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Plankonkave rechteckige Zylinderlinsen

Plankonkave rechteckige Zylinderlinsen bieten eine uniaxiale Negativabbildung für anamorphotische Strahlaufweitung und eine breite Palette von Anwendungen. Diese Linsen können auch als Spiegelrohlinge verwendet werden, wenn ein konkaver Spiegel mit zylindrischer Oberfläche erforderlich ist.


  • Produktherkunft:

    China
  • Hafen:

    Fuzhou China
  • Vorlaufzeit:

    4 working weeks
  • Zahlung:

    T/T Payment, Western Union
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  • Beschreibung

Plankonkave rechteckige Zylinderlinsen bieten eine uniaxiale Negativabbildung für anamorphotische Strahlaufweitung und eine breite Palette von Anwendungen. Diese Linsen können auch als verwendet werden

Spiegelrohlinge, wenn ein konkaver Spiegel mit zylindrischer Oberfläche benötigt wird.



1) Warum wird eine Zylinderlinse verwendet?


Eine Zylinderlinse wird typischerweise verwendet, um einfallendes Licht zu fokussieren, zu kondensieren oder zu erweitern. Eine Zylinderlinse hat eine Zylinderfläche, wodurch das Licht in einer einzigen Dimension oder Achse fokussiert wird.

2 、 Welcher Augendefekt kann mit einer Zylinderlinse korrigiert werden?


Der Augendefekt, der mit einer Zylinderlinse korrigiert werden kann, ist Astigmatismus. Astigmatismus wird durch ungleichmäßige Krümmung der Augenlinse verursacht.

3 、 Wie korrigieren konkave und konvexe Linsen das Sehen?


Konkavlinsen sind für Kurzsichtige, konvex für Weitsichtige. Konkavlinsen werden in Brillen verwendet, die Kurzsichtigkeit korrigieren. ... das Platzieren von Konkavlinsen vor einem kurzsichtigen Auge reduziert die Lichtbrechung und verlängert die Brennweite, sodass das Bild auf der Netzhaut entsteht.



Spezifikationen:


Material: optisches Glas, Quarzglas
Design Wellenlänge: 546,1 nm
Durchmessertoleranz: + 0 / -0,05 mm
fokale Toleranz: +/- 2%
Oberflächenqualität : 40-20 s / d
Konzentration: 3 arcmin
Oberflächenebenheit: n = 5 ≤ n = 0,5
Freie Blende: 90%
Fase: schützend
Glasur wahlweise



Plano-concave rectangular Cylindrical Lenses Plano-concave rectangular Cylindrical Lenses


Teil Nr. Material B x H f (mm) r (mm) tc (mm) te (mm) fb (mm)
ulypv1010127 bk7 10,0 x 10,0 -12,7 -6,54 2 4.3 -14,0
ulypv1010020 bk7 10,0 x 10,0 -20 -10,29 2 3.3 -21,1
ulypv1010025 bk7 10,0 x 10,0 -25 -12,87 2 3.0 -26,3
ulypv2010127 bk7 20,0 x 10,0 -12,7 -6,54 2 4.3 -14,0
ulypv2010020 bk7 20,0 x 10,0 -20 -10,29 2 3.3 -21,1
ulypv2010025 bk7 20,0 x 10,0 -25 -12,87 2 3.0 -26,3
ulypv2020050 bk7 20,0 x 20,0 -50 -25,73 2 4.0 -51,3
ulypv2020075 bk7 20,0 x 20,0 -75 -38,6 2 3.3 -76,3
ulypv2020100 bk7 20,0 x 20,0 -100 -51,47 3 4.0 -102,0
ulypv2020150 bk7 20,0 x 20,0 -150 -77,2 3 3.7 -152,0
ulypv2020200 bk7 20,0 x 20,0 -200 -102,93 3 3.5 -202,0
ulypv2020250 bk7 20,0 x 20,0 -250 -128,67 3 3.4 -252,0
ulypv2020300 bk7 20,0 x 20,0 -300 -154,4 3 3.3 -302,9
ulypv2020500 bk7 20,0 x 20,0 -500 -257,33 3 3.2 -502,0
ulypv4020050 bk7 40,0 x 20,0 -50 -25,73 2 4.0 -51,3
ulypv4020075 bk7 40,0 x 20,0 -75 -38,6 2 3.3 -76,3
ulypv4020100 bk7 40,0 x 20,0 -100 -51,47 3 4.0 -102,0
ulypv4020150 bk7 40,0 x 20,0 -150 -77,2 3 3.7 -152,0
ulypv4020200 bk7 40,0 x 20,0 -200 -102,93 3 3.5 -202,0
ulypv4020250 bk7 40,0 x 20,0 -250 -128,67 3 3.4 -252,0
ulypv4020300 bk7 40,0 x 20,0 -300 -154,4 3 3.3 -302,9
ulypv4020500 bk7 40,0 x 20,0 -500 -257,33 3 3.2 -502,0

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ir-Optikmaterial
Infrarotoptikmaterial

1. Germanium (ge)


Germanium (ge) ist das bevorzugte Linsen- und Fenstermaterial für Hochleistungs-Infrarot-Abbildungssysteme im Wellenlängenbereich von 8–12 μm. sein hoher Brechungsindex macht ihn wegen seiner minimalen Oberflächenkrümmung ideal für bildgebende Systeme mit geringer Leistung. Die chromatische Aberration ist gering, sodass häufig keine Korrektur erforderlich ist.


kristallographische Eigenschaften
Syngonie kubisch
Kristallform Poly- oder Einkristall
Gitterkonstante 5,66
Spaltbarkeit & lt; 111 & gt; nicht perfekt
Molekulargewicht 72,6
physikalische Eigenschaften
Dichte bei 20 ° C 5,33
Härte, Mohs 6.3
Dielektrizitätskonstante für 9,37 × 109 Hz bei 300 k 16.6
schmelzen 937
Wärmeleitfähigkeit, w / m · k bei 293 k 59
Wärmeausdehnung 1 / k bei 298 k 6,1 × 10-6
spezifische Wärmekapazität, j / (kgk) bei 273-373 k 0,074
Bandlücke, ev 0,67
knoop Härte, kg / mm2 800
Elastizitätsmodul, gpa 102,66
Schubmodul, gpa 67.04
Kompressionsmodul, gpa 77,86
Debye-Temperatur, k 370
Poisson-Verhältnis 0,278
elastischer Koeffizient c11 = 129, c12 = 48,3, c44 = 67,1
scheinbare Elastizitätsgrenze 89,6 mpa (13000 psi)
chemische Eigenschaften
Löslichkeit in Wasser keiner
Löslichkeit in Säuren löslich
Molekulargewicht 72,59

2. Silizium (si)


Silizium (si) wird durch Czochralski-Ziehtechniken (cz) gezüchtet und enthält etwas Sauerstoff, der bei Czochralski eine Absorptionsbande verursacht Um dies zu vermeiden, kann das Material durch ein Float-Zone (FZ) -Verfahren hergestellt werden. Optisches Silizium ist im Allgemeinen leicht dotiert (5 bis 40 Ohm cm) für eine optimale Durchlässigkeit über 10 Mikrometer, und die Dotierung erfolgt üblicherweise mit Bor (p-Typ) und Phosphor (n-Typ). nach dem Dotieren hat Silizium ein weiteres Durchlassband: 30 bis 100 Mikrometer, das nur bei sehr hohem spezifischem Widerstand wirksam ist unkompensiertes Material.

cz-Silizium wird üblicherweise als Substratmaterial für Infrarotreflektoren und -fenster im Bereich von 1,5 bis 8 Mikron verwendet. das Ein starkes Absorptionsband bei 9 Mikrometern macht es für CO2-Laserübertragungsanwendungen ungeeignet, ist aber häufig wird wegen seiner hohen Wärmeleitfähigkeit und geringen Dichte für Laserspiegel verwendet. Anwendung als Fenster, Linse im 1,5 - 8 um Region; spiegel für co2 laser- und spektrometeranwendungen.

kristallographische Eigenschaften
Syngonie kubisch
Gitterkonstante, a 5.43
physikalische Eigenschaften
Dichte 2,33 g / cm³
Härte, Mohs 7
Dielektrizitätskonstante für 9,37 x 109 Hz 13
Schmelzpunkt, оС 1414
Wärmeleitfähigkeit, w / m · k bei 313 k 163
Wärmeausdehnung 1 / k bei 293 k 2,6 x 10 & supmin; & sup6;
spezifische Wärmekapazität, j / (kg ° C) 712.8
Bandlücke, ev 1.1
knoop Härte, kg / mm2 1100
Elastizitätsmodul, gpa 130,91
Schubmodul, gpan 79,92
Kompressionsmodul, gpa 101,97
Debye-Temperatur, k 640
Poisson-Verhältnis 0,28
chemische Eigenschaften
Löslichkeit in Wasser keiner
Molekulargewicht 28.09

3 、 zns Material:


zns multispektral unter starker Hitze und Druck werden Defekte innerhalb des Kristallgitters praktisch beseitigt, so dass a wasserklares Material mit minimaler Streuung und hohen Transmissionseigenschaften von 0,4 bis 12 Mikron. Dieses Material ist Besonders geeignet für leistungsstarke Systeme mit gemeinsamer Apertur, die über eine breite Wellenlänge arbeiten müssen Spektrum.

Spezifikationen:

Material: zns multispektral
Durchmessertoleranz: --------------------- +0,0, -0,1 mm
Dickentoleranz: -------------------- ± 0,1 mm
Freie Blende: ---------------------------- & gt; 85%
Parallelität: ----------------------------------- 3 Bogenminuten
oberflächenqualität: ---------------------------- 80-50 kratzen und graben
Wellenfrontverzerrung: -------------------- λ / 2 pro 25 mm @ 633 mm
Abschrägung: ------------------------------------- Schutz (& lt; 0,2 mm x 45 °)
Beschichtung: -------------------------------------- optional (unbeschichtet, ar Beschichtung, etc.)


4. Znse Material


znse ist ein bevorzugtes Material für Linsen, Fenster, Ausgangskoppler und Strahlaufweiter, da es im Infrarotbereich nur wenig absorbiert Wellenlängen und ihre sichtbare Transmission. Für Hochleistungsanwendungen ist es entscheidend, dass das Material Die interne Defektstruktur muss sorgfältig kontrolliert werden, und es muss eine Poliertechnologie mit minimalem Schaden eingesetzt werden Es werden optische Dünnfilmbeschichtungen höchster Qualität verwendet. Die Materialabsorption wird durch CO2-Laser-Vakuumkalorimetrie überprüft. Unsere Abteilung für Qualitätssicherung bietet auf Anfrage Tests und spezifische Optikzertifizierungen an.

znse ist nicht hygroskopisch und chemisch stabil, sofern es nicht mit starken Säuren behandelt wird. Es ist in den meisten Industriebereichen sicher zu verwenden Feld- und Laborumgebungen.



Zinkselenid-Fenster
ir Fenster Zink Selenid (znse) Fenster
znse wird häufig für ir-komponenten, fenster und linsen sowie für thermografie, flir, medizinische systeme und co2-laser eingesetzt
Laserfenster
Hochleistungs-Laserlinienfenster

1 、 Was ist Laser Windows?


Laserschutzfenster (Laserschutzglas, Schutzfilter oder Schweißschutzfenster) werden eingesetzt, um die hohen Kosten der Laseroptik zu sparen.


2 、 Wofür werden Laserfenster verwendet?


Diese Fenster werden normalerweise in Laserschneidanwendungen, Laserschweißmaschinen verwendet, um die hochpräzise Beschädigung der Laseroptik durch Materialspritzer zu vermeiden.


3 、 die Hauptmerkmale der Laserfenster von uni optics


hohe übertragung

hohe Schadensschwelle

geringe Streuung

geringe Absorption

ausgezeichnete Filmdichte

ausgezeichnete Umweltstabilität


Laser Windows Laser Windows

typische spezifikationen:

Abmessung: 4mm-80mm, rund oder quadratisch

material: bk7, quarzglas, znse ... etc.

Oberflächenqualität: 10/5

Oberflächenebenheit: lambda/10@632.8nm

Parallelität: 30 "

Rauheit: 3a

Rhomboid-Prismen
Hochpräzises Rhomboid-Prisma
Die Rhomboid-Prisma-Anwendung für Rhomboid-Prisma steuert und lenkt den optischen Pfad, ohne ihn zu beeinflussen die Bildrichtung. Sie können verwendet werden, um eine optische Mittellinie für die Lichtstrahlfaltung und stereoskopisch zu verschieben Systeme unterschiedlicher Größe.
dichroitische Spiegel bk7
hochreflektierende breitbandige dichroitische Spiegel
Der dichroitische Spiegel ist ein Spiegel mit signifikant unterschiedlichen Reflexions- oder Transmissionseigenschaften bei zwei verschiedenen Wellenlängen. Er zeichnet sich durch eine nahezu vollständige Transmission des Lichts bei bestimmten Wellenlängen und eine nahezu vollständige Reflexion des Lichts bei anderen Wellenlängen aus. es kann in der Lasertechnologieanwendung weit verbreitet sein.
Laserkristall
optische Kristalle

Kristalle werden am häufigsten für Laseranwendungen verwendet. uni optics bietet folgende kristallprodukte an.

1. Laserkristalle und -stäbe: yag Kristall, nd: yvo4 Kristall

2. Nichtlineare Kristalle: bbo, ktp, linbo3, lbo. kdp & amp; dkdp
3. Doppelbrechende Kristalle: yvo4, a-bbo, Calcit.

Mikrokomponenten-Stablinsen
Mikrogrößen Stablinse
Stablinsen werden zur Faserkopplung und Laserdiodenstrahlformung verwendet. Linsen mit einem Arbeitsabstand von 0 mm eignen sich ideal für die Kollimation von Einmoden- und Mehrmoden-Lichtwellenleitern und Laserdioden, da die Linse direkt auf der Emissionsquelle positioniert und aufgeklebt werden kann. Für Fokussieranwendungen oder in Fällen, in denen das Objektiv nicht in direktem Kontakt mit der Emissionsquelle stehen kann, sind alle Objektive auch mit geringem Arbeitsabstand erhältlich. uni optics kann die Abmessungen von Φ1 ~ Φ15 mm liefern. Mengen- und Sondergrößen, einschließlich Variationen der polierten / geschliffenen Oberflächen, sind auf Anfrage für OEM-Kunden erhältlich.
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