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美国Thorlabs平凸透镜,N-BK7,Ø2.0 mm(未镀膜)

  • 平凸透镜
  • N-BK7平凸透镜
  • 球面单透镜
面议 (具体成交价以合同协议为准)
Thorlabs LA1024 美洲 美国 2026-04-24 09:32:22
售全国 入驻:8年 等级:铜牌 营业执照已审核
同款产品:透镜(25件)
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产品特点:

材料:N-BK7
波长范围: 350 nm-2.0 μm(未镀膜)

产品详情:

特性

  • 材料:N-BK7

  • 波长范围: 350 nm-2.0 μm(未镀膜)

  • 可以选择未镀膜或者四种宽带增透膜中的一种

  • 焦距从10-2500 mm可选

这些未镀膜的平凸透镜使用符合RoHS标准的BK7(N-BK7)生产。N-BK7可能是生产高质量光学元件非常常用的光学玻璃。当不需要紫外熔融石英的额外优点(一直到UV波段都具有高透过率且热膨胀系数更低)时,一般都会选择N-BK7玻璃。这些透镜具有正焦距,接近**外形透镜,适用于无xian和有限共轭比的应用。


平凸透镜能够聚焦准直光束或者准直点光源。为了将球差降至zuidi,聚焦时准直光束应该入射到透镜的曲面上,而准直时点光源应该入射到透镜的平面上。


每个透镜的焦距可以使用简化的厚透镜公式来计算:f= R/(n-1)


其中n是折射率,R是透镜表面的曲率半径。这些透镜使用阿贝数为64.17的N-BK7材料生产。


这些N-BK7平凸透镜可以选择五种增透膜型号的一种(-A、-AB、-B、-C或-D)。这些平凸透镜上的附加增透膜非常适合具有多个光学元件的应用。在未镀膜基底的每个表面约有4%的入射光会反射,因此AR膜层的应用可gai善透射率,这在弱光应用中尤为重要,且防止多层反射相关的不良影响(如重影)。下表列出这些页面的链接。请在曲线标签中查看镀膜信息。


Thorlabs还提供N-BK7透镜套件。

Table 1.2  N-BK7 Plano-Convex Lens Selection Guide
Unmounted LensesMounted Lenses
UncoatedUncoated
-A Coating (350 - 700 nm)-A Coating (350 - 700 nm)
-AB Coating (400-1100 nm)-AB Coating (400 - 1100 nm)
-B Coating (650 - 1050 nm)-B Coating (650 - 1050 nm)
-C Coating (1050 - 1700 nm)-C Coating (1050 - 1700 nm)
-D Coating (1650 - 3000 nm)-

我们也提供定制镀膜服务,如需报价请联系技术支持。

Table 1.1  Common Specifications
Diameters2 mm and 3 mm6 mm, 9 mm, 1/2", 18 mm, 25 mm, 1", 30 mm, 1.5", 2", and 75 mm
Lens ShapePlano-Convex
Substrate MaterialN-BK7 (Grade A)a
Wavelength Range350 nm - 2.0 μm (Uncoated)
Design Wavelength587.6 nmb
Index of Refraction1.515c
Surface Flatness (Plano Side)λ/2c
Spherical Surface Powerd
(Convex Side)
3λ/2c
Surface Irregularity
(Peak to Valley)
λ/4c
Surface Quality60-40 Scratch-Dig40-20 Scratch-Dig
Thickness Tolerance±0.03 mm±0.1 mm
Diameter Tolerance+0.00 / -0.02 mm+0.0 / -0.1 mm
Centration≤5 arcmin< 3 arcmin
Abbe Numbervd = 64.17
Clear Aperture>90% of Diametere
Focal Length Tolerance±1%
  1. 点击链接查看关于基底的详细规格。

  2. Ø25 mm透镜的设计波长为632.8 nm。

  3. 633 nm处

  4. 类似于平面光学元件的表面平整度,光圈数(surface power)为球面光学元件的表面相对校准基准的偏差,除非另有说明,一般是针对633 nm光源。此参数也常称为曲面拟合。

  5. LA1254、LA1258和LA1259透镜的通光孔径为直径的90%。


Quick Links to Other Spherical Singlets
Plano-ConvexBi-ConvexBest FormPlano-ConcaveBi-ConcavePositive MeniscusNegative Meniscus


平凸透镜,N-BK7,Ø2.0 mm(未镀膜)

Item #aDiameter
(mm)
Focal Length
(mm)
DiopterbRadius of Curvature
(mm)
Center Thickness
(mm)
Edge Thickness
(mm)
Back Focal Length
(mm)
Reference
Drawing
LA10242.04.0+250.02.11.00.73.34Plano-Convex Lens Drawing
LA10262.06.0+166.73.11.00.85.34

  1. 推荐的固定式透镜安装座: LMR05(/M)或MLH05(/M),带用于2 mm光学元件的LMRA2转接件

  2. 焦距(单位:米)的倒数

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探测器:光电探测器、单光子计数器、单光子探测器、CCD、光谱分析系统等等

定位与加工:纳米定位系统、微纳运动系统、多维位移台、旋转台、微型操作器等等

光源:半导体激光器、固体激光器、单频激光器、单纵模激光器、窄线宽激光器、光通讯波段激光器、CO2激光器、中红外激光器、染料激光器、飞秒超快激光器等等

光机械件:用于光路系统搭建的 gao 品 zhi 无应力光机械件,如光学调整架、镜架、支撑杆、固定底座等等

光学平台:主动隔振平台、气浮隔振台、实验桌、刚性工作台、面包板、隔振、隔磁、隔声综合解决方案等等

光学y件:各类晶体、光纤、偏转镜、反射镜、tou射镜、半透半反镜、滤光片、衰减片、玻片等等

染料:激光染料、荧光染料、光致变色染料、光致发光染料、吸收染料等等

技术资料

  • 薄透镜的斜光线追迹:作图法
    斜光线是指从物体顶点发射且传播方向不和光轴平行的光线。在薄透镜成像的作图法中,通过透镜中心的斜光线不改变方向,指向第yi焦点的斜光线折射后和光轴平行,但其它方向的斜光线如何折射呢?比如,对于下图中的两

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  • 利用激光散斑寻找光束焦点的方法
    如果透镜处于套筒或安装座中,我们可能无法知道它的确切位置,因此也难以准确地估计光束焦点的位置。为了判断焦点和透镜安装座的相对距离,有一种方法是使用激光散斑,其原理和步骤请看下面图文。 寻找光束焦点的两种方法 对于安装在套筒或安装座中的透镜,确定其焦点位置的一种方法是让准直光束通过透镜后聚焦到观察屏上。但由于光束直径在一定范围内看起来是恒定的,因此这个方法难以找到准确的焦点位置。 另一种方法是利用散射片(一面磨砂一面抛光)。在光路中插入散射片后,观察屏上将出现激光散斑图案。亮斑来自相长干涉,暗斑来自相消干涉。光束尺寸越小,处于光束中的散射点越少,由于更少的散射波,屏上出现更大的散斑。光束尺寸越大,处于光束中的散射点越多,由于更多的散射波,屏上出现更小的散斑。

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