• Lentilles achromatiques négatives montées Steinheil-1

Steinheil cimenté
Triplettes achromatiques

Le point focal où convergent les rayons lumineux passant par le centre de la lentille diffère légèrement du point focal où convergent les rayons lumineux passant par les bords de la lentille, c'est ce qu'on appelle l'aberration sphérique ; Lorsque les rayons lumineux traversent une lentille convexe, le point focal de la lumière rouge qui a une longue longueur d'onde est plus éloigné que le point focal de la lumière bleue qui a une courte longueur d'onde, par conséquent les couleurs semblent saigner, c'est ce qu'on appelle l'aberration chromatique. Étant donné que la direction dans laquelle l'aberration sphérique se produit dans une lentille convexe est opposée à celle d'une lentille concave, grâce à une combinaison de deux ou plusieurs lentilles, les rayons lumineux peuvent converger vers un seul point, c'est ce qu'on appelle la correction d'aberration. Les lentilles achromatiques corrigent les aberrations chromatiques et sphériques. Nos achromats standard et personnalisés sont conçus et fabriqués pour satisfaire aux tolérances les plus strictes requises dans les systèmes laser, électro-optiques et d'imagerie haute performance d'aujourd'hui.

Un triplet achromatique est constitué d'un élément central de couronne à faible indice cimenté entre deux éléments extérieurs identiques en silex à haut indice. Ces triplets sont capables de corriger les aberrations chromatiques axiales et latérales, et leur conception symétrique offre des performances améliorées par rapport aux doublets cimentés. Les triplets Steinheil sont spécialement conçus pour une conjugaison 1:1, ils fonctionnent bien pour des rapports de conjugaison allant jusqu'à 5. Ces lentilles constituent de bonnes optiques relais pour les applications sur et hors axe et sont souvent utilisées comme oculaires.

Paralight Optics propose des triplets achromatiques Steinheil avec des revêtements antireflet monocouche MgF2 pour la plage de longueurs d'onde de 400 à 700 nm sur les deux surfaces extérieures, veuillez consulter le graphique suivant pour vos références. La conception de nos lentilles est optimisée par ordinateur pour garantir que les aberrations chromatiques et sphériques sont simultanément minimisées. Les objectifs conviennent à la plupart des systèmes d'imagerie haute résolution et à toute application où les aberrations sphériques et chromatiques doivent être réduites.

icône-radio

Caractéristiques:

Revêtement AR :

1/4 d'onde MgF2 à 550 nm

Avantages:

Idéal pour compenser les aberrations chromatiques latérales et axiales

Performances optiques :

Bonnes performances sur axe et hors axe

Applications :

Optimisé pour le rapport conjugué fini

icône-fonctionnalité

Spécifications communes :

pro-lié-ico

Dessin de référence pour

Lentille achromatique Steinheil Triplets non montée

f : Distance focale
WD : Distance de travail
R : rayon de courbure
tc: Épaisseur centrale
te: Épaisseur du bord
H » : plan principal arrière

Remarque : La distance focale est déterminée à partir du plan principal arrière, qui ne correspond à aucun plan physique à l'intérieur de l'objectif.

 

Paramètres

Plages et tolérances

  • Matériau du substrat

    Types de verre couronne et silex

  • Taper

    Triolet achromatique Steinheil

  • Diamètre de la lentille

    6 à 25 mm

  • Tolérance du diamètre de la lentille

    +0,00/-0,10mm

  • Tolérance d'épaisseur centrale

    +/- 0,2 mm

  • Tolérance de distance focale

    +/- 2%

  • Qualité de surface (grattage-creusage)

    60 - 40

  • Irrégularité de surface (du sommet à la vallée)

    λ/2 à 633 nm

  • Centrage

    3 à 5 minutes d'arc

  • Ouverture claire

    ≥ 90 % du diamètre

  • Revêtement AR

    1/4 d'onde MgF2@ 550 nm

  • Conception de longueurs d'onde

    587,6 nm

graphiques-img

Graphiques

Ce graphique théorique montre le pourcentage de réflectance du revêtement AR en fonction de la longueur d'onde (optimisée pour 400 à 700 nm) pour références.
♦ Courbe de réflectance du revêtement achromatique triplet VIS AR