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UV-Plankonvexlinsen (PCX) aus Quarzglas

eine plankonvexe linse (pcx) fokussiert das licht auf einen punkt und hat eine positive brennweite, die ideal für die lichtkollimation ist oder zum Fokussieren von Anwendungen unter Verwendung monochromatischer Beleuchtung in einer Reihe von Branchen. uni-optics bietet pcx Objektive mit an eine Vielzahl von Beschichtungsmöglichkeiten.
  • Produktherkunft:

    China
  • Hafen:

    Fuzhou China
  • Vorlaufzeit:

    4 working weeks
  • Zahlung:

    T/T Payment, Western Union
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  • Beschreibung

1. Was sind Plankonvexlinsen?


Plankonvexe Linsen sind optische Linsen mit positiver Brennweite, die eine sphärische Oberfläche und eine flache Oberfläche aufweisen. Dies ist ein ideales Element für die Kollimation von Licht oder für Fokussierungsanwendungen mit monochromatischer Beleuchtung.

2. In welchen Bereichen werden häufig plankonvexe Linsen eingesetzt?


Plankonvexe Linsen von uni-optics werden aufgrund des Vorteils der Fokussierung des Lichts in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, darunter: Industrie, Mikroskopie, Laserbearbeitung, Projektionssystem, Zeilendetektor-Array-Beleuchtung, Robotik, Verteidigung und andere Marktbereiche.

3. welche beschichtungen kann uni-optics anbieten?


uni-optics bietet plankonvexe Linsen mit einer Vielzahl von Antireflexbeschichtungsoptionen an, einschließlich einschichtiger mgf2 ar-Beschichtung, mehrschichtiger bbar-Beschichtung, doppelwellenlängenbandiger ar-Beschichtung und anderer Beschichtung nach Kundenanforderung.


Spezifikation
plano convex lenses


Material:
Optisches Glas, BK7, Quarzglas, Schott, Ohara, Caf2, Germanium usw.
Maßtoleranz:
± 0,1 mm (Standard), ± 0,01 mm (hohe Präzision)
Mittendickentoleranz:
± 0,1 mm (Standard), ± 0,02 mm (hohe Präzision)
Paraxiale Brennweite:
± 2%
Oberflächenqualität:
60/40 (Standard), 20/10 (hohe Präzision)
Freie Blende:
& gt; 85%
Oberflächenfigur:
λ / 2 (Standard), λ / 8 (hohe Präzision) bei 633 nm
Konzentration:
3 Bogenminuten
Fase:
& lt; 0,25 mm × 45 °
Beschichtung:
auf anforderung


Teil Nr. Material f (mm) Φ (mm) r (mm) tc (mm) te (mm) fb (mm)
ulpx008006 bk7 8 6 4.15 3.3 2 5.8
ulpx015010 bk7 fünfzehn 10 7,78 3.8 2 12.5
ulpx022010 bk7 22 10 11.4 3.1 1.9 20
ulpx015127 bk7 fünfzehn 12.7 7,78 5.3 2 11.5
ulpx020127 bk7 20 12.7 10,37 3,97 1.8 17,39
ulpx030127 bk7 30 12.7 15.56 3.16 1.8 27,92
ulpx040127 bk7 40 12.7 20,75 2.8 1.8 38,16
ulpx050127 bk7 50 12.7 25,94 2.59 1.8 48.3
ulpx075127 bk7 75 12.7 38,87 2.5 2 73,4
ulpx025018 bk7 25 18 12.97 5,44 1.8 21.43
ulpx030018 bk7 30 18 15.56 4,67 1.8 26,92
ulpx050018 bk7 50 18 25,94 3,41 1.8 47,76
ulpx040020 bk7 40 20 20,73 4.5 1.9 37
ulpx040224 bk7 40 22.4 20,73 5.3 2 36,5
ulpx050254 bk7 50 25.4 25,94 5,32 2 46,51
ulpx100254 bk7 100 25.4 51,88 3.58 2 97,66
ulpx125254 bk7 125 25.4 64,79 3.3 2 122,8
ulpx150254 bk7 150 25.4 77,8 3,04 2 147,98
ulpx200254 bk7 200 25.4 103,75 2,78 2 198,18
ulpx250254 bk7 250 25.4 129,72 2,62 2 248,35
ulpx050030 bk7 50 30 25,94 7.28 2.5 45,21
ulpx075030 bk7 75 30 38.9 5.51 2.5 71,36
ulpx100030 bk7 100 30 51,88 4,72 2.5 96,91
ulpx200030 bk7 200 30 103,75 3.6 2.5 197,75
ulpx100038 bk7 100 38 51,83 6.6 3 95,7
ulpx200038 bk7 200 38 103,66 4.8 3 196,5
ulpx500038 bk7 500 38 259,4 3.7 3 497,16
ulpx100508 bk7 100 50,8 51,88 9,65 3 93,67
ulpx200508 bk7 200 50,8 103,75 6.16 3 195,96
ulpx300508 bk7 300 50,8 155,6 5,09 3 296,62
ulpx500508 bk7 500 50,8 259,4 4.25 3 497,28
jlpx015127 jgs1 fünfzehn 12.7 6.9 6.2 2 10.8
jlpx030127 jgs1 30 12.7 13.8 3.6 2 27.5
jlpx035254 jgs1 35 25.4 16.1 8.2 2 29.4
jlpx050254 jgs1 50 25.4 23 5.8 2 46
jlpx100254 jgs1 100 25.4 46.01 3.8 2 97,4
jlpx200254 jgs1 200 25.4 92.02 2.9 2 198
jlpx050038 jgs1 50 38 23 13 3 41.1
jlpx100038 jgs1 100 38 46.01 7.1 3 95,1
clpx050254 caf2 50 25.4 21,25 6.2 2 45.6
clpx100254 caf2 100 25.4 42.5 3.9 2 97,3
clpx150254 caf2 150 25.4 63,75 3.3 2 147,7
clpx200254 caf2 200 25.4 85 3 2 197.9

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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.



Rhomboid-Prismen
Hochpräzises Rhomboid-Prisma
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