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Séléniure de zinc (ZnSe)
Lentilles plan-convexes

Les lentilles plan-convexes (PCX) sont des lentilles positives qui sont plus épaisses au milieu qu'au bord ; lorsque les rayons collimatés les traversent, la lumière converge vers un point focal physique. Les lentilles plan-convexes ont un côté plat et un côté incurvé avec un rayon de courbure positif. Les lentilles plan-convexes ont une distance focale positive et se rapprochent de la meilleure forme pour les applications conjuguées infinies et finies. Ces lentilles concentrent un faisceau collimaté vers la mise au point arrière et collimatent la lumière provenant d'une source ponctuelle. Ils sont conçus avec une aberration sphérique minimale et ont une distance focale donnée par :
f= R/(n-1),
où R est le rayon de courbure de la partie convexe de la lentille et n est l'indice de réfraction.

Les lentilles plan-convexes offrent moins de distorsion sphérique lors de la mise au point à l'infini (lorsque l'objet imagé est éloigné et que le rapport conjugué est élevé). Ils constituent donc l’objectif incontournable des appareils photo et des télescopes. L'efficacité maximale est obtenue lorsque la surface plane fait face au plan focal souhaité, en d'autres termes, la surface courbe fait face au faisceau incident collimaté. Les lentilles plan-convexe sont un bon choix pour la collimation de la lumière ou pour les applications de focalisation utilisant un éclairage monochromatique, dans des industries telles que l'industrie, la pharmacie, la robotique ou la défense. Ils constituent un choix économique pour les applications exigeantes car ils sont faciles à fabriquer. En règle générale, les lentilles plan-convexes fonctionnent bien lorsque l'objet et l'image sont dans des rapports conjugués absolus > 5:1 ou < 1:5, de sorte que l'aberration sphérique, le coma et la distorsion sont réduits. Lorsque le grossissement absolu souhaité se situe entre ces deux valeurs, les lentilles bi-convexes sont généralement plus adaptées.

Les lentilles ZnSe sont couramment utilisées dans les applications d'imagerie infrarouge, biomédicales et militaires. Elles sont bien adaptées à une utilisation avec des lasers CO2 haute puissance en raison de leur faible coefficient d'absorption. De plus, ils peuvent fournir une transmission suffisante dans la région visible pour permettre l'utilisation d'un faisceau d'alignement rouge. Paralight Optics propose des lentilles plan-convexes (PCV) en séléniure de zinc (ZnSe) disponibles avec un revêtement AR à large bande optimisé pour la plage spectrale de 2 µm à 13 µm ou de 4,5 à 7,5 µm ou de 8 à 12 µm déposée sur les deux surfaces. Ce revêtement réduit considérablement la réflectance moyenne du substrat de moins de 3,5 %, ce qui donne une transmission moyenne supérieure à 92 % ou 97 % sur toute la gamme de revêtements AR. Vérifiez les graphiques suivants pour vos références.

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Caractéristiques:

Matériel:

Séléniure de zinc (ZnSe)

Distances focales :

Disponible de 15 à 1000 mm

Convient pour :

CO2Applications laser, imagerie IR, biomédicales ou militaires

Compatible avec :

Lasers d'alignement visible

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Spécifications communes :

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Dessin de référence pour

Lentille plan-convexe (PCX)

Diamètre : diamètre
f : Distance focale
ff: Distance focale avant
fb: Distance focale arrière
R : Rayon
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 pas nécessairement à l'épaisseur du bord.

Paramètres

Plages et tolérances

  • Matériau du substrat

    Séléniure de zinc (ZnSe)

  • Taper

    Lentille plan-convexe (PCV)

  • Indice de réfraction (nd)

    2,403 à 10,6 μm

  • Numéro Abbé (Vd)

    Non défini

  • Coefficient de dilatation thermique (CTE)

    7,1x10-6/℃ à 273K

  • Tolérance de diamètre

    Précision : +0,00/-0,10 mm | Haute précision : +0,00/-0,02 mm

  • Tolérance d'épaisseur centrale

    Précision : +/-0,10 mm | Haute précision : +/-0,02 mm

  • Tolérance de distance focale

    +/- 1%

  • Qualité de surface (Scratch-Dig)

    Précision : 60-40 | Haute précision : 40-20

  • Planéité de la surface (côté Plano)

    λ/4

  • Puissance de surface sphérique (côté convexe)

    3 λ/4

  • Irrégularité de surface (du sommet à la vallée)

    λ/4

  • Centrage

    Précision :<3 arcmin | Haute précision :< 30 secondes d'arc

  • Ouverture claire

    80 % du diamètre

  • Gamme de revêtement AR

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

  • Transmission sur la plage de revêtement (@ 0° AOI)

    Ta moyenne > 92 % / 97 % / 97 %

  • Réflectance sur la plage de revêtement (@ 0° AOI)

    Ravg< 3,5%

  • Longueur d'onde de conception

    10,6 μm

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Graphiques

Courbe de transmission d'un substrat ZnSe non revêtu de 5 mm d'épaisseur : transmission élevée de 0,16 µm à 16 µm
♦ Courbe de transmission d'une fenêtre ZnSe à revêtement AR de 5 mm : Tavg > 92 % sur la plage de 2 µm à 13 μm
♦ Courbe de transmission du ZnSe recouvert d'AR de 2,1 mm d'épaisseur : Tavg > 97 % sur la plage de 4,5 µm à 7,5 µm
♦ Courbe de transmission du ZnSe recouvert d'AR de 5 mm d'épaisseur : Tavg > 97 %, Tabs > 92 % sur la plage de 8 µm à 12 µm, en particulier la transmission dans les régions hors bande est fluctuante ou inclinée

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Courbe de transmission d'un substrat ZnSe recouvert d'AR de 5 mm (2 µm - 13 µm)

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Courbe de transmission d'une lentille ZnSe à revêtement AR de 2,1 mm d'épaisseur (4,5 µm - 7,5 µm) à incidence normale

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Courbe de transmission d'un substrat ZnSe recouvert d'AR de 5 mm d'épaisseur (8 µm - 12 µm) à 0° AOL