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Steinheil cementado
Trillizos acromáticos

El punto focal donde convergen los rayos de luz que pasan por el centro de la lente difiere ligeramente del punto focal donde convergen los rayos de luz que pasan por los bordes de la lente, esto se llama aberración esférica; Cuando los rayos de luz pasan a través de una lente convexa, el punto focal de la luz roja que tiene una longitud de onda larga está más lejos que el punto focal de la luz azul que tiene una longitud de onda corta, como resultado los colores parecen sangrar, esto se llama aberración cromática. Dado que la dirección en la que se produce la aberración esférica en una lente convexa es opuesta a la de una lente cóncava, mediante una combinación de dos o más lentes se puede hacer que los rayos de luz converjan en un solo punto, esto se denomina corrección de aberración. Las lentes acromáticas corrigen las aberraciones cromáticas y esféricas. Nuestros acromáticos estándar y personalizados están diseñados y fabricados para satisfacer las tolerancias más estrictas requeridas en los sistemas láser, electroópticos y de imágenes de alto rendimiento actuales.

Un triplete acromático consiste en un elemento central de corona de bajo índice cementado entre dos elementos exteriores idénticos de sílex de alto índice. Estos tripletes son capaces de corregir la aberración cromática tanto axial como lateral, y su diseño simétrico proporciona un rendimiento mejorado en comparación con los dobletes cementados. Los tripletes Steinheil están especialmente diseñados para conjugación 1:1, funcionan bien para relaciones de conjugado de hasta 5. Estas lentes constituyen una buena óptica de retransmisión para aplicaciones dentro y fuera del eje y, a menudo, se utilizan como oculares.

Paralight Optics ofrece tripletes acromáticos Steinheil con revestimientos antirreflectantes de una sola capa MgF2 para el rango de longitud de onda de 400-700 nm en ambas superficies exteriores; consulte el siguiente gráfico para obtener referencias. El diseño de nuestra lente está optimizado por computadora para garantizar que las aberraciones cromáticas y esféricas se minimicen simultáneamente. Las lentes son adecuadas para su uso en la mayoría de los sistemas de imágenes de alta resolución y en cualquier aplicación donde se deban reducir las aberraciones esféricas y cromáticas.

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Características:

Recubrimiento AR:

1/4 de onda MgF2 @ 550 nm

Beneficios:

Ideal para compensación de aberraciones cromáticas laterales y axiales

Rendimiento óptico:

Buen rendimiento dentro y fuera del eje

Aplicaciones:

Optimizado para relación de conjugados finitos

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Especificaciones comunes:

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Dibujo de referencia para

Lente acromática Steinheil Triplets desmontada

f: distancia focal
WD: Distancia de trabajo
R: Radio de curvatura
tc: Grosor central
te: Grosor del borde
H”: Plano principal posterior

Nota: La distancia focal se determina desde el plano principal posterior, que no se corresponde con ningún plano físico dentro de la lente.

 

Parámetros

Rangos y tolerancias

  • Material de sustrato

    Tipos de vidrio de corona y pedernal

  • Tipo

    Triplete acromático Steinheil

  • Diámetro de la lente

    6-25mm

  • Tolerancia del diámetro de la lente

    +0,00/-0,10 mm

  • Tolerancia de espesor central

    +/- 0,2 mm

  • Tolerancia de distancia focal

    +/- 2%

  • Calidad de la superficie (rascar y excavar)

    60 - 40

  • Irregularidad de la superficie (de pico a valle)

    λ/2 a 633 nm

  • Centrado

    3 - 5 minutos de arco

  • Apertura clara

    ≥ 90% del diámetro

  • Recubrimiento AR

    1/4 de onda MgF2@ 550 nm

  • Longitudes de onda de diseño

    587,6 millas náuticas

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Graficos

Este gráfico teórico muestra el porcentaje de reflectancia del recubrimiento AR en función de la longitud de onda (optimizada para 400 - 700 nm) como referencia.
♦ Curva de reflectancia del revestimiento triplete acromático VIS AR