Планко-вдлъбнати и планко-изпъкнали лещи: Ръководство за техните оптични свойства и приложения за 2024 г.

1. Въведение

Планко-вдлъбнати и планко-изпъкнали лещи: Ръководство за техните оптични свойства и приложения 2024 1

Оптично-електронни плосковдлъбнати и плоскоизпъкнали лещи с дължина на вълната

В областта на оптиката, плосковдлъбнатите и плоскоизпъкналите лещи се открояват като основни градивни елементи на оптичните системи, като разбирането на техните уникални свойства, оформящи начина, по който светлината взаимодейства с физическия свят, е от решаващо значение. Плосковдлъбнатите и плоскоизпъкналите лещи имат уникални оптични характеристики, които допринасят за разнообразния им спектър от приложения.

Оптичните свойства на плосковдлъбнатите и плоскоизпъкналите лещи се определят от кривината на техните повърхности. Степента на кривината, измерена в диоптри, определя оптичната сила на лещата, която от своя страна диктува способността ѝ да събира или разсейва светлината. Плосковдлъбнатите лещи имат отрицателна оптична сила, докато плоскоизпъкналите лещи имат положителна оптична сила.

2. Плано-вдлъбнати лещи

2.1 Оптични свойства

Диаграма на плано-вдлъбнатата леща

Фигура 1: Диаграма на плоско-вдлъбната леща

Плано-вдлъбнатите лещи, характеризиращи се с една вдлъбната повърхност и една плоска повърхност, разпръскват входящата светлина, разпръсквайки я, докато тя преминава през лещата.

Номер на част Дължина на вълната (nm) Диаметър (мм) ЕФЛ (мм) Материал събрание КТ (мм) ET (мм) BFL (мм)
LZ-12.5+0.75-ET2 10600 / 9400 12.5 -19.0 ZnSe Единичен 1.40 2.1 -19.60
LZ-12.5+0.75-ET3.3 10600 / 9400 12.5 -19.0 ZnSe Единичен 2.60 3.3 -20.10
LZ-12.5+1-ET2.3 10600 / 9400 12.5 -25.4 ZnSe Единичен 1.80 2.3 -26.10
LZ-0.5+14.4-ET3 10600 / 9400 12.7 -14.4 ZnSe Единичен 2.00 3.0 -15.20
LZ-0.5+32.08-ET2.2 10600 / 9400 12.7 -32.1 ZnSe Единичен 1.80 2.2 -32.80
LZ-0.5+1.5-ET3 10600 / 9400 12.7 -38.1 ZnSe Единичен 2.60 3.0 -39.20
LZ-15+0.75-ET3.1 10600 / 9400 15.0 -19.0 ZnSe Единичен 2.00 3.1 -19.80
LZ-15+25-ET3.3 10600 / 9400 15.0 -25.0 ZnSe Единичен 2.50 3.3 -26.00
LZ-0.75+1-ET3 10600 / 9400 19.1 -25.4 ZnSe Единичен 1.70 3.0 -26.10
LZ-0.75+30-ET3 10600 / 9400 19.1 -30.0 ZnSe Единичен 1.90 3.0 -30.80
Таблица 1: Оптично-електронни плоско-вдлъбнати лещи с дължина на вълната

2.2 Приложения

Планко-вдлъбнатите лещи, със способността си да разпръскват светлината, намират приложение в различни области. Във фотографията те се използват като широкоъгълни лещи, улавяйки по-широко зрително поле. В телескопите те се използват като коригиращи лещи, компенсиращи аберации, причинени от други оптични елементи, за да се осигури по-ясно и по-точно изображение.

Освен това, плосковдлъбнатите лещи се използват в лазерите за създаване на разминаващи се лъчи, което е от съществено значение за определени лазерни приложения. Те играят ключова роля в системите за разширяване на лъча, където се използват за разпространение и контрол на лазерни лъчи за различни приложения, включително лазерно рязане и гравиране.

2.2 Приложения

Планко-вдлъбнатите лещи, със способността си да разпръскват светлината, намират приложение в различни области. Във фотографията те се използват като широкоъгълни лещи, улавяйки по-широко зрително поле. В телескопите те се използват като коригиращи лещи, компенсиращи аберации, причинени от други оптични елементи, за да се осигури по-ясно и по-точно изображение.

Освен това, плосковдлъбнатите лещи се използват в лазерите за създаване на разминаващи се лъчи, което е от съществено значение за определени лазерни приложения. Те играят ключова роля в системите за разширяване на лъча, където се използват за разпространение и контрол на лазерни лъчи за различни приложения, включително лазерно рязане и гравиране.

3. Плано-изпъкнали лещи

3.1 Оптични свойства

Диаграма на изпъкналата леща на Плано

Фигура 2: Диаграма на плоско-изпъкнала леща

Плано-изпъкналите лещи, с една изпъкнала повърхност и една плоска повърхност, събират входящата светлина, обединявайки я във фокусна точка.

Номер на част Дължина на вълната (nm) Диаметър (мм) ЕФЛ (мм) Материал събрание КТ (мм) ET (мм) BFL (мм) Тип продукт
ЛБК-0.5-15-ЕТ2 1064 12.7 15.0 ВК7 Единичен 5.42 2.0 11.40 Плано-изпъкнал
ЛБК-0.5-20-ЕТ2 1064 12.7 20.0 ВК7 Единичен 4.20 2.0 17.21 Плано-изпъкнал
LBK-0.5-30-ET2 1064 12.7 30.0 ВК7 Единичен 3.39 2.0 27.75 Плано-изпъкнал
LBK-0.5-50-ET2 1064 12.7 50.0 ВК7 Единичен 2.80 2.0 48.14 Плано-изпъкнал
ЛБК-0.5-75-ЕТ2 1064 12.7 75.0 ВК7 Единичен 2.50 2.0 73.34 Плано-изпъкнал
ЛБК-0.5-100-ЕТ2 1064 12.7 100.0 ВК7 Единичен 2.40 2.0 98,41 Плано-изпъкнал
LBK-0.5-120-ET2 1064 12.7 120.0 ВК7 Единичен 2.33 2.0 118,45 Плано-изпъкнал
LBK-0.5-140-ET2 1064 12.7 140.0 ВК7 Единичен 2.28 2.0 138,48 Плано-изпъкнал
LBK-0.5-160-ET2 1064 12.7 160.0 ВК7 Единичен 2.25 2.0 158.51 Плано-изпъкнал
LBK-1-35-ET2 1064 25.4 35.0 ВК7 Единичен 7.20 2.0 30.22 Плано-изпъкнал

3.2 Приложения

Плано - Демонстрация на светлини с изпъкнали лещи

Демонстрация на плоско-изпъкнала леща

Плано-изпъкналите лещи, със способността си да събират светлина, се използват широко в оптиката за фокусиране и колимиране на светлина в оптични системи. Плано-изпъкналите лещи обикновено се използват като елементи в обективи за камери, където способността им да събират светлината е от решаващо значение за формирането на изображението. Това минимизира сферичната аберация, което води до по-ясни и резки изображения.

Плано - изпъкнала леща

Оптоелектронна плоскоизпъкнала леща с дължина на вълната

В микроскопите, плоскоизпъкналите лещи се използват за увеличаване на малки образци, което позволява детайлно наблюдение. Освен това, тези лещи се използват в проекционни системи, създавайки фокусирани изображения върху екрани или други повърхности. Събиращите свойства на плоскоизпъкналите лещи ги правят подходящи и за лупи, спомагайки за увеличаване на малки обекти за по-внимателно разглеждане.

4. Сравнителен анализ

Сравнението между плановдлъбнати и плановдлъбнати лещи подчертава техните допълващи се роли в оптиката. Плановдлъбнатите лещи разсейват светлината, разширявайки пътя ѝ, докато плановдлъбнатите лещи я събират, обединявайки я. Тези контрастни свойства ги правят подходящи за различни приложения, като плановдлъбнатите лещи служат за разширяване на зрителните полета или коригиране на аберации, докато плановдлъбнатите лещи се отличават с превъзходство в задачите за увеличаване и фокусиране.

5. Заключение

Планко-вдлъбнатите и планко-изпъкналите лещи, със своите уникални оптични свойства, играят ключова роля в оформянето на света на оптиката в различни индустрии. Способността им да манипулират пътя на светлината, чрез разсейване или сливане, ги прави незаменими компоненти в широк спектър от оптични системи, от ежедневни лупи до сложни телескопи и микроскопи.

Разбирането на техните оптични свойства и приложения дава възможност на инженери, учени и ентусиасти да използват пълния потенциал на тези лещи в своите оптични проекти. С развитието на технологиите, тези фундаментални лещи ще останат начело на оптичните иновации, давайки възможност за открития и оформяйки начина, по който взаимодействаме с визуалния свят.

Wavelength Opto-Electronic проектира и произвежда качествени плосковдлъбнати и плоскоизпъкнали лещи, включително менискусни, биконкавни и биконвексни лещи, от стандартни до високопрецизни производствени спецификации и използвайки различни оптични материали.

Толерантност Стандартен Прецизност Висока прецизност
Материали Стъкло: BK7, Оптично стъкло, Стопено силициево дърво, Флуорид
Кристал: ZnSe, ZnS, Ge, GaAs, CaF2, BaF2, MgF2, Si, Сапфир, Халкогенид
Метал: Cu, Al, Mo
Пластмаса: PMMA, акрил
Диаметър Минимум: 4 мм, Максимум: 500 мм
Видове Плано-изпъкнала леща, плано-вдлъбната леща, менискусна леща, двойно-изпъкнала леща, двойно-вдлъбната леща, циментираща леща, сферична леща
Диаметър ±0,1 мм ±0,025 мм ±0,01 мм
Дебелина ±0,1 мм ±0,05 мм ±0,01 мм
Провисване ±0,05 мм ±0,025 мм ±0,01 мм
Ясна бленда 80% 90% 95%
Радиус ±0,3% ±0,1% 0,01%
Мощност 3.0λ 1,5 λ λ/2
Нередност (PV) 1.0λ λ/4 λ/10
Центриране 3 ъглови минути 1 ъглова минута 0,5 дъгови минути
Качество на повърхността 80-50 40-20 10-5
Таблица 3: Възможности за производство на оптоелектронни фокусиращи лещи с дължина на вълната

Време на публикуване: 05 декември 2024 г.