Thorlabs 索雷博 C240TMD-A 非球面透镜

Thorlabs 索雷博 C240TMD-A 非球面透镜 C240TMD-A - 非球面透镜,f=8.0 mm,NA=0.50,WD = 3.8 mm,已安装,增透膜:350-700 nm 模压玻璃非球面透镜,增透膜:350-700 nm 特性 模压玻璃非球面透镜,设计用于无穷放大率 聚焦或准直光,不会引入球差 可选未安装或预安装在刻有型号的无磁303不锈钢透镜盒中版本 宽带AR膜,波长范围为350 - 700 nm 非球面透镜在聚焦或者准直光时不会在透射波前中引入球差。对于单色光源而言,球差往往会限制单个球面透镜在聚焦或者准直光时达到衍射极限性能。因此,非球面透镜经常是许多应用中的最佳单品。这些应用包括对光纤或激光二极管的输出光进行准直、将光耦合到光纤中、空间滤波或者将光束成像在探测器上。 本页所有的模压玻璃透镜在其两面都镀有增透膜,适用于350 - 700 nm。增透膜选项已在右侧Aspheric Lens Selection Guide表格中列出。 这些模压玻璃透镜可选未安装或预先安装在303无磁不锈钢外壳中的版本,且外壳上刻有方便识别的产品型号。这些已安装的非球面透镜带有公制螺纹,方便集成到光学装置或...
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C240TMD-A
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Thorlabs 索雷博 C240TMD-A 非球面透镜

C240TMD-A - 非球面透镜,f=8.0 mm,NA=0.50,WD = 3.8 mm,已安装,增透膜:350-700 nm

模压玻璃非球面透镜,增透膜:350-700 nm

特性

  • 模压玻璃非球面透镜,设计用于无穷放大率
  • 聚焦或准直光,不会引入球差
  • 可选未安装或预安装在刻有型号的无磁303不锈钢透镜盒中版本
  • 宽带AR膜,波长范围为350 - 700 nm

非球面透镜在聚焦或者准直光时不会在透射波前中引入球差。对于单色光源而言,球差往往会限制单个球面透镜在聚焦或者准直光时达到衍射极限性能。因此,非球面透镜经常是许多应用中的最佳单品。这些应用包括对光纤激光二极管的输出光进行准直、将光耦合到光纤中、空间滤波或者将光束成像在探测器上。

本页所有的模压玻璃透镜在其两面都镀有增透膜,适用于350 - 700 nm。增透膜选项已在右侧Aspheric Lens Selection Guide表格中列出。

这些模压玻璃透镜可选未安装或预先安装在303无磁不锈钢外壳中的版本,且外壳上刻有方便识别的产品型号。这些已安装的非球面透镜带有公制螺纹,方便集成到光学装置或者OEM应用中。已安装的非球面透镜通过非球面透镜转接件能够直接兼容我们的SM1螺纹(1.035"-40)透镜套管。它们与显微物镜转接件延伸套管组合使用时,能够直接替换多元件显微镜物镜。

本页出售的一些透镜设计用于准直激光二极管。如下表所示,兼容这些透镜的激光窗口片厚度已被列出。在这些情况下,这些透镜的数值孔径(NA)、工作距离(WD)和波前误差是在有指定厚度的激光窗口片(不包含)的条件下定义的。

如果使用未安装的非球面透镜来准直点光源或者激光二极管发出的光时,应将曲率半径较大的一面(即更平坦的一面)朝向点光源或者激光二极管。如果使用已安装的非球面透镜准直光束,则将外壳上带有外螺纹的一侧朝向光源。

我们使用多种光学玻璃生产模压玻璃非球面透镜,从而达到需要的性能。模压工艺会使得这些玻璃的属性(比如阿贝数)轻微偏离玻璃生产商给出的数据。点击下方信息图标  并选择Glass标签可以查看每种透镜的特定的材料属性。


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Aspheric Lens Selection Guide
Uncoated
350 - 700 nm (-A Coating)
600 - 1050 nm (-B Coating)
1050 - 1700 nm (-C Coating)
1.8 - 3 µm (-D Coating)
3 - 5 µm (-E Coating)
8 - 12 µm (-F Coating)
405 nm V-Coating
1064 nm V-Coating
 
 

EFL = 7.50 mm

Item #
(Unmounted/
Mounted)
Info EFLa NA OD WDb CA TC DW AR Rangec LWTd Glass Performance Thread Suggested
Spanner
Wrench
A375-A info 7.50 mm 0.30 6.51 mm 5.90 mme Ø4.50 mm 2.75 mm 810 nm 350 - 700 nm 0.275 mm H-LaK54 A375_Asph.pdf - -
A375TM-A 9.24 mm 5.59 mme,f M9 x 0.5 SPW301

OD = 外径
LWT = 激光二极管窗口厚度

WD = 工作距离
DW = 设计波长
TC = 中心厚度

EFL = 有效焦距
NA = 数值孔径
CA = 通光孔径

  • EFL指定为未安装透镜在设计波长处的值。
  • WD指定为在设计波长处的值。
  • 增透膜设计用于350-700 nm,但是其基底在紫外波段的透过率较差(详情请点击信息图标)。
  • 具有LWT规格的透镜设计用于激光二极管准直;这时,NA、WD和波前均是在有指定厚度的激光窗口片(不包含)的条件下定义的。
  • 此工作距离测量至焦点。
  • 从外壳开始测量

EFL = 8.0 mm

Item #
(Unmounted/
Mounted)
Info EFLa NA OD WDb CA TC DW AR Rangec LWTd Glass Performance Thread Suggested
Spanner Wrench
354240-A info 8.0 mm 0.50 9.936 mm 4.9 mme S1: Ø6.94 mm
S2: Ø8.00 mm
3.434 mm 780 nm 350 - 700 nm 0.250 mm D-ZK3 Focal Shift /
Spot Size Cross Section
- -
C240TMD-A  12.2 mm 3.8 mme,f M12 x 0.5 SPW302
A240-A info 8.00 mm 0.50  9.94 mm 5.92 mmg Ø8.00 mm 3.69 mm 780 nm 350 - 700 nm 0.25 mm D-LaK6 A240_Asph.pdf - -
A240TM-A 12.24 mm 4.79 mmf,g M12 x 0.5 SPW302

OD = 外径
LWT = 激光二极管窗口厚度

WD = 工作距离
DW = 设计波长
TC = 中心厚度

EFL = 有效焦距
NA = 数值孔径
CA = 通光孔径

  • EFL指定为未安装透镜在设计波长处的值。
  • WD指定为在设计波长处的值。
  • 增透膜设计用于350-700 nm,但是其基底在紫外波段的透过率较差(详情请点击信息图标)。
  • 具有LWT规格的透镜设计用于激光二极管准直;这时,NA、WD和波前均是在有指定厚度的激光窗口片(不包含)的条件下定义的。
  • 此工作距离从被准直的激光二极管的窗口片前开始测量。
  • 从安装座开始测量
  • 此工作距离测量至焦点。

0755-84670052 0755-83317701 手机/微信:13682357549 13246646513 QQ:672776553 564600083 邮箱:672776553@qq.com 564600083@qq.com