平凹柱面透镜,N-BK7,增透膜:350-700 nm


  • Ideal for Applications Requiring Magnification in One Dimension
  • Provide Anamorphic Shaping of Images
  • Used to Transform a Collimated Beam into a Line

LK1836L2

LK1526L1

LK1982L2

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A-Coated Plano-Concave Cylindrical Lensesa
MaterialN-BK7
AR Coating Rangeb350 - 700 nm
Avg Reflectance over Coating Range< 0.5%
Design Wavelength587.6 nm
Length Tolerance+0.00 / -0.10 mm
Height Tolerance+0.00 / -0.10 mm
Center Thickness Tolerance±0.1 mm
Focal Length Tolerance±1%
Surface Quality60-40 Scratch-Dig
CentrationFor f ≤50 mm: ≤5 arcmin
For f >50 mm: ≤3 arcmin
Surface Flatness
(Plano Side)
Heightλ/2
Lengthλ/2
Cylindrical Surface
Powerc
(Concave Side)
Height3λ/2
Length3λ/2
Surface Irregularity
(Peak to Valley)
Height (Plano, Curved)λ/4, λ
Length (Plano, Curved)λ/4, λ/cm
Damage Threshold7.5 J/cm2 (532 nm, 10 ns, 10 Hz, Ø0.456 mm)
Clear Aperture>90% of Surface Dimensions
  • 这些透镜可选择未镀膜或镀有-B范围或-C范围的增透膜。
  • 未镀膜的波长范围:350 nm - 2.0 µm。
  • 类似平面光学元件表面平整度,球面表面折光度是表面弯曲的光学元件与校准参考面之间的偏差参数,校准参考面通常对于633纳米源,除非特别注明。这个参数通常也称曲面拟合度。

特性

  • 由N-BK7玻璃制成
  • 增透膜波长范围:350-700 nm
  • 焦距:-3.91 mm至-1000.0 mm
  • 焦距公差:±1%

负柱面透镜与平凹球面透镜作用类似,但是前者只在一个轴上起作用。这些柱面透镜用于那些需要在一维方向对点光源整形的应用。典型应用的是利用单个柱面透镜将准直的激光束转换为线光束。一对柱面透镜可以用来对图像进行整形。为了最小化球差,当对光束进行发散时,应将透镜的曲面朝向光源。

这些N-BK7平凹柱面透镜可选未镀膜版本,或是镀有三种增透膜之一的版本,用来降低透镜每个表面的光反射。本页面主要介绍设计用于350 - 700 nm的-A镀膜透镜。关于镀-B(650 - 1050 nm)-C(1050 - 1700 nm)增透膜的透镜在其他页面查询。镀膜信息可查看曲线标签。

关于透镜与笼式系统透镜套筒的兼容性问题,请参看已安装的平凹柱面透镜。这些透镜通常更容易集成到标准的光机械系统中。

Optic Cleaning Tutorial
Optical Coatings and Substrates
Zemax文件
点击下方产品旁边的这个红色文件按钮可以下载Zemax文件。也可以从这里获取我们完整的Zemax 目录
Plano-Concave Cylindrical Lens Selection Guide
SubstrateN-BK7UV Fused SilicaN-BK7
(Round)
UV Fused Silica (Round)
AR Coating
Range
Uncoated
350 - 700 nm
650 - 1050 nm
1050 - 1700 nm
Uncoated
245 - 400 nm
350 - 700 nm
650 - 1050 nm
1050 - 1700 nm
Uncoated
350 - 700 nm
650 - 1050 nm
1050 - 1700 nm
Uncoated
350 - 700 nm
650 - 1050 nm
1050 - 1700 nm

所有柱面透镜都提供未镀膜的版本,由N-BK7制成的柱面透镜可镀有以下宽带增透膜中的一种:
-A:350-700 nm,-B: 650-1050 nm或者-C:1050-1700 nm

这些高性能的多层增透膜能够将指定波长范围内的表面反射降低至小于1%(每个面)。每个曲线的中心峰值都小于0.25%。这些膜专为0至30度 (0.5NA)的入射角设计的。如果光学元件需要用在大的入射角度下,请考虑定制针对45度入射角优化的薄膜;此类膜在25到52度的入射角度下都有效。 下图给出了该系列的标准薄膜的性能随波长变化曲线。宽带膜的典型吸收为0.25%,在反射率曲线中并无体现。

N-BK7 Transmittance
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A AR Coating
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蓝色阴影区域表示最佳性能的350 - 700 nm指定波长范围。
 

Thorlabs' Standard Broadband Antireflection Coatings

 
Damage Threshold Specifications
Coating Designation
(Item # Suffix)
Damage Threshold
-A7.5 J/cm2 (532 nm, 10 ns, 10 Hz, Ø0.456 mm)

Thorlabs镀A型增透膜的N-BK7透镜的损伤阈值数据

右表中的规格是Thorlabs镀A型增透膜的N-BK7透镜的测量数据。损伤阈值对于所有A型增透膜N-BK7透镜都是恒定的,无需考虑透镜的尺寸或焦距。

 

激光诱导损伤阈值教

以下简要介绍如何测量激光诱导损伤阈值,以及如何根据损伤阈值规格确定光学元件是否适用于特定应用。在选择光学元件时,理解光学元件的激光诱导损伤阈值(LIDT)是很重要的。光学元件的LIDT很大程度上取决于您所使用的激光类型。连续波(CW)激光一般通过热效应(膜层或基底的吸收)引起损伤。脉冲激光通常在引起热损伤之前就会夺去光学元件晶格结构中的电子。请注意,这里提供的指南是以室温工作和全新光学元件为前提(即,符合划痕-麻点规格、表面无污染等)。由于光学元件表面上的灰尘或其它微粒会降低损伤阈值,因此我们建议保持光学元件表面清洁,且没有杂质污染。关于清洁光学元件的更多信息,请查看我们的光学元件清洁教程

测试方

Thorlabs根据ISO/DIS 11254和ISO 21254标准测试LIDT。

首先,我们将一束低功率/能量光束入射待测光学元件。光学元件的10个位置在激光光束下曝光一段时间(连续激光)或曝光若干个脉冲(特定的脉冲重频)。曝光后,用显微镜(放大率~100X)检测是否存在可见的损伤。记录损伤位置的个数以及对应的功率/能量。接下来,增大或者降低入射光的功率/能量,在光学元件的10个新位置进行曝光。重复以上过程,直到观察到损伤为止。这样,损伤阈值就是光学元件在没有损伤时能够承受的最高功率/能量。下面的直方图为一个BB1-E02反射镜的测试结果。

LIDT metallic mirror
上图为带保护层的铝膜反射镜的LIDT测试结果。在此测试中反射镜的损伤阈值为0.43 J/cm2 (1064 nm、脉宽10 ns、10 Hz、Ø1.000 mm)。

LIDT BB1-E02
Example Test Data
Fluence# of Tested LocationsLocations with DamageLocations Without Damage
1.50 J/cm210010
1.75 J/cm210010
2.00 J/cm210010
2.25 J/cm21019
3.00 J/cm21019
5.00 J/cm21091

根据测试结果,反射镜的损伤阈值为2.00 J/cm2 (532 nm、脉宽10 ns、10 Hz、Ø0.803 mm)。请注意,这些测试是在干净光学元件上进行的,因为杂质和污染物可能会明显减小元件损伤阈值。本测试结果仅代表某一种膜层,Thorlabs的损伤阈值规格会根据膜层不同而有所变化。

连续波和长脉冲激

当光学元件被连续波(CW)激光损伤时,通常是由于吸收激光能量造成表面融化或者光学膜层(增透膜)损伤[1]。分析LIDT时,脉宽大于1 µs的脉冲可以看作连续激光。

对于脉宽在1 ns和1 µs之间时,可能由于吸收或介电击穿产生激光诱导损伤,因此用户必须同时分析连续波和脉冲LIDT。吸收可能是由光学元件的固有属性或表面不规则引起的;只有满足或超过制造商提供的表面质量规格的光学元件,LIDT值才有效。尽管很多光学元件能够承受高功率连续波激光,但胶合(如消色差双合透镜)或高吸收(如中性密度滤光片)等光学元件的连续波损伤阈值则较低,这是因为胶合层或金属膜的吸收或散射会降低损伤阈值。

Linear Power Density Scaling

LIDT线性功率密度与脉宽和光斑大小的关系。从脉冲到连续激光,无论光斑大小,线性功率密度是恒定此曲线图[1]获得

Intensity Distribution

高脉冲重复频率(PRF)的脉冲激光和连续光束相似。但是,这很大程度上取决于吸收和热扩散等因素,因此没有可靠的方法确定高PRF激光是否会由于热效应损伤光学元件。对于高PRF的光束,其平均功率和峰值功率都必须与同等CW功率比较。此外,对于高度透明的材料,在PRF增加时,LIDT几乎没有或完全没有下降。

为了使用光学元件规定的连续波损伤阈值,有必要了解以下信息:

  1. 您的激光波长
  2. 光束直径(1/e2)
  3. 光束的近似强度轮廓(比如高斯分布)
  4. 光束的线性功率密度(总功率除以1/e2光束直径)

Thorlabs使用W/cm表达CW激光的LIDT值。这样,以线性功率密度给出的LIDT可用于任何光束直径;无需因为光斑大小改变而重新计算,如右图所示。使用下面的公式计算平均线性功率密度。

以上计算公式假设是均匀的光束强度轮廓。现在,您必须考虑光束中的热点或其它非均匀强度轮廓,并粗略计算最大的功率密度。例如,高斯光的最大功率密度通常是均匀光束的两倍(如右下图)。

现在,将最大功率密度与光学元件规定的LIDT比较。如果光学元件的测试波长不等于您的工作波长,损伤阈值必须要适当缩放。根据经验,损伤阈值和波长具有线性关系。所以,当波长减小时,损伤阈值也会减小(比如,LIDT在1310 nm时的损伤阈值为10 W/cm,在655 nm时则减小为5 W/cm):

CW Wavelength Scaling

这个经验法则只提供大体的趋势,它不是LIDT和波长的定量分析。比如,对于连续光应用,损伤阈值与膜层和基底的吸收成良好的比例关系,而上述吸收不一定与波长成比例。尽管上述过程对于LIDT计算是较好的经验法则,如果工作波长不同于LIDT波长,请联系技术支持techsupport-cn@thorlabs.com。如果实际功率密度小于调整后的损伤阈值,那么光学元件应该能适用于您的应用。

请注意,我们在网上标定的损伤阈值与我们的测验结果之间存在一定的预留误差,这样就能适应不同批次产品间的差异。如有需要,我们可以提供单独的测试信息和测试证书。我们将使用类似的光学元件进行损伤分析(不会损坏客户的光学元件)。测试可能需要额外费用或交货时间。请联系技术支持techsupport-cn@thorlabs.com获取更多信息。

脉冲激光

如上所述,脉冲激光一般会对光学元件引入与连续波激光不同类型的损伤。脉冲激光通常不会通过热效应使光学元件产生损伤;而是通过产生能在材料中诱导介电击穿的强电场对其造成损坏。遗憾的是,要将光学元件的LIDT规格与您使用的激光作比较是十分困难的。脉冲激光损坏光学元件有多种机制,并且损坏程度取决于激光脉宽。下表中的高亮部分概括了我们规定的LIDT值对应的脉宽。

小于10-9 s的脉冲与我们规定的LIDT值对比时缺乏可靠性。在这种超短脉冲范围,有各种机制会占主导的损伤机制[2],比如多光子雪崩电离。相反,10-7 s到10-4 s之间的脉冲对光学元件的损伤是由介电击穿或热效应引起的。这意味着连续和脉冲激光的损伤阈值都必须与激光光束进行比较,从而确定光学元件是否适用于您的应用。

Pulse Durationt < 10-9 s10-9 < t < 10-7 s10-7 < t < 10-4 st > 10-4 s
Damage MechanismAvalanche IonizationDielectric BreakdownDielectric Breakdown or ThermalThermal
Relevant Damage SpecificationN/APulsedPulsed and CWCW

将特定脉冲激光下给定的LIDT与您使用的激光作对比时,需要了解以下信息:

Energy Density Scaling

LIDT能量密度与脉冲宽度和光斑大小的关系对于短脉冲,无论光斑大小,能量密度是恒定。此曲线图[1]获得

  1. 您的激光波长
  2. 您的光束能量密度(总能量除以1/e2面积)
  3. 您的激光脉宽
  4. 您的激光脉冲重复频率(prf)
  5. 您的激光的光束直径(1/e2)
  6. 光束的大致强度分布(如高斯分布)

您的光束能量密度需要以J/cm2计算。右图表明了为何能量密度是短脉冲光源表达LIDT的最佳量度。在这些条件下,以能量密度给出的LIDT与光斑尺寸无关;因此不需要因为光斑大小变化而重新调整LIDT值。计算过程假定光强分布是均匀的。您必须调整能量密度来应对光束中的热点或其他非均匀强度分布,并且粗略计算最大能量密度。例如,高斯光的最大能量密度通常是1/e2光束的两倍。

现在将最大能量密度与光学元件给定的LIDT作比较。如果光学元件测试波长不等于您的工作波长,损伤阈值必须适当缩放[3]。根据经验,损伤阈值和波长比的平方根成比例。所以,当波长减小时,损伤阈值也会减小(比如,在1064 nm时的损伤阈值为1 J/m2,在532 nm时则减小为0.7 J/cm2):

Pulse Wavelength Scaling

现在您得到了根据波长调整的能量密度,可在接下来的步骤中使用此能量密度。

光束直径在比较损伤阈值时也是很重要的。虽然LIDT在以J/cm²表达时与光斑大小无关;但是大光束可能照射更多缺陷这可能会导致更大激光损伤阈值的变化[4]。对于这里的数据,使用小于1 mm光束测量LIDT。当光束尺寸大于5 mm时LIDT(J/cm²)也将和光束直径有关,因为尺寸较大光束容易暴露更多的缺陷

现在,必须对脉宽进行补偿。脉宽越长,光学元件能承受越多的能量。对于1 ns至100 ns的脉宽,其关系可以近似为:

Pulse Length Scaling

使用此公式可以根据您的脉宽计算调整LIDT。如果所使用激光的最大能量密度小于调整后的LIDT最大能量密度,光学元件就适用于您的应用。请注意,此计算仅适用于10-9 s和10-7 s之间的脉冲激光。对于10-7 s和10-4 s之间的脉冲激光,您同时还需要考察是否满足连续波LIDT。

请注意,我们在网上标定的损伤阈值与我们的测验结果之间存在一定的预留误差,这样就能适应不同批次产品间的差异。如有需要,我们可以提供单独的测试信息和测试证书。请联系技术支持techsupport-cn@thorlabs.com获取更多信息。


[1] R. M. Wood, Optics and Laser Tech. 29, 517 (1997).
[2] Roger M. Wood, Laser-Induced Damage of Optical Materials (Institute of Physics Publishing, Philadelphia, PA, 2003).
[3] C. W. Carr et al., Phys. Rev. Lett. 91, 127402 (2003).
[4] N. Bloembergen, Appl. Opt. 12, 661 (1973).

为了介绍如何确定某一给定激光系统是否损伤光学元件,下面给出了激光诱导损伤阈值(LIDT)的许多计算实例。为了方便类似的计算,我们提供一个电子表格计算器,可点击右边的按钮下载。使用计算器时,首先在绿色框中输入光学元件指定的LIDT值以及您激光系统的相关参数。电子表格将计算CW和脉冲系统的线性功率密度以及脉冲系统的能量密度值。使用这些数值根据公认的缩放方法为光学元件计算已经调整、按比例缩放的LIDT值。计算器假定高斯光束轮廓,因此必须对其它光束形状引入校正系数(均匀度等等)。LIDT缩放根据经验确定;精度无法保证。注意,在某些光谱区域,光学元件或膜层对激光的吸收能力可能大大降低LIDT。这些LIDT值对于脉宽小于1 ns的超短脉冲无效。

 

Intensity Distribution
高斯光束分布的最大光强大约是均匀光束分布的两倍。

CW激光实例
假设一个CW激光系统在1319 nm时输出1/e2直径为10 mm的0.5 W高斯光束。直接用总功率除以光束直径得到光束的平均线性功率密度为0.5 W/cm:

CW Wavelength Scaling

然而,高斯光束的最大功率密度约为均匀光束的最大功率密度的两倍,如右图所示。因此,系统更准确的最大线性功率密度是1 W/cm。

AC127-030-C消色差双合透镜规定的CW LIDT为350 W/cm,在1550 nm测得。CW损伤阈值通常与激光源的波长直接成比例,因此得出调整的LIDT值:

CW Wavelength Scaling

调整的350 W/cm x (1319 nm / 1550 nm) = 298 W/cm的LIDT值显著高于激光系统的最大线性功率密度,因此系统使用这个双合透镜是安全的。

脉冲纳秒激光实例:不同脉宽的缩放
假设某脉冲Nd:YAG激光系统的三倍频输出355 nm、10 Hz、脉宽为2 ns,单脉冲能量为1 J,并且光束直径为1.9 cm(1/e2)的高斯光束。脉冲能量除以光束面积得到每个脉冲的平均能量密度:

Pulse Energy Density

如上所述,高斯光束的最大能量密度约为平均能量密度的两倍。因此,光束的最大能量密度为~0.7 J/cm2

将这个光束能量密度分别对比BB1-E01宽带介质膜反射镜规定的LIDT值1 J/cm2NB1-K08 Nd:YAG激光线反射镜的LIDT值3.5 J/cm2。这两个LIDT值都在355 nm下测量,使用脉宽10 ns、重频10 Hz的脉冲激光确定。因此,需要对系统的更短脉宽进行调整。如上一个标签中的描述,纳秒脉冲的LIDT值与激光脉宽的平方根成比例:

Pulse Length Scaling

使用这个调节因子,BB1-E01宽带反射镜的LIDT值变为0.45 J/cm2,Nd:YAG激光线反射镜的LIDT值变为1.6 J/cm2,将它们直接和光束的0.7 J/cm2最大能量密度比较 。宽带反射镜很可能受到激光损伤,但是特殊的激光线反射镜能够用于激光系统。

脉冲纳秒激光实例:不同波长的缩放
假设某脉冲激光系统以2.5 Hz发射10 ns脉冲,每个脉冲在1064 nm的能量为100 mJ,1/e2光束直径为16 mm,我们现在需要用中性密度滤光片进行衰减。对于高斯输出,使用这些规格计算最大能量密度为0.1 J/cm2

对于355 nm的10 ns脉冲,NDUV10A Ø25 mm、OD 1.0的反射型中性密度滤光片的损伤阈值是0.05 J/cm2,而对于532 nm的10 ns脉冲,类似的NE10A吸收型滤光片的损伤阈值是10 J/cm2。根据上一个标签中的描述,对于纳秒脉冲,光学元件的LIDT值与波长的平方根成比例:

Pulse Wavelength Scaling

根据这个比例,反射型滤光片调整后的LIDT值为0.08 J/cm2,吸收型滤光片为14 J/cm2。在这种情况下,为了防止光学损伤,吸收型滤光片是最佳选择。

脉冲微秒激光实例
考虑产生1 µs脉冲的激光系统,单脉冲能量为150 µJ,重频为50 kHz,这将导致5%相对高的占空比。系统处于CW与脉冲激光诱导损伤之间,可能通过任何一种机制引起光学元件损伤。因此,CW和脉冲LIDT值必须同时和激光系统的性质进行对比,以确保安全工作。

如果这个较长脉冲激光器发射980 nm、1/e2直径为12.7 mm的的高斯光束,那么激光输出的线性功率密度为5.9 W/cm,单脉冲能量密度为1.2 x 10-4 J/cm2。将这个值与WPQ10E-980聚合物零级四分之一波片的LIDT值对比,对于810 nm连续波为5 W/cm,对于810 nm的10 ns脉冲为5 J/cm2。与前面一样,光学元件的CW LIDT与激光波长呈线性比例,所以在980 nm时经过调整的CW值为6 W/cm。另一方面,脉冲LIDT与激光波长平方根和脉宽平方根成比例,所以对于1 µs脉冲在980 nm下经过调整的值为55 J/cm2 。光学元件的脉冲LIDT显著大于激光脉冲的能量密度,因此单脉冲不会损伤波片。然而,激光系统的平均线性功率密度较高,和高功率CW光束相似,可能会对光学元件造成热损伤。


Posted Comments:
Sungyeon KIM  (posted 2020-03-01 21:59:21.9)
I'm a researcher in LG chem from S. Korea. I ordered the LK1030L1-A few month ago. I wonder that the stability of AR coating from Temperature because I should put it in the UV lamp(Metal-halide lamp) for after treatments The typical intensity in the UVA range 365nm of UV lamp is 105mW It will be great if you give me any answer ASAP. Thanks
nbayconich  (posted 2020-03-03 04:41:17.0)
Thank you for contacting Thorlabs. We do not currently have this information available at the moment. We can potentially test these lenses to see if they would be suitable for your application. Our Tech support team will reach out to you via email with more details.
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平凹柱面透镜,N-BK7,增透膜:350-700 nm,f=-3.91至-25.39 mm

Item #Focal
Length
LengthHeightRadiusCenter
Thickness
Edge
Thickness
Back Focal
Length
Reference
Drawing
LK1395L1-A-3.91 mm6.0 mm4.0 mm-2.0 mm2.0 mm2.7 mm-5.2 mmPlano-Concave Cylindrical Lens Drawing
LK1597L2-A-4.01 mm8.0 mm4.0 mm-2.1 mm2.0 mm2.6 mm-5.3 mm
LK1523L1-A-5.79 mm6.0 mm4.0 mm-3.0 mm2.0 mm2.4 mm-7.1 mm
LK1087L1-A-6.35 mm8.0 mm6.0 mm-3.3 mm2.0 mm3.2 mm-7.7 mm
LK1087L2-A12.0 mm
LK1363L2-A-7.70 mm14.0 mm7.0 mm-4.0 mm2.0 mm3.4 mm-9.0 mm
LK1836L1-A-9.69 mm12.0 mm10.0 mm-5.0 mm2.0 mm4.8 mm-11.0 mm
LK1836L2-A20.0 mm
LK1684L1-A-12.69 mm12.0 mm10.0 mm-6.6 mm2.0 mm3.8 mm-14.0 mm
LK1816L1-A-13.70 mm15.0 mm13.0 mm-7.1 mm2.0 mm5.3 mm-15.0 mm
LK1753L1-A-15.00 mm12.0 mm10.0 mm-7.8 mm2.0 mm3.4 mm-16.3 mm
LK1037L1-A-19.00 mm21.0 mm19.0 mm-9.8 mm2.0 mm8.8 mm-20.3 mm
LK1085L1-A-20.01 mm17.0 mm15.0 mm-10.3 mm2.0 mm4.7 mm-21.3 mm
LK1085L2-A30.0 mm
LK1006L1-A-22.19 mm15.0 mm12.5 mm-11.5 mm2.0 mm3.5 mm-23.5 mm
LK1426L1-A-24.88 mm12.0 mm10.0 mm-12.9 mm2.0 mm2.8 mm-26.2 mm
LK1900L1-A-25.39 mm18.0 mm16.0 mm-13.1 mm2.0 mm4.4 mm-26.7 mm
+1 数量 文档 产品型号 - 公英制通用 单价 现货 / 发货日
LK1395L1-A Support Documentation
LK1395L1-A平凹柱面透镜,N-BK7,f=-3.91 mm,H=4.0 mm,L=15 mm,增透膜:350-700 nm
¥580.05
Today
LK1597L2-A Support Documentation
LK1597L2-A平凹柱面透镜,N-BK7,f=-4.01 mm,H=4.0 mm,L=8 mm,增透膜:350-700 nm
¥650.18
Today
LK1523L1-A Support Documentation
LK1523L1-A平凹柱面透镜,N-BK7,f=-5.79 mm,H=4.0 mm,L=6 mm,增透膜:350-700 nm
¥580.05
Today
LK1087L1-A Support Documentation
LK1087L1-A平凹柱面透镜,N-BK7,f=-6.35 mm,H=6.0 mm,L=8 mm,增透膜:350-700 nm
¥639.89
Today
LK1087L2-A Support Documentation
LK1087L2-A平凹柱面透镜,N-BK7,f=-6.35 mm,H=6.0 mm,L=12 mm,增透膜:350-700 nm
¥738.26
Today
LK1363L2-A Support Documentation
LK1363L2-A平凹柱面透镜,N-BK7,f=-7.70 mm,H=7.0 mm,L=14 mm,增透膜:350-700 nm
¥740.79
Today
LK1836L1-A Support Documentation
LK1836L1-A平凹柱面透镜,N-BK7,f=-9.69 mm,H=10 mm,L=12 mm,增透膜:350-700 nm
¥764.16
Today
LK1836L2-A Support Documentation
LK1836L2-A平凹柱面透镜,N-BK7,f=-9.69 mm,H=10 mm,L=20 mm,增透膜:350-700 nm
¥875.54
Today
LK1684L1-A Support Documentation
LK1684L1-A平凹柱面透镜,N-BK7,f=-12.69 mm,H=10 mm,L=12 mm,增透膜:350-700 nm
¥637.09
Today
LK1816L1-A Support Documentation
LK1816L1-A平凹柱面透镜,N-BK7,f=-13.70 mm,H=13 mm,L=15 mm,增透膜:350-700 nm
¥730.41
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LK1753L1-A Support Documentation
LK1753L1-A平凹柱面透镜,N-BK7,f=-15.00 mm,H=10 mm,L=12 mm,增透膜:350-700 nm
¥650.18
Today
LK1037L1-A Support Documentation
LK1037L1-A平凹柱面透镜,N-BK7,f=-19.00 mm,H=19 mm,L=21 mm,增透膜:350-700 nm
¥898.73
Today
LK1085L1-A Support Documentation
LK1085L1-A平凹柱面透镜,N-BK7,f=-20.01 mm,H=15 mm,L=17 mm,增透膜:350-700 nm
¥787.54
Today
LK1085L2-A Support Documentation
LK1085L2-A平凹柱面透镜,N-BK7,f=-20.01 mm,H=15 mm,L=30 mm,增透膜:350-700 nm
¥932.40
Today
LK1006L1-A Support Documentation
LK1006L1-A平凹柱面透镜,N-BK7,f=-22.19 mm,H=12.5 mm,L=15 mm,增透膜:350-700 nm
¥717.41
Today
LK1426L1-A Support Documentation
LK1426L1-A平凹柱面透镜,N-BK7,f=-24.88 mm,H=10 mm,L=12 mm,增透膜:350-700 nm
¥650.18
Today
LK1900L1-A Support Documentation
LK1900L1-A平凹柱面透镜,N-BK7,f=-25.39 mm,H=16 mm,L=18 mm,增透膜:350-700 nm
¥808.21
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平凹柱面透镜,N-BK7,增透膜:350-700 nm,f=-29.99至-79.99 mm

Item #Focal
Length
LengthHeightRadiusCenter
Thickness
Edge
Thickness
Back Focal
Length
Reference
Drawing
LK1982L1-A-29.99 mm22.0 mm20.0 mm-15.5 mm2.0 mm5.3 mm-31.3 mmPlano-Concave Cylindrical Lens Drawing
LK1982L2-A40.0 mm
LK1283L1-A-40.00 mm12.0 mm10.0 mm-20.7 mm2.0 mm2.5 mm-41.3 mm
LK1662L1-A-50.00 mm22.0 mm20.0 mm-25.8 mm2.0 mm3.8 mm-51.3 mm
LK1336L1-A-50.00 mm32.0 mm30.0 mm-25.8 mm2.0 mm6.5 mm-51.3 mm
LK1792L1-A-50.99 mm53.0 mm50.8 mm-26.4 mm2.0 mm19.9 mm-52.3 mm
LK1913L1-A-69.99 mm32.0 mm30.0 mm-36.2 mm2.0 mm5.2 mm-71.3 mm
LK1431L1-A-75.00 mm53.0 mm50.8 mm-38.8 mm2.0 mm11.1 mm-76.3 mm
LK1526L1-A-79.99 mm22.0 mm20.0 mm-41.3 mm3.0 mm4.1 mm-82.0 mm
+1 数量 文档 产品型号 - 公英制通用 单价 现货 / 发货日
LK1982L1-A Support Documentation
LK1982L1-A平凹柱面透镜,N-BK7,f=-29.99 mm,H=20 mm,L=22 mm,增透膜:350-700 nm
¥922.10
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LK1982L2-A Support Documentation
LK1982L2-A平凹柱面透镜,N-BK7,f=-29.99 mm,H=20 mm,L=40 mm,增透膜:350-700 nm
¥1,129.41
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LK1283L1-A Support Documentation
LK1283L1-A平凹柱面透镜,N-BK7,f=-40.00 mm,H=10 mm,L=12 mm,增透膜:350-700 nm
¥650.18
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LK1662L1-A Support Documentation
LK1662L1-A平凹柱面透镜,N-BK7,f=-50.00 mm,H=20 mm,L=22 mm,增透膜:350-700 nm
¥922.10
2 Weeks
LK1336L1-A Support Documentation
LK1336L1-A平凹柱面透镜,N-BK7,f=-50.00 mm,H=30 mm,L=32 mm,增透膜:350-700 nm
¥1,222.47
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LK1792L1-A Support Documentation
LK1792L1-A平凹柱面透镜,N-BK7,f=-50.99 mm,H=50.8 mm,L=53 mm,增透膜:350-700 nm
¥1,813.16
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LK1913L1-A Support Documentation
LK1913L1-A平凹柱面透镜,N-BK7,f=-69.99 mm,H=30 mm,L=32 mm,增透膜:350-700 nm
¥1,170.75
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LK1431L1-A Support Documentation
LK1431L1-A平凹柱面透镜,N-BK7,f=-75.00 mm,H=50.8 mm,L=53 mm,增透膜:350-700 nm
¥1,813.16
Today
LK1526L1-A Support Documentation
LK1526L1-A平凹柱面透镜,N-BK7,f=-79.99 mm,H=120 mm,L=22 mm,增透膜:350-700 nm
¥922.10
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平凹柱面透镜,N-BK7,增透膜:350-700 nm,f=-100.00至-1000.00 mm

Item #Focal
Length
LengthHeightRadiusCenter
Thickness
Edge
Thickness
Back Focal
Length
Reference
Drawing
LK1743L1-A-100.00 mm32.0 mm30.0 mm-51.7 mm3.0 mm5.1 mm-102.0 mmPlano-Concave Cylindrical Lens Drawing
LK1419L1-A-150.00 mm32.0 mm30.0 mm-77.5 mm3.0 mm4.4 mm-152.0 mm
LK1069L1-A-200.00 mm32.0 mm30.0 mm-103.4 mm3.0 mm4.0 mm-202.0 mm
LK1030L1-A-250.00 mm32.0 mm30.0 mm-129.2 mm3.0 mm3.8 mm-252.0 mm
LK1487L1-A-400.00 mm32.0 mm30.0 mm-206.7 mm3.0 mm3.5 mm-402.0 mm
LK1002L1-A-1000.00 mm32.0 mm30.0 mm-516.8 mm3.0 mm3.2 mm-1002.0 mm
+1 数量 文档 产品型号 - 公英制通用 单价 现货 / 发货日
LK1743L1-A Support Documentation
LK1743L1-A平凹柱面透镜,N-BK7,f=-100.00 mm,H=30 mm,L=32 mm,增透膜:350-700 nm
¥1,222.47
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LK1419L1-A Support Documentation
LK1419L1-A平凹柱面透镜,N-BK7,f=-150.00 mm,H=30 mm,L=32 mm,增透膜:350-700 nm
¥1,222.47
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LK1069L1-A Support Documentation
LK1069L1-A平凹柱面透镜,N-BK7,f=-200.00 mm,H=30 mm,L=32 mm,增透膜:350-700 nm
¥1,222.47
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LK1030L1-A Support Documentation
LK1030L1-A平凹柱面透镜,N-BK7,f=-250.00 mm,H=30 mm,L=32 mm,增透膜:350-700 nm
¥1,222.47
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LK1487L1-A Support Documentation
LK1487L1-A平凹柱面透镜,N-BK7,f=-400.00 mm,H=30 mm,L=32 mm,增透膜:350-700 nm
¥1,222.47
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LK1002L1-A Support Documentation
LK1002L1-A平凹柱面透镜,N-BK7,f=-1000.00 mm,H=30 mm,L=32 mm,增透膜:350-700 nm
¥1,222.47
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