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円筒面平凸レンズ(シリンドリカル平凸レンズ)は垂直方向に凸レンズの曲率を持ち、水平方向には曲率のないレンズです。レーザ光を細いライン状に集光する実験や、流体計測などで用いられる幅広のシート状の光を作るのに使われます。
両面を凸面にすることで、狭いスペースで効率よく光を屈折させ、光を多く集められるレンズです。コリメート光をできるだけ短い距離で集光させたい時や発光点から発散する光をできるだけ多く集めたい時に使用します。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。色収差補正されたアクロマティックレンズ(DLB)もご用意しています。※球面両凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※両凸レンズは平凸レンズに比べて球面収差が大きく、集光スポットが1点に集らない場合があります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
単純な形状で、コリメートしたレーザ光を広げることができます。凸レンズと組み合わせてビーム径を広げたり、照明光の照射面積を広げる場合に使用できます。
単純な形状で、コリメートしたレーザ光を広げることができます。凸レンズと組み合わせてビーム径を広げたり、照明光の照射面積を広げる場合に使用できます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。※凹レンズは単独では光を集めることも、実像を結ばせることもできません。※凸レンズと組み合わせてご使用ください。※球面平凹レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※平凹レンズには光を入れる向きがあります。※凹面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、光学系の光学性能が悪くなる可能性があります。
メガピクセル対応。近赤外対応。非球面レンズ。RoHs対応
操作方法手動(ロック付き)/フォーカス、手動(ロック付き)/ズーム、DCオートアイリス/アイリス
マウントCS
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-20~60
ハイパーワイドバンドARコートの採用により400nm-1700nm波長全域で高透過率を達成
単波長照明や狭帯域撮影などでは抜群のコストパフォーマンスを実現
7種類の焦点距離ラインアップで様々なアプリケーションに対応
近赤外吸光膜の採用によりSWIR光の散乱を抑えクリアな画質
コンパクトデザイン
絞りF1.4
マウントCマウント
RoHS指令(10物質対応)対応
大型センサ1.1型対応
最大1.2型24メガピクセルのセンサーにも対応
超コンパクトデザイン
フローティング機構により、近接から無限遠まで高解像を実現
耐振5G相当
絞りF2.8‐ F16.0
RoHS指令(10物質対応)対応
適合カメラ1.1型(~Φ17.6mm)/Cマウント
耐振動性、耐衝撃性に優れた機構設計
耐水・耐塵性を高めたメカ設計
特殊コーティングによりレンズ表面の撥水性/クリーニング性向上
アイリス:交換式アイリスプレートを採用
フォーカス調整:二重ナット方式を採用
全てのガラスを固定接着
使用温度範囲(℃)-10~+50
操作方法アイリス:-、フォーカス:手動
撮像素子8.8×6.6(Φ11)mm
マウントCマウント
独自の高解像性能「4D High Resolution」を備え、多様な設置条件下で周辺部まで高解像を実現
多様な設置条件に対応するコンパクト設計を実現
取り付け作業時の高い利便性を実現
適合(センサーサイズ)最大2/3型
操作方法(フォーカス)マニュアル、(アイリス)マニュアル
超高解像度と高コントラストを両立させるため、特殊な光学ガラスを多用し、高画素に対応しました。
全機種にフローティング機構を採用し、最近接から無限遠まで広範囲にわたって収差を最大限に軽減しました。
高精度非球面レンズを採用し、低ディストーションと高解像度を両立しました。
ゴーストやフレアを効果的に低減し、近赤外領域での透過率を高めるため、ワイドバンドマルチコートを採用しています。
小型、軽量を実現しました。
寸法(mm)イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11)
使用温度範囲(℃)-10~+50
操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動
フォーカス0.1m~∞
対応フォーマット2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型
MMLシリーズ最高のコントラストとNAを持った高解像モデル。
500万画素カメラなど高画素カメラと組合わせることで、より高画質の画像撮影ができます。
適合カメラ最大2/3型
周辺光量比90%以上を実現(1.1型、F4.0の場合。)。フジノンレンズ独自の高解像性能「4D High Resolution」。FUJIFILM独自のメカ機構を採用した「耐振動・耐衝撃」設計。大型センサ対応ながらコンパクト外形Φ54mmを実現。高い操作性/統一されたデザイン。高い利便性(落下防止ネジ、ヘッドレスネジ)。高い信頼性/トレーサビリティ
操作方法アイリス:Manual、フォーカス:Manual
マウントC-mount
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
2.5μm対応、高精細・高画素レンズ。ゴーストやフレアを効果的に低減し、近赤外領域での透過率を高めるために、 ワイドバンドマルチコートを採用。新たにマクロシリーズ75mm、100mmをラインナップ。最大0.75 倍のマクロが可能。接写リングと組み合わせると高解像度での1倍撮影が可能。
使用温度範囲(℃)-10~50
フィルターサイズ(mm)M34×P0.5
解像度(中央、周辺)200lp/mm, 100lp/mm
操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動
マウントC マウント
RoHS指令(10物質対応)対応
レンズの中心をレーザビームに合わせるためのレンズの芯出し機構とフォーカス調整機構が備わったレンズホルダーです。口径の大きなレーザビームのコリメート調整や精密な位置決めが必要なレーザ集光に使うことができます。
球面アクロマティックレンズ(DLB)より表面品質を1ランク下げた製品です。望遠鏡のレンズや顕微鏡の結像レンズなど、高い表面品質が要求されない光学系に使用できます。
球面凹レンズ(SLB-N)より表面品質を1ランク下げた製品です。照明もしくは観察用途など高い表面品質が要求されない光学系に使用ください。
球面凸レンズ(SLB-P)より表面品質を1ランク下げた製品です。照明もしくは観察用途など、高い表面品質が要求されない光学系に使用できます。
球面凸レンズ(SLB-P)より表面品質を1ランク下げた製品です。照明もしくは観察用途など、高い表面品質が要求されない光学系に使用できます。表面品質以外の仕様は球面凸レンズ(SLB-P)とほとんど変わりません。レーザを使った高精度な実験に使用する場合以外はこちらのレンズをお勧めいたします。球面収差の少ない平凸レンズです。ノーコート品以外に可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズのご用意しています。※球面平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※平凸レンズには光を入れる向きがあります。※必ず凸面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、集光スポットが大きくなったり、像がボケて見えることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
円筒面平凹レンズ(シリンドリカル平凹レンズ)は垂直方向に凹レンズの曲率を持ち、水平方向には曲率のないレンズです。シリンドリカル平凸レンズと組み合わせて、半導体レーザの楕円ビームを円形にビーム整形する用途などに使われます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズもご用意しています。光学系にシリンドリカルレンズを使うことで、ビーム形状や照明光の縦横比を変形させることができます。シリンドリカルレンズの固定にはシリンドリカルレンズホルダー(CHA)をご用意しています。※シリンドリカル平凹レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※シリンドリカル平凹レンズには光の入れる向きがあります。※必ず凹面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、光学性能が悪くなることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
円筒面平凹レンズ(シリンドリカル平凹レンズ)は垂直方向に凹レンズの曲率を持ち、水平方向には曲率のないレンズです。シリンドリカル平凸レンズと組み合わせて、半導体レーザの楕円ビームを円形にビーム整形する用途などに使われます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズもご用意しています。光学系にシリンドリカルレンズを使うことで、ビーム形状や照明光の縦横比を変形させることができます。シリンドリカルレンズの固定にはシリンドリカルレンズホルダー(CHA)をご用意しています。※シリンドリカル平凹レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※シリンドリカル平凹レンズには光の入れる向きがあります。※必ず凹面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、光学性能が悪くなることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
円筒面平凸レンズ(シリンドリカル平凸レンズ)は垂直方向に凸レンズの曲率を持ち、水平方向には曲率のないレンズです。レーザ光を細いライン状に集光する実験や、流体計測などで用いられる幅広のシート状の光を作るのに使われます。
屈折率の波長分散が異なる2つのレンズを貼り合わせて1枚のレンズにすることで、色収差と球面収差を球面単レンズより小さくすることができます。望遠鏡の対物レンズやレーザ実験のコリメートレンズとして使用できます。
両面を凹面にすることで、狭いスペースで効率よく光を屈折させ、光を大きく広げられるレンズです。照明光の照射面積を広げる場合に使用できます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。※凹レンズは単独では光を集めることも、実像を結ばせることもできません。※凸レンズと組み合わせてご使用ください。※球面両凹レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※高エネルギのパルスレーザを使用する場合は凹面の反射光によって光路上に集光点を結び、スパークが発生する可能性があります。※パルスレーザでご使用される場合は平凹レンズをご使用ください。
両面を凸面にすることで、狭いスペースで効率よく光を屈折させ、光を多く集められるレンズです。コリメート光をできるだけ短い距離で集光させたい時や発光点から発散する光をできるだけ多く集めたい時に使用します。
両面を凸面にすることで、狭いスペースで効率よく光を屈折させ、光を多く集められるレンズです。コリメート光をできるだけ短い距離で集光させたい時や発光点から発散する光をできるだけ多く集めたい時に使用します。
両面を凸面にすることで、狭いスペースで効率よく光を屈折させ、光を多く集められるレンズです。コリメート光をできるだけ短い距離で集光させたい時や発光点から発散する光をできるだけ多く集めたい時に使用します。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。色収差補正されたアクロマティックレンズ(DLB)もご用意しています。※球面両凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※両凸レンズは平凸レンズに比べて球面収差が大きく、集光スポットが1点に集らない場合があります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
単純な形状で、球面収差を少し抑えたレーザ実験用のレンズです。レーザ光をディテクターに集光させたり、単色光源を用いた結像の実験などに使用できます。
単純な形状で、球面収差を少し抑えたレーザ実験用のレンズです。レーザ光をディテクターに集光させたり、単色光源を用いた結像の実験などに使用できます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。色収差補正されたアクロマティックレンズ(DLB)もご用意しています。※球面平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※平凸レンズには光を入れる向きがあります。※必ず凸面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、集光スポットが大きくなったり、像がボケて見えることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
メガピクセル対応。RoHs対応。フォーカス・アイリスロック付
操作方法手動(ロック付き)/フォーカス、手動(ロック付き)/アイリス
マウントC
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-20~60
被写体に30mmまで接近して撮影できるマクロレンズアダプターです。プリント基盤上の蓄熱積と放熱に関する情報を得ることができ、不良部品の特定や、電気機器の正確な不良箇所特定が可能になります。
1台
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