Описание продукта
- Материал подложки: D-ZK3/D-ZLAF52LA
- Большая числовая апертура (NA)
- Использование: концентрация, коллимация и зондирование
По сравнению с обычными сферическими линзами асферические конденсорные линзы не вносят сферической аберрации в проходящий волновой фронт при фокусировке или коллимации световых лучей. LBTEK выбирает стекло D-ZK3 и D-ZLAF52LA для изготовления асферических конденсорных линз различных размеров. Показатель преломления этих двух материалов выше, чем у стекла B270, а изготовленные асферические конденсорные линзы имеют большую числовую апертуру (NA) и более низкие f-числа(f/#). Чтобы обеспечить наилучшие характеристики, при использовании для коллимации точечного источника света пучок падает на плоскую сторону линзы, при использовании для фокусировки коллимированного луча пучок падает на поверхность с большей кривизной. 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 1100–1700 нм. Все наши линзы проходят тщательную обработку, а качество строго контролируется, чтобы гарантировать, что LBTEK может предоставить пользователям высококачественные линзы по разумным ценам. | Принципиальная схема 
|
|

| Схема применения сборки адаптера оптических компонентов LBTEK |
①Фиксированное крепление объектива FLF1A ×1 |
② Стойка OP-75 Ø12,7 мм ×1 |
③ Кронштейн стойки Ø12,7 мм PH-75B ×1 |
| ④Адаптер из нержавеющей стали МТАД-08 ×1 |
⑤ Оптический элемент Ø8 мм ×1 |
⑥ Стопорное кольцо SM1R ×1 |
Литые асферические линзы
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 простая схематическая диаграмма асферической линзы четного порядка: пунктирная линия представляет собой контур обычной сферической линзы, а сплошная линия представляет собой асферическую линзу 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. Конструкция асферической поверхности 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.