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positive Meniskuslinsen und negative Meniskuslinsen

der positive Meniskus Linsen sind eine konvex-konkave Linse, in der Mitte ist sie jedoch dicker als an den Rändern. Sie fühlen sich poliert und werden universell in der Industrie eingesetzt Ophthalmologische Industrie, in der die Linsenstärke laut Konvention vorgeschrieben ist angegeben in Dioptrien.

Die negativen Meniskuslinsen sind eine konvex-konkave Linse, aber es ist so in der Mitte dünner als an den Rändern. ansonsten lautet die Beschreibung ähnlich wie bei Plano-Konkavlinsen.
  • Produktherkunft:

    China
  • Hafen:

    Fuzhou China
  • Vorlaufzeit:

    4 working weeks
  • Zahlung:

    T/T Payment, Western Union
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  • Beschreibung

1. Was sind die Vorteile von Meniskuslinsen?


Es erzeugt einen kleineren Brennpunkt und weniger Aberrationen als ein normales plankonvexes Objektiv und verbessert die Bildqualität.

2. Was ist eine Meniskuslinse?


Meniskuslinsen haben zwei gekrümmte Oberflächen, die auf der einen Seite konvex und auf der anderen Seite konkav sind. es ist in der Mitte dicker als an den Rändern. Wenn eine Meniskuslinse mit einer anderen Linse kombiniert wird, wird die Brennweite verkürzt und die numerische Apertur des Systems erhöht.

3. was ist die anwendungen von meniskuslinse?


Negative Meniskuslinsen werden häufig für Infrarotanwendungen verwendet. Diese Linsen werden als Alternative zu anderen Negativlinsen mit einer größeren Krümmung auf der konkaven Seite und einer kleineren Krümmung auf der konvexen Seite verwendet.


Meniscus Lenses Meniscus Lenses


Meniskuslinsen-Fähigkeiten

Material:
ein optisches Glas oder Quarzglas benoten
Maßtoleranz:
± 0,1 mm (Standard), ± 0,05 mm (hohe Präzision)
Mittendickentoleranz:
± 0,1 mm (Standard), ± 0,05 mm (hohe Präzision)
Brennweite:
± 2%
Oberflächenqualität:
60/40 (Standard), 20/10 (hohe Präzision)
Freie Blende:
& gt; 85%
Oberflächenfigur:
λ / 2 (Standard), λ / 4 (hohe Präzision) bei 633 nm
Konzentration:
3 Bogenminuten
Fase:
& lt; 0,25 mm × 45 °
Beschichtung:
auf anforderung


Teil Nr. Material f (mm) Φ (mm) r1 (mm) r2 (mm) tc (mm) te (mm) fb (mm)
ulmn100254 bk7 100 25.4 33,72 90 4 2.5 97,5
ulmn125254 bk7 125 25.4 38,47 90 4 2.8 121,8
ulmn150254 bk7 150 25.4 42,52 90 4 3 146,3
ulmn175254 bk7 175 25.4 46.05 90 4 3.1 171,2
ulmn200254 bk7 200 25.4 49.03 90 3.5 2.8 197
ulmn250254 bk7 250 25.4 83,96 235 3.5 2.9 246,5
ulmn300254 bk7 300 25.4 94.08 235 3.5 3 296,3
ulmn500254 bk7 500 25.4 123.9 235 3.5 3.2 495,4
ulmn100254n bk7 -100 25.4 90 32,59 3 4.5 -99,2
ulmn125254n bk7 -125 25.4 90 37,26 3 4.2 -123,7
ulmn150254n bk7 -150 25.4 90 41,42 3 4 -149,5
ulmn175254n bk7 -175 25.4 90 44,86 3 3.8 -174,6
ulmn200254n bk7 -200 25.4 90 47,84 3 3.7 -199,6
ulmn300254n bk7 -300 25.4 235 93,13 3 3.5 -298,3
ulmn500254n bk7 -500 25.4 235 122,6 3 3.3 -496,5
ulmn600254n bk7 -600 25.4 600 204.08 3 3.2 -596.8



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 UN-TFA5020C
UN-TFA5020C

Artikel Eigenschaften:


1. Kompatibel für 2 / 3 '' Formatsensor

2. Ultrakompakt Design

3. ultra niedrige Verzerrung.

4. Hohe relative Beleuchtung

5. hohe Kostenleistung

6. Versorgung mit Fokus und Irisverriegelung Schrauben.


Artikel Information: Benutzerdefinierte Designs sind verfügbar auf anfordern.

Laden Sie das datasheet von UN-TFA5020C


 UN-ALS50J01
UN-ALS50J01

Artikel Eigenschaften:


1. Kompatibel für 30mm großer Formatsensor

2. große Blende mit F2.4

3. Hohe relative Beleuchtung

4. Kompatibel für 2K-4K Linien-Scan-Kamera

5. Ultra-Low Verzerrung, geringe vertikale achse chromatische Aberration

6. Vibrationsbeständig und hohe Stabilität.


Artikel Information: Benutzerdefinierte Designs sind verfügbar auf anfordern.

Laden Sie das datasheet von UN-ALS50J01


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.



UN-GSWIR0814C
UN-GSWIR0814C
· Entwickelt für das 1-Zoll-Bildformat
· Wellenlänge: 900–1700 nm
· Große Blende, bis zu F1,4
· Kompaktes und leichtes Design
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