焦点長 円形ガラス ノバディスプレイ 繊維未覆い 平面円形レンズ カスタム メニスクスレンズ
について焦点長 円形ガラス ノバディスプレイ 繊維未覆い 平面円形レンズ カスタム メニスクスレンズディスプレイ,光ファイバー,画像システムで高性能な光制御のために設計された 精密な光学部品です. 焦点距離と曲率を慎重に考慮して設計されています.このレンズファミリーには,光を効率的に分散またはコリマートするために,平面コンカブとメニスクスの幾何学が含まれます.応募要件に応じて
高品質の光学ガラスから製造され,焦点長 円形ガラス ノバディスプレイ 繊維未覆い 平面円形レンズ カスタム メニスクスレンズ最小限の光学偏差,高い伝送,機械的安定性を保証します.塗布されていない表面設計は,塗装が不要または光伝達特性を妨げる場合のアプリケーションに適しています.ファイバー結合,実験室試験,またはシステムプロトタイプなど.カスタマイズオプションは,焦点距離,直径,異なる光学アプリケーションで最適なビーム形状と均一性を達成するために.
光学装置にこれらのレンズを組み込むことで エンジニアはディスプレイの透明性を向上させ 光ファイバー結合効率を高め 複雑なシステムにおける光分布を制御できます材料の耐久性と長期的安定性を保ちながら.
仕様
| 材料 |
BK7または他の光学ガラス,クォーツ,サファイア,Ge,Si,ZnSe,CaF2など |
| 直径 |
1.5~300mm |
| 半径 |
R0.8mm-∞ |
| 焦点距離 |
-30000mm~+30000mm |
| 中央厚さの許容量 |
+/-0.01mm |
| 直径の許容量 |
+/-0.005mm |
| 焦点距離の許容量 |
+/-1% |
| 表面精度 |
N=1~3 |
| 規則違反 |
ΔN=0.1~05 |
| デセンター |
3'~1' |
| 表面の質 |
10/5~60/40 |
| コーティング |
要求に応じて |
| 適用領域 |
イメージング,照明,レーザーなど |
利点
- 焦点制御の精度オーダーメイドの焦点距離は,複雑な光学システムにおいて正確なビームディバージェンスまたはコリマーションを可能にします.
- 最小偏差:平面コンカブとメニスクスの幾何学は球状偏差を軽減し,均質なビーム品質を維持します.
- 高い伝送効率:光学グレードのガラスは 92%以上の伝導性を有し,原発的な光の強度を保ちます.
- 調整可能な寸法:直径,曲率,焦点距離は,特定のNovaディスプレイ,ファイバー,またはレーザーアプリケーションに適応できます.
- 耐久性があり安定しています高品質のガラスは 熱と機械的な安定性を保証し 時間の経過とともに 光学性能を維持します
- 汎用的な光学ソリューション:実験室の設置,ファイバー結合,ディスプレイシステム,プロトタイプ開発に適しています
応用分野
- ノバディスプレイシステム:光経路を最適化し,先進的な光学ディスプレイのディスプレイ均一性を改善する.
- 光ファイバー:ファイバー結合と信号伝送のためのビーム形状と分散制御
- レーザーシステム:研究や産業用アプリケーションにおけるレーザービームのコリマテーションまたは拡張
- イメージングと光学研究検査室の光学装置には 精密な照明制御が必要です
- 試作と開発:実験用光学アセンブリ用のカスタムメニスクスレンズ
- 教育と訓練実験室で光学的な差異とビーム形状の原理を証明する
製品に関するQ&A (技術的焦点)
Q1: 焦点長孔状グラスノバディスプレイ 繊維無コーティング平面孔状レンズ カスタムメニスクスレンズの機能は何ですか?
A: このレンズファミリーは,光のビームを正確に制御し,離散するように設計されています.平面孔状のレンズは,通常,光を拡大するために使用されます.メニスクスレンズは球状の偏差を軽減し,光学装置の画像質を向上させる..
Q2:なぜこのレンズには コーティングがないのか?
A: 塗布されていないレンズは 自然な伝達特性を維持し 特定の波長への干渉を避けるため ファイバー光学や 研究室の研究に最適ですコーティングが不要な特定のディスプレイアプリケーション.
Q3: 焦点距離はレンズの性能にどのように影響するのですか?
A: プラノコンカブレンズの負の焦点距離は光の分散を引き起こし,メニスクスレンズのカスタム焦点距離は束の形状を正確に制御することができます.アベレーションを減らすと均一性を向上させる.
Q4: このレンズにはどんな材料が使われていますか?
A: BK7 や 溶融シリカなどの高品質の光学ガラスが使用され,高伝達性,機械的安定性,高熱耐性があり,正確な光学アプリケーションに適しています.
Q5: これらのレンズはどの用途で最も一般的に使用されていますか?
A:ノバディスプレイシステム,光ファイバーアセンブリ,レーザーコリマーション,画像研究,光学プロトタイプ,精密な光操作を必要とする実験室実験で広く使用されています.