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Zinkselenid (ZnSe)
Plankonvexe Linsen

Plankonvexe (PCX) Linsen sind positive Linsen, die in der Mitte dicker sind als am Rand. Wenn kollimierte Strahlen durch sie hindurchgehen, konvergiert das Licht in einem physikalischen Brennpunkt. Plankonvexe Linsen haben eine flache Seite und eine gekrümmte Seite mit einem positiven Krümmungsradius. Plankonvexe Linsen haben eine positive Brennweite und erreichen die beste Form für unendliche und endliche konjugierte Anwendungen. Diese Linsen fokussieren einen kollimierten Strahl auf den hinteren Fokus und kollimieren das Licht einer Punktquelle. Sie sind mit minimaler sphärischer Aberration konstruiert und haben eine Brennweite, die gegeben ist durch:
f= R/(n-1),
Dabei ist R der Krümmungsradius des konvexen Teils der Linse und n der Brechungsindex.

Plankonvexe Linsen liefern eine geringere sphärische Verzerrung bei der Fokussierung auf Unendlich (wenn das abgebildete Objekt weit entfernt ist und das Konjugatverhältnis hoch ist). Daher sind sie das Objektiv der Wahl in Kameras und Teleskopen. Maximale Effizienz wird erreicht, wenn die ebene Oberfläche der gewünschten Brennebene zugewandt ist, d. h. die gekrümmte Oberfläche dem kollimierten einfallenden Strahl zugewandt ist. Plankonvexe Linsen sind eine gute Wahl für die Lichtkollimation oder für Fokussierungsanwendungen mit monochromatischer Beleuchtung in Branchen wie Industrie, Pharmazie, Robotik oder Verteidigung. Sie sind eine wirtschaftliche Wahl für anspruchsvolle Anwendungen, da sie einfach herzustellen sind. Als Faustregel gilt, dass Plankonvexlinsen dann gut funktionieren, wenn Objekt und Bild ein absolutes Konjugatverhältnis von > 5:1 oder < 1:5 aufweisen, sodass sphärische Aberration, Koma und Verzerrung reduziert werden. Wenn die gewünschte absolute Vergrößerung zwischen diesen beiden Werten liegt, sind bikonvexe Linsen in der Regel besser geeignet.

ZnSe-Linsen werden häufig in IR-Bildgebungs-, biomedizinischen und militärischen Anwendungen verwendet. Aufgrund ihres niedrigen Absorptionskoeffizienten eignen sie sich gut für den Einsatz mit Hochleistungs-CO2-Lasern. Darüber hinaus bieten sie möglicherweise eine ausreichende Transmission im sichtbaren Bereich, um die Verwendung eines roten Ausrichtungsstrahls zu ermöglichen. Paralight Optics bietet plankonvexe (PCV) Linsen aus Zinkselenid (ZnSe) mit einer breitbandigen AR-Beschichtung an, die für den Spektralbereich von 2 µm – 13 µm oder 4,5 – 7,5 µm oder 8 – 12 µm auf beiden Oberflächen optimiert ist. Diese Beschichtung reduziert den durchschnittlichen Reflexionsgrad des Substrats erheblich um weniger als 3,5 %, was zu einer durchschnittlichen Transmission von über 92 % oder 97 % über den gesamten AR-Beschichtungsbereich führt. Sehen Sie sich die folgenden Diagramme als Referenz an.

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Merkmale:

Material:

Zinkselenid (ZnSe)

Brennweiten:

Erhältlich von 15 bis 1000 mm

Geeignet für:

CO2Laser-, IR-Bildgebungs-, biomedizinische oder militärische Anwendungen

Kompatibel mit:

Sichtbare Ausrichtungslaser

Symbolfunktion

Allgemeine Spezifikationen:

pro-bezogene-ico

Referenzzeichnung für

Plankonvexe (PCX) Linse

Durchmesser: Durchmesser
f: Brennweite
ff: Vordere Brennweite
fb: Hintere Brennweite
R: Radius
tc: Mittendicke
te: Kantenstärke
H“: Hintere Hauptebene

Hinweis: Die Brennweite wird von der hinteren Hauptebene bestimmt, die nicht unbedingt mit der Kantendicke übereinstimmt.

Parameter

Bereiche und Toleranzen

  • Substratmaterial

    Zinkselenid (ZnSe)

  • Typ

    Plankonvexe (PCV) Linse

  • Brechungsindex (nd)

    2,403 bei 10,6 μm

  • Abbe-Zahl (Vd)

    Nicht definiert

  • Wärmeausdehnungskoeffizient (CTE)

    7,1x10-6/℃ bei 273K

  • Durchmessertoleranz

    Präzision: +0,00/-0,10 mm | Hohe Präzision: +0,00/-0,02 mm

  • Mittendickentoleranz

    Präzision: +/-0,10 mm | Hohe Präzision: +/-0,02 mm

  • Brennweitentoleranz

    +/- 1 %

  • Oberflächenqualität (Scratch-Dig)

    Präzision: 60-40 | Hohe Präzision: 40-20

  • Oberflächenebenheit (Planseite)

    λ/4

  • Sphärische Oberflächenkraft (konvexe Seite)

    3 λ/4

  • Oberflächenunregelmäßigkeit (von der Spitze zum Tal)

    λ/4

  • Zentrierung

    Präzision:<3 Bogenminuten | Hohe Präzision:< 30 Bogensekunden

  • Klare Blende

    80 % des Durchmessers

  • AR-Beschichtungssortiment

    2 µm - 13 µm / 4,5 - 7,5 µm / 8 - 12 µm

  • Übertragung über den Beschichtungsbereich (bei 0° AOI)

    Tavg > 92 % / 97 % / 97 %

  • Reflexionsgrad über den Beschichtungsbereich (bei 0° AOI)

    Ravg< 3,5 %

  • Design-Wellenlänge

    10,6 μm

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Grafiken

Transmissionskurve von 5 mm dickem, unbeschichtetem ZnSe-Substrat: hohe Transmission von 0,16 µm bis 16 µm
♦ Transmissionskurve eines 5 mm AR-beschichteten ZnSe-Fensters: Tavg > 92 % über den Bereich von 2 µm bis 13 µm
♦ Transmissionskurve von 2,1 mm dickem AR-beschichtetem ZnSe: Tavg > 97 % über den Bereich von 4,5 µm bis 7,5 µm
♦ Transmissionskurve von 5 mm dickem AR-beschichtetem ZnSe: Tavg > 97 %, Tabs > 92 % über den Bereich von 8 µm bis 12 µm, insbesondere die Transmission in Bereichen außerhalb des Bandes schwankt oder ist geneigt

Produktlinienbild

Transmissionskurve eines 5 mm AR-beschichteten (2 µm - 13 µm) ZnSe-Substrats

Produktlinienbild

Transmissionskurve einer 2,1 mm dicken AR-beschichteten (4,5 µm - 7,5 µm) ZnSe-Linse bei normalem Einfall

Produktlinienbild

Transmissionskurve eines 5 mm dicken AR-beschichteten (8 µm - 12 µm) ZnSe-Substrats bei 0° AOL