• ZnSe-PCX
  • PCX-Lenzen-ZnSe-1

Zinkselenide (ZnSe)
Plano-convexe lenzen

Plano-convexe (PCX) lenzen zijn positieve lenzen die in het midden dikker zijn dan aan de rand. Wanneer gecollimeerde stralen er doorheen gaan, convergeert het licht naar een fysiek brandpunt. Plano-convexe lenzen hebben één platte kant en één gebogen kant met een positieve kromtestraal. Plano-convexe lenzen hebben een positieve brandpuntsafstand en benaderen de beste vorm voor oneindige en eindige geconjugeerde toepassingen. Deze lenzen focusseren een gecollimeerde straal naar de backfocus en collimeren het licht van een puntbron. Ze zijn ontworpen met minimale sferische aberratie en hebben een brandpuntsafstand die wordt bepaald door:
f= R/(n-1),
waarbij R de kromtestraal is van het convexe deel van de lens en n de brekingsindex is.

Plano-convexe lenzen zorgen voor minder sferische vervorming bij het scherpstellen op oneindig (wanneer het afgebeelde object ver weg is en de conjugaatverhouding hoog is). Daarom zijn ze de favoriete lens in camera's en telescopen. Maximale efficiëntie wordt bereikt wanneer het vlakke oppervlak naar het gewenste brandpuntsvlak is gericht, met andere woorden, het gebogen oppervlak is gericht naar de gecollimeerde invallende straal. Plano-convexe lenzen zijn een goede keuze voor lichtcollimatie of voor focusseringstoepassingen waarbij gebruik wordt gemaakt van monochromatische verlichting, in industrieën zoals de industrie, de farmaceutische industrie, de robotica of de defensie. Ze zijn een economische keuze voor veeleisende toepassingen omdat ze eenvoudig te vervaardigen zijn. Als vuistregel geldt dat plano-convexe lenzen goed presteren wanneer het object en het beeld een absolute conjugaatverhouding hebben > 5:1 of < 1:5, waardoor sferische aberratie, coma en vervorming worden verminderd. Wanneer de gewenste absolute vergroting tussen deze twee waarden ligt, zijn bi-convexe lenzen doorgaans geschikter.

ZnSe-lenzen worden vaak gebruikt in IR-beeldvorming, biomedische en militaire toepassingen. Ze zijn zeer geschikt voor gebruik met krachtige CO2-lasers vanwege de lage absorptiecoëfficiënt. Bovendien kunnen ze voldoende transmissie in het zichtbare gebied bieden om het gebruik van een rode uitlijningsbundel mogelijk te maken. Paralight Optics biedt zinkselenide (ZnSe) plano-convexe (PCV) lenzen verkrijgbaar met een breedband AR-coating die is geoptimaliseerd voor het spectrale bereik van 2 µm – 13 µm of 4,5 – 7,5 µm of 8 – 12 µm, afgezet op beide oppervlakken. Deze coating vermindert de gemiddelde reflectie van het substraat aanzienlijk, minder dan 3,5%, wat een gemiddelde transmissie oplevert van meer dan 92% of 97% over het gehele AR-coatingbereik. Controleer de volgende grafieken voor uw referenties.

icon-radio

Functies:

Materiaal:

Zinkselenide (ZnSe)

Brandpuntsafstanden:

Verkrijgbaar van 15 tot 1000 mm

Geschikt voor:

CO2Laser-, IR-beeldvorming, biomedische of militaire toepassingen

Compatibel met:

Zichtbare uitlijningslasers

pictogram-functie

Gemeenschappelijke specificaties:

pro-gerelateerde-ico

Referentietekening voor

Plano-convexe (PCX) lens

Diameter: Diameter
f: Brandpuntsafstand
ff: Brandpuntsafstand voorzijde
fb: Brandpuntsafstand achter
R: Straal
tc: Middendikte
te: Randdikte
H”: Achterhoofdvliegtuig

Opmerking: De brandpuntsafstand wordt bepaald vanaf het achterste hoofdvlak, dat niet noodzakelijkerwijs in één lijn ligt met de randdikte.

Parameters

Bereiken en toleranties

  • Substraatmateriaal

    Zinkselenide (ZnSe)

  • Type

    Plano-convexe (PCV) lens

  • Brekingsindex (nd)

    2,403 @ 10,6 μm

  • Abbe-nummer (Vd)

    Niet gedefinieerd

  • Thermische uitzettingscoëfficiënt (CTE)

    7,1x10-6/℃ bij 273K

  • Diametertolerantie

    Nauwkeurigheid: +0,00/-0,10 mm | Hoge precisie: +0,00/-0,02 mm

  • Centrumdiktetolerantie

    Precieze: +/-0,10 mm | Hoge precisie: +/-0,02 mm

  • Brandpuntsafstandtolerantie

    +/- 1%

  • Oppervlaktekwaliteit (scratch-dig)

    Nauwkeurigheid: 60-40 | Hoge precisie: 40-20

  • Oppervlaktevlakheid (Plano-zijde)

    λ/4

  • Sferisch oppervlakvermogen (bolle zijde)

    3λ/4

  • Oppervlakte-onregelmatigheid (piek tot dal)

    λ/4

  • Centratie

    Precieze:<3 boogmin | Hoge precisie:< 30 boogsec

  • Helder diafragma

    80% van de diameter

  • AR-coatingbereik

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

  • Transmissie over coatingbereik (@ 0° AOI)

    Gemiddeld > 92% / 97% / 97%

  • Reflectie over coatingbereik (@ 0° AOI)

    Ravg< 3,5%

  • Ontwerpgolflengte

    10,6 μm

grafieken-img

Grafieken

Transmissiecurve van 5 mm dik, ongecoat ZnSe-substraat: hoge transmissie van 0,16 µm tot 16 µm
♦ Transmissiecurve van 5 mm AR-gecoat ZnSe-venster: Tavg > 92% over het bereik van 2 µm - 13 µm
♦ Transmissiecurve van 2,1 mm dik AR-gecoat ZnSe: Tavg > 97% over het bereik van 4,5 µm - 7,5 µm
♦ Transmissiecurve van 5 mm dik AR-gecoat ZnSe: Tavg > 97%, Tabs > 92% over het bereik van 8 µm - 12 µm, vooral de transmissie in out-of-band gebieden fluctueert of loopt af

productlijn-img

Transmissiecurve van 5 mm AR-gecoat (2 µm - 13 µm) ZnSe-substraat

productlijn-img

Transmissiecurve van 2,1 mm dikke ZnSe-lens met AR-coating (4,5 µm - 7,5 µm) bij normale incidentie

productlijn-img

Transmissiecurve van 5 mm dik AR-gecoat (8 µm - 12 µm) ZnSe-substraat bij 0° AOL