Przy podejmowaniu decyzji pomiędzy soczewką płasko-wklęsłą a soczewką dwuwklęsłą, które powodują rozbieżność padającego światła, zwykle lepiej jest wybrać soczewkę dwuwklęsłą, jeśli bezwzględny współczynnik sprzężenia (odległość obiektu podzielona przez odległość obrazu) jest bliskie 1. Gdy pożądane powiększenie bezwzględne jest mniejsze niż 0,2 lub większe niż 5, zamiast tego zwykle wybiera się soczewkę płasko-wklęsłą.
Soczewki ZnSe szczególnie dobrze nadają się do stosowania z laserami CO2 o dużej mocy. Paralight Optics oferuje soczewki dwuwklęsłe lub podwójnie wklęsłe (DCV) z selenku cynku (ZnSe) dostępne z szerokopasmową powłoką AR zoptymalizowaną dla zakresu widmowego 8 – 12 μm osadzonych na obu powierzchniach. Powłoka ta znacznie zmniejsza wysoki współczynnik odbicia powierzchni podłoża, zapewniając średnią transmisję przekraczającą 97% w całym zakresie powłok AR. Więcej informacji na temat powłok można znaleźć na poniższych wykresach.
Selenek Cynku (ZnSe)
Dostępne w wersji niepowlekanej lub z powłokami przeciwodblaskowymi
Dostępne od -25,4 mm do -200 mm
Idealny dla CO2 Zastosowania laserowe ze względu na niski współczynnik absorpcji
Materiał podłoża
Laserowo selenek cynku (ZnSe)
Typ
Soczewka Double Convave (DCV).
Współczynnik załamania światła
2,403 przy 10,6 μm
Numer Abbego (Vd)
Nie określono
Współczynnik rozszerzalności cieplnej (CTE)
7,1x10-6/℃ przy 273 tys
Tolerancja średnicy
Precyzja: +0,00/-0,10 mm | Wysoka precyzja: +0,00/-0,02 mm
Tolerancja grubości
Precyzja: +/-0,10 mm | Wysoka precyzja: +/-0,02 mm
Tolerancja ogniskowej
+/- 1%
Jakość powierzchni (od podstaw)
Precyzja: 60-40 | Wysoka precyzja: 40-20
Sferyczna moc powierzchniowa
3 λ/4
Nieregularność powierzchni (od szczytu do doliny)
λ/4 przy 633 nm
Centracja
Precyzja:< 3 arcmin | Wysoka precyzja< 30 sekund łukowych
Wyczyść przysłonę
80% średnicy
Gama powłok AR
8 - 12 μm
Odbicie w zakresie powłoki (@ 0° AOI)
Ravg< 1,0%, Rab< 2,0%
Transmisja w zakresie powłoki (@ 0° AOI)
Tavg > 97%, Tabs > 92%
Projektowana długość fali
10,6 μm
Próg uszkodzenia lasera
5 J/cm2(100 ns, 1 Hz, @10,6 μm)