Описание продукта
- Материал подложки: B270
- Большая числовая апертура (NA)
- Рабочая длина волны: 1100-1650 нм (антибликовое покрытие)
- Использование: прожектор, проекция и обнаружение
По сравнению с обычными сферическими линзами асферические конденсорные линзы имеют большую числовую апертуру (NA) и меньшее число f (f/#). Эти конденсоры подходят для коллимации источников света широкого спектра, светодиодов и других источников света или некоторых сценариев, требующих эффективного освещения. Для обеспечения наилучших характеристик при использовании точечного источника света луч падает на плоскую сторону линзы, при использовании асферической конденсорной линзы для фокусировки коллимирующего луча пучок падает на поверхность с большей кривизной. LBTEK выбирает стекло B270 для изготовления различных асферических линз для конденсора. Стекло B270 — это высококачественное стекло, разработанное Schott. Оно обладает высокой плоскостностью поверхности, хорошими оптическими свойствами и хорошим коэффициентом пропускания в диапазоне видимого света. По сравнению с прецизионно полированными асферическими линзами формованные асферические конденсорные линзы имеют преимущества хорошей стабильности производства и массового производства. LBTEK предлагает асферические конденсорные линзы без покрытия и три линзы с просветляющим покрытием: 400–700 нм, 700–1100 нм и 1100–1650 нм. Все наши линзы проходят тщательную обработку, и мы строго контролируем качество, чтобы гарантировать, что LBTEK может предоставить пользователям высококачественные линзы по разумным ценам. | Принципиальная схема 
|
Общие параметры | Материал оптического элемента: В270 | Рабочая длина волны: 1100 нм-1650 нм | | Чистота поверхности (царапины/ямки): 80/50 | Эксцентриситет: ≤30 угловых минут | | Допуск по толщине центра: ±0,3 мм |
|

|
Объективы LBTEK Ø12,7 мм, Ø25,4 мм и Ø50,8 мм можно крепить непосредственно на оправе фиксированного объектива с помощью механической резьбы корпуса. Объективы других размеров необходимо фиксировать внутри оправы объектива с помощью стопорных колец.
|
Способ крепления оптических компонентов Ø12,7 мм
|
① Оправа с фиксированным объективом FLF05 ×1
|
② Объектив Ø12,7 мм×1
|
|
Способ крепления оптических компонентов Ø25,4 мм
|
① Оправа с фиксированным объективом FLF1 ×1
|
② Объектив Ø25,4 мм×1
|
|
Способ крепления оптических компонентов Ø50,8 мм
|
① Фиксированная оправа объектива FLF2 ×1
|
② Объектив Ø50,8 мм×1
|

|
Объективы LBTEK Ø12,7 мм, Ø25,4 мм и Ø50,8 мм можно фиксировать непосредственно на коаксиальной монтажной пластине через механическую резьбу корпуса и резьбовые переходники; объективы других размеров необходимо фиксировать внутри коаксиальной монтажной пластины с помощью стопорных колец.
|
Способ крепления оптических компонентов Ø12,7 мм
|
① Коаксиальная монтажная пластина 30 мм OPM-12,5A ×1
|
② Резьбовой адаптер SM1-SM05B ×1
|
③ Объектив Ø12,7 мм×1
|
|
Способ крепления оптических компонентов Ø25,4 мм
|
① Коаксиальная монтажная пластина 30 мм OPM-12,5A (со стопорным кольцом) × 1
|
-
|
③ Объектив Ø25,4 мм×1
|
|
Способ крепления оптических компонентов Ø50,8 мм
|
① Коаксиальная монтажная пластина OPB-9B 60 мм (со стопорным кольцом) × 1
|
-
|
③ Объектив Ø50,8 мм×1 |

|
Объективы LBTEK Ø12,7 мм, Ø25,4 мм и Ø50,8 мм можно фиксировать непосредственно на тубусе объектива через механическую резьбу корпуса; линзы других размеров необходимо фиксировать внутри тубуса через стопорное кольцо.
|
Способ крепления оптических компонентов Ø12,7 мм
|
① Тубус объектива Ø12,7 мм SM05-25A ×1
|
② Объектив Ø12,7 мм×1
|
|
Способ крепления оптических компонентов Ø25,4 мм
|
① Тубус объектива Ø25,4 мм SM1-12,5A ×1
|
② Объектив Ø25,4 мм×1
|
|
Способ крепления оптических компонентов Ø50,8 мм
|
① Тубус линзы Ø50,8 мм SM2-25A ×1
|
② Объектив Ø50,8 мм×1
|

|
Объективы LBTEK Ø12,7 мм, Ø25,4 мм и Ø50,8 мм в неустановленном состоянии можно закрепить непосредственно на оправе фиксированного объектива с помощью стопорных колец. Объективы других размеров необходимо сначала вклеить в адаптер крепления объектива, а затем пропустить через него. На оправе объектива фиксируется стопорное кольцо.
|
Способ крепления оптических компонентов Ø12,7 мм
|
① Оправа фиксированного объектива FLF05 (со стопорным кольцом) × 1
|
② Ø12,7 мм без установленной линзы×1
|
③ Стопорное кольцо SM05R ×1
|
|
④ Ключ с стопорным кольцом OWR-05A ×1
|
|
|
|
Способ крепления оптических компонентов Ø25,4 мм
|
① Оправа фиксированного объектива FLF1 (со стопорным кольцом) × 1
|
② Ø25,4 мм без установленной линзы×1
|
③ Стопорное кольцо SM1R ×1
|
|
④ Ключ со стопорным кольцом OWR-1A ×1
|
|
|
|
Способ крепления оптических компонентов Ø50,8 мм
|
① Оправа фиксированного объектива FLF2 (со стопорным кольцом) × 1
|
② Ø50,8 мм без установленной линзы×1
|
③ Стопорное кольцо SM2R ×1
|
|
④ Ключ для стопорных колец OWR-2A ×1
|
|
|

|
Объективы LBTEK Ø25,4 мм и Ø50,8 мм в неустановленном состоянии можно фиксировать непосредственно на коаксиальной монтажной пластине с помощью стопорных колец; несмонтированные линзы Ø12,7 мм сначала устанавливаются в тубус объектива Ø12,7 мм, а затем соединяются посредством резьбы. преобразованы в резьбу SM1 и закреплены на коаксиальной монтажной пластине 30 мм, объективы других размеров необходимо сначала вклеить в переходник для крепления объектива, а затем зафиксировать в коаксиальной монтажной пластине через стопорное кольцо.
|
Способ крепления оптических компонентов Ø12,7 мм
|
① Коаксиальная монтажная пластина 30 мм OPM-12,5A (со стопорным кольцом) × 1
|
② Резьбовой адаптер SM1-SM05B ×1
|
③ Тубус объектива Ø12,7 мм SM05-8A (со стопорным кольцом) × 1
|
|
④ Ø12,7 мм без установленной линзы×1
|
⑤ Стопорное кольцо SM05R ×1
|
⑥ Ключ для стопорных колец OWR-05A ×1
|
|
Способ крепления оптических компонентов Ø25,4 мм
|
① Коаксиальная монтажная пластина 30 мм OPM-12,5A (со стопорным кольцом) × 1
|
④ Ø25,4 мм без установленной линзы×1
|
⑤ Стопорное кольцо SM1R ×1
|
|
⑥ Ключ для стопорных колец OWR-1A ×1
|
|
|
|
Способ крепления оптических компонентов Ø50,8 мм
|
① Коаксиальная монтажная пластина OPB-9B 60 мм (со стопорным кольцом) × 1
|
④ Ø50,8 мм без установленной линзы×1
|
⑤ Стопорное кольцо SM2R ×1
|
|
⑥ Ключ для стопорных колец OWR-2A ×1
|
|
|

|
Объективы LBTEK Ø12,7 мм, Ø25,4 мм и Ø50,8 мм в неустановленном состоянии можно фиксировать непосредственно внутри тубуса объектива с помощью стопорного кольца, объективы других размеров необходимо сначала вклеить в адаптер крепления объектива, а затем пропустить через фиксатор. кольцо Фиксируется внутри тубуса объектива.
|
Способ крепления оптических компонентов Ø12,7 мм
|
① Тубус объектива Ø12,7 мм SM05-25A (со стопорным кольцом) × 1
|
② Ø12,7 мм без установленной линзы×1
|
③ Стопорное кольцо SM05R ×1
|
|
④ Ключ с стопорным кольцом OWR-05A ×1
|
|
|
|
Способ крепления оптических компонентов Ø25,4 мм
|
① Тубус объектива Ø25,4 мм SM1-12,5A (со стопорным кольцом) × 1
|
② Ø25,4 мм без установленной линзы×1
|
③ Стопорное кольцо SM1R ×1
|
|
④ Ключ со стопорным кольцом OWR-1A ×1
|
|
|
|
Способ крепления оптических компонентов Ø50,8 мм
|
① Тубус объектива Ø50,8 мм SM2-25A (со стопорным кольцом) × 1
|
② Ø50,8 мм без установленной линзы×1
|
③ Стопорное кольцо SM2R ×1
|
|
④ Ключ для стопорных колец OWR-2A ×1
|
|
Асферическая конденсорная линза
1. Асферическая структура
Обычные сферические линзы относятся к линзам, которые имеют постоянный радиус кривизны вдоль центральной оси линзы и соответствуют формуле сферического дизайна, включая плоско-выпуклые линзы, плоско-вогнутые линзы, двояковыпуклые линзы, менисковые линзы и т. Д. Асферические линзы отличаются от этого: по мере изменения расстояния от центральной оси линзы кривизна асферической линзы будет меняться непрерывно и регулярно. В зависимости от мощности членов высшего порядка их можно разделить на асферические поверхности четного порядка и асферические поверхности нечетного порядка. При реальной обработке, поскольку асферические поверхности нечетного порядка труднее обрабатывать, обычно обрабатываемые асферические линзы являются четными. -заказать асферические линзы. На рисунке 1 представлена принципиальная схема асферической линзы четного порядка: пунктирная линия — контур обычной сферической линзы, сплошная линия — асферическая линза с тем же радиусом кривизны.

Рисунок 1. Изображение асферической линзы.
2. Преимущества асферических линз
1.Коррекция аберраций
Сферическая аберрация вызвана преломлением света сферической поверхностью линзы, поэтому сферическая аберрация будет возникать независимо от того, есть ли ошибки измерения или ошибки обработки на сферической поверхности линзы. Конструкция поверхности асферических линз может быть дополнительно оптимизирована на основе сферической поверхности путем регулировки постоянной конуса и коэффициента асферичности для максимальной коррекции аберраций.
- Содействие системной интеграции
Если для коррекции аберраций в оптической системе используются традиционные сферические линзы, то для коррекции требуются разнообразные сферические элементы, однако при использовании для коррекции асферических линз для достижения того же эффекта можно использовать меньшее количество асферических линз. Асферические линзы могут не только уменьшить количество компонентов в системе, но и помочь снизить сложность сборки оптических компонентов.Общая длина оптического пути также будет сокращена, что значительно повысит практичность оптической системы.