniaxial en una amplia gama de aplicaciones para circular salidas láser. Estas lentes se pueden combinar con otras lentes para formar complejos. sistemas de imagen.


Plano-convex rectangular Cylindrical Lenses Plano-convex rectangular Cylindrical Lenses


presupuesto:


material: vidrio óptico, sílice fundida
longitud de onda de diseño: 546.1nm
tolerancia de diámetro: + 0 / -0.05mm
tolerancia focal: +/- 2%
calidad de la superficie : 40-20 s / d
centracion 3 minutos de arco
planitud superficial n = 5 △ n = 0.5
apertura clara: 90%
bisel: protector
revestimiento Opcional



parte no. material w x h f (mm) r (mm) tc (mm) te (mm) fb (mm)
ulypx1010127 bk7 10.0x10.0 12.7 6.54 4.3 2 9.8
ulypx1010020 bk7 10.0x10.0 20.0 10.29 3.3 2 17.8
ulypx1010025 bk7 10.0x10.0 25.0 12.87 3.0 2 23
ulypx1210010 bk7 12.0x10.0 10.0 5.2 5,9 2 6.17
ulypx1210015 bk7 12.0x10.0 15.0 7.8 3.8 2 12.6
ulypx1210020 bk7 12.0x10.0 20.0 10.34 3.3 2 17.8
ulypx2010127 bk7 20.0x10.0 12.7 6.54 , 4.3 2 9.8
ulypx2010020 bk7 20.0x10.0 20.0 10.29 3.3 2 17.8
ulypx2010025 bk7 20.0x10.0 25.0 12.87 3.0 2 23
ulypx2020050 bk7 20.0x20.0 50.0 25.73 4.0 2 47.3
ulypx2020075 bk7 20.0x20.0 75.0 38.6 3.3 2 72.8
ulypx2020100 bk7 20.0x20.0 100.0 51.47 4.0 2 97.3
ulypx2020150 bk7 20.0x20.0 150.0 77.2 3.7 3 147.5
ulypx2020200 bk7 20.0x20.0 200.0 102.93 3.5 3 197.7
ulypx2020250 bk7 20.0x20.0 250.0 128.67 3.3 3 247.7
ulypx2020300 bk7 20.0x20.0 300.0 154.4 3.2 3 297.8
ulypx2020500 bk7 20.0x20.0 500.0 257.33 4.0 3 497.9
ulypx4020050 bk7 40.0x20.0 50.0 25.73 3.3 3 47.3
ulypx4020075 bk7 40.0x20.0 75.0 38.6 3.3 2 72.8
ulypx4020100 bk7 40.0x20.0 100.0 51.47 4.0 2 97.3
ulypx4020150 bk7 40.0x20.0 150.0 77.2 3.7 3 147.5
ulypx4020200 bk7 40.0x20.0 200.0 102.93 3.5 3 197.7
ulypx4020250 bk7 40.0x20.0 250.0 128.67 3.4 3 247.7
ulypx4020300 bk7 40.0x20.0 300.0 154.4 3.3 3 297.8
ulypx4020500 bk7 40.0x20.0 500.0 257.33 3.2 3 497.9

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Especificaciones típicas:


Materiales típicos : Flint (N / F2) y Crown (BK7)
Flint (SF6) y Crown (N-LAK22)
Materiales UV & IR bajo pedido
Diámetro : De 3 mm a 200 mm +
Longitud focal : De 3 mm a 1000 mm +
Centration : <3 segundos de arco
Figura de superficie : <0,1 franja
Calidad de la superficie : <10/5 Rayar / excavar
Opciones de revestimiento : Recubrimientos monocapa y BBAR para UV / VIS / NIR con R.avg. <0,25%

Puede obtener más información sobre las especificaciones alcanzables para su aplicación individual. e encontrado contactando con nuestro equipo técnico de ventas.

ONU-TFA1628C-10MP
ONU-TFA1628C-10MP

Lente FA compacta  serie Taurus  ( 10 MP)

Modelo

ONU-TFA1628C -10MP

Longitud focal

16mm _

Abertura

F2.8-16

Formato de imagen

2/3

Montar

C

 

Ángulo de campo

Profundidad x altura x V (°)

 

2/3

1/2

1/3"

D

37. 9

28 . 1 °

21,2 °

h

3 0 . 7 °

2 2 . 6 °

17,0 °

V

23 . 3 °

1 7 . 1 °

12,8 °

Distorsión óptica

0, 29 %@y= 5,5 mm

0, 1 5%@y=4. 0mm

0, 0 8 %@y= 3,0 mm

MODIFICACIÓN

0,15m~  

Dimensión

Φ 29 * 41,50 mm

Brida BFL

17,526 mm

Atrás Longitud focal _ _

8,63 milímetros

Operación

Iris manuales

Enfoque manual

Diseño de longitud de onda

420-1000nm

Hilo de filtro

M27xP0.5


bk7 prismas anamórficos
Prisma anamórfico de alto rendimiento.
los prismas anamórficos se utilizan en pares para ampliar el tamaño del haz de entrada a lo largo de un eje, mientras que el otro eje no se modifica. Los haces de diodo láser elípticos se pueden transferir a casi circular.
material de óptica de infrarrojos
material de óptica infrarroja

1. germanio


germanio (ge) es el material preferido para lentes y ventanas para sistemas de imágenes infrarrojas de alto rendimiento en la banda de longitud de onda de 8–12 μm. Su alto índice de refracción lo hace ideal para sistemas de imágenes de baja potencia debido a la mínima curvatura de la superficie. La aberración cromática es pequeña, eliminando a menudo la necesidad de corrección.


propiedades cristalográficas
singonia cúbico
forma de cristal poli o monocristal
constante de celosía 5.66
escisión & lt; 111 & gt ;, no perfecto
peso molecular 72.6
propiedades físicas
densidad, a 20 ° c 5.33
dureza, mohs 6.3
constante dieléctrica de 9.37 × 109 hz a 300 k 16.6
derritiendo 937
Conductividad térmica, w / m · k a 293 k 59
Expansión térmica, 1 / k a 298 k 6.1 × 10-6
capacidad calorífica específica, j / (kgk) a 273-373 k 0.074
bandgap, ev 0.67
Dureza del mando, kg / mm2 800
modulo de jovenes, gpa 102.66
módulo de corte, gpa 67.04
módulo de volumen, gpa 77.86
temperatura debye, k 370
el coeficiente de Poisson 0.278
coeficiente elástico c11 = 129, c12 = 48.3, c44 = 67.1
límite elástico aparente 89.6 mpa (13000psi)
propiedades químicas
solubilidad en agua ninguna
solubilidad en ácidos soluble
peso molecular 72.59

2. silicio (si)


el silicio (si) se cultiva mediante técnicas de extracción de czochralski (cz) y contiene algo de oxígeno que causa una banda de absorción en 9 micrones. Para evitar esto, el material puede prepararse mediante un proceso de zona flotante (fz). El silicio óptico es generalmente ligeramente dopado. (5 a 40 ohm cm) para una mejor transmisión de más de 10 micrones, y el dopaje suele ser boro (tipo p) y fósforo (tipo n). después del dopaje, el silicio tiene una banda de paso adicional: 30 a 100 micrones, que es eficaz solo en resistividad muy alta material no compensado

El silicio cz se usa comúnmente como material de sustrato para reflectores infrarrojos y ventanas en la región de 1.5-8 micrones. la una fuerte banda de absorción a 9 micrones hace que sea inadecuado para aplicaciones de transmisión de láser de CO2, pero con frecuencia Se utiliza para espejos láser debido a su alta conductividad térmica y baja densidad. Aplicación como ventana, lente en el 1.5 - 8 um región; Espejo para aplicaciones de láser co2 y espectrómetro.

propiedades cristalográficas
singonia cúbico
constante de celosía, una 5.43
propiedades físicas
densidad 2,33 g / cm3
dureza, mohs 7
Constante dieléctrica de 9.37 x 109 hz. 13
punto de fusión, оС 1414
Conductividad térmica, w / m · k a 313 k 163
Expansión térmica, 1 / k a 293 k 2.6x10-6
Capacidad calorífica específica, j / (kg ° c) 712.8
bandgap, ev 1.1
Dureza del mando, kg / mm2 1100
modulo de jovenes, gpa 130.91
módulo de corte, gpan 79.92
módulo de volumen, gpa 101.97
temperatura debye, k 640
el coeficiente de Poisson 0.28
propiedades químicas
solubilidad en agua ninguna
peso molecular 28.09

Material de 3 ns zns:


Zns multiespectral bajo calor intenso y presión, los defectos dentro de la red cristalina se eliminan virtualmente, dejando un Material transparente al agua con dispersión mínima y altas características de transmisión de 0,4 a 12 micrones. este material es especialmente adecuado para sistemas de apertura comunes de alto rendimiento que deben funcionar en una amplia longitud de onda espectro.

presupuesto:

material: zns multiespectral
tolerancia de diámetro: --------------------- +0.0, -0.1mm
tolerancia de espesor: -------------------- ± 0.1mm
apertura clara: ---------------------------- & gt; 85%
paralelismo: ----------------------------------- 3 minutos de arco
calidad de la superficie: ---------------------------- 80-50 rascar y cavar
distorsión de frente de onda: -------------------- λ / 2 por 25mm @ 633mm
bisel: ----------------------------------------- protector (& lt; 0.2mm x 45 °)
recubrimiento: -------------------------------------- opcional (sin recubrimiento, recubrimiento ar, etc.)


4. material de znse


Znse es un material preferido para lentes, ventanas, acopladores de salida y expansores de haz por su baja capacidad de absorción en el infrarrojo. Las longitudes de onda y su transmisión visible. para aplicaciones de alta potencia, es crítico que la absorción masiva de material y la estructura interna del defecto se controle cuidadosamente, se emplee la tecnología de pulido de daños mínimos y se Se utilizan recubrimientos ópticos de capa fina de la más alta calidad. La absorción de material se verifica mediante calorimetría de vacío con láser de CO2. Nuestro departamento de garantía de calidad proporciona pruebas y certificación de óptica específica a pedido.

Znse no es higroscópico y es químicamente estable, a menos que se trate con ácidos fuertes. Es seguro de usar en la mayoría de las industrias Campo, y ambientes de laboratorio.



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