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Zylindrische Linsen

Zylinderlinsen haben unterschiedliche Radien in der x- und y-Achse. Sie ähneln sphärischen Linsen in dem Sinne, dass sie gekrümmte Oberflächen zum Konvergieren oder Divergieren von Licht verwenden. Zylinderlinsen haben jedoch nur eine optische Wirkung in einer Dimension und beeinflussen das Licht in der Senkrechten nicht Dimension. Zylinderlinsen haben eine einzelne zylindrische Oberfläche, die bewirkt, dass einfallendes Licht nur in einer einzigen Dimension fokussiert wird, dh in einer Linie statt in einem Punkt, oder das Seitenverhältnis eines Bildes nur in einer einzigen Achse ändert. Zylinderlinsen gibt es in quadratischer, kreisförmiger oder rechteckiger Ausführung, ebenso wie sphärische Linsen sind sie auch mit positiver oder negativer Brennweite erhältlich. Zylindrische Linsen werden üblicherweise zur Anpassung der Bildhöhe oder zur Korrektur von Astigmatismus in Bildgebungssystemen und in einer Vielzahl von Laseranwendungen verwendet, einschließlich der Zirkularisierung elliptischer Strahlen einer Laserdiode, der Fokussierung eines divergierenden Strahls auf ein lineares Detektorarray und der Erzeugung eines Lichtblatts für Messsysteme oder die Projektion einer Laserlinie auf eine Oberfläche. Zylinderlinsen werden in einer Vielzahl von Branchen eingesetzt, darunter Detektorbeleuchtung, Barcode-Scanning, Spektroskopie, holografische Beleuchtung, optische Informationsverarbeitung und Computertechnologie.

Positive Zylinderlinsen haben eine flache und eine konvexe Oberfläche und eignen sich ideal für Anwendungen, die eine eindimensionale Vergrößerung erfordern. Während sphärische Linsen in zwei Dimensionen symmetrisch auf einen einfallenden Strahl wirken, wirken Zylinderlinsen auf die gleiche Weise, jedoch nur in einer Dimension. Eine typische Anwendung wäre die Verwendung eines Zylinderlinsenpaares zur anamorphotischen Formung eines Strahls. Eine andere Anwendung besteht darin, eine einzelne positive Zylinderlinse zu verwenden, um einen divergierenden Strahl auf ein Detektorarray zu fokussieren. Ein Paar positiver Zylinderlinsen kann verwendet werden, um die Ausgabe einer Laserdiode zu kollimieren und zu zirkularisieren. Um die Einführung sphärischer Aberrationen zu minimieren, sollte kollimiertes Licht auf die gekrümmte Oberfläche einfallen, wenn es auf eine Linie fokussiert wird, und Licht von einer Linienquelle sollte beim Kollimieren auf die ebene Oberfläche einfallen.

Negative Zylinderlinsen haben eine ebene Oberfläche und eine konkave Oberfläche, sie haben eine negative Brennweite und wirken wie plankonkave sphärische Linsen, außer auf nur einer Achse. Diese Linsen werden in Anwendungen eingesetzt, die eine eindimensionale Formung einer Lichtquelle erfordern. Eine typische Anwendung wäre die Verwendung einer einzelnen negativen Zylinderlinse, um einen kollimierten Laser in einen Liniengenerator umzuwandeln. Zylinderlinsenpaare können verwendet werden, um Bilder anamorphotisch zu formen. Um die Entstehung von Aberrationen zu minimieren, sollte die gekrümmte Oberfläche der Linse zur Quelle zeigen, wenn sie zum Zerstreuen eines Strahls verwendet wird.
Paralight Optics bietet Zylinderlinsen aus N-BK7 (CDGM H-K9L), UV-Quarzglas oder CaF2 an, die alle unbeschichtet oder mit einer Antireflexionsbeschichtung erhältlich sind. Für Anwendungen, die eine minimale Aberration erfordern, bieten wir auch runde Versionen unserer Zylinderlinsen, Stablinsen und zylindrischen achromatischen Dubletts an.

Icon-Radio

Merkmale:

Untergrund:

N-BK7 (CDGM H-K9L), UV-Fused Silica oder CaF2

Brennweiten:

Maßgeschneidert je nach Substratmaterial

Funktion:

Wird paarweise verwendet, um eine anamorphe Formung eines Strahls oder von Bildern bereitzustellen

Anwendungen:

Ideal für Anwendungen, die eine eindimensionale Vergrößerung erfordern

Symbolfunktion

Allgemeine Spezifikationen:

pro-bezogene-ico

Referenzzeichnung für

Positive Zylinderlinse

f: Brennweite
fb: Hintere Brennweite
R: Krümmungsradius
tc: Mittendicke
te: Kantenstärke
H“: Hintere Hauptebene
L: Länge
H: Höhe

Parameter

Bereiche und Toleranzen

  • Substratmaterial

    N-BK7 (CDGM H-K9L) oder UV-Quarzglas

  • Typ

    Positive oder negative Zylinderlinse

  • Längentoleranz

    ± 0,10 mm

  • Höhentoleranz

    ± 0,14 mm

  • Mittendickentoleranz

    ± 0,50 mm

  • Oberflächenebenheit (Planseite)

    Höhe und Länge: λ/2

  • Zylindrische Oberflächenkraft (gekrümmte Seite)

    3 λ/2

  • Unregelmäßigkeit (von der Spitze zum Tal) plan, gebogen

    Höhe: λ/4, λ | Länge: λ/4, λ/cm

  • Oberflächenqualität (Scratch – Dig)

    60 - 40

  • Brennweitentoleranz

    ± 2 %

  • Zentrierung

    Für f ≤ 50mm:< 5 Bogenminuten | Für f >50 mm: ≤ 3 Bogenminuten

  • Klare Blende

    ≥ 90 % der Oberflächenabmessungen

  • Beschichtungsbereich

    Unbeschichtet oder spezifizieren Sie Ihre Beschichtung

  • Design-Wellenlänge

    587,6 nm oder 546 nm

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Graph

♦ Transmissionskurve von 10 mm dickem, unbeschichtetem NBK-7 und Vergleich der Reflexionskurven von AR-beschichtetem NBK-7 in verschiedenen Spektralbereichen für optimale Leistung bei Einfallswinkeln (AOI) zwischen 0° und 30° (0,5 NA). ). Für Optiken, die für den Einsatz in großen Winkeln vorgesehen sind, erwägen Sie bitte die Verwendung einer maßgeschneiderten Beschichtung, die für einen Einfallswinkel von 45° optimiert ist und von 25° bis 52° wirksam ist.
♦ Transmissionskurve von 10 mm dickem, unbeschichtetem UVFS und Vergleich der Reflexionskurven von AR-beschichtetem UVFS in verschiedenen Spektralbereichen für optimale Leistung bei normalen Einfallswinkeln.
♦ Für weitere Details wie andere technische Informationen zu Azylindrischen Linsen und Powell-Linsen können Sie sich gerne an uns wenden.

Produktlinienbild

Zylindrische Linsen

Produktlinienbild

Unbeschichtete UVFS-Durchlässigkeit

Produktlinienbild

Zylindrische Linsen