แม้ว่าเลนส์ Bi-convex จะลดความคลาดเคลื่อนในสถานการณ์ที่วัตถุและระยะห่างของภาพเท่ากันหรือเกือบเท่ากัน แต่เมื่อตัดสินใจเลือกระหว่างเลนส์ Bi-convex หรือ DCX กับเลนส์ Plano-Convex ซึ่งทั้งสองอย่างนี้ทำให้แสงตกกระทบที่ตกกระทบมาบรรจบกัน เลนส์ Bi-convex โดยทั่วไปนิยมเลือกเลนส์ Bi-convex เพื่อลดความคลาดเคลื่อนหากอัตราส่วนของวัตถุและระยะภาพ (อัตราส่วนคอนจูเกตสัมบูรณ์) อยู่ระหว่าง 5:1 ถึง 1:5 หากอยู่นอกช่วงนี้ มักนิยมใช้เลนส์พลาโนนูน
เลนส์ ZnSe เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้กับเลเซอร์ CO2 กำลังสูง Paralight Optics นำเสนอเลนส์ Bi-Convex ของ Zinc Selenide (ZnSe) พร้อมการเคลือบ AR บรอดแบนด์ที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับช่วงสเปกตรัม 8 ถึง 12 μm ที่สะสมอยู่บนพื้นผิวทั้งสอง การเคลือบนี้ช่วยลดการสะท้อนแสงบนพื้นผิวในระดับสูงของซับสเตรตได้อย่างมาก ทำให้มีการส่งผ่านโดยเฉลี่ยเกินกว่า 97% ตลอดช่วงการเคลือบ AR ทั้งหมด ตรวจสอบกราฟต่อไปนี้สำหรับการอ้างอิงของคุณ
สังกะสี เซเลไนด์ (ZnSe)
การเคลือบ Broadband AR สำหรับช่วง 8 - 12 µm
มีให้เลือกตั้งแต่ 15 ถึง 200 มม
เหมาะสำหรับ CO2การประยุกต์ใช้งานเลเซอร์
วัสดุพื้นผิว
สังกะสีเซเลไนด์เกรดเลเซอร์ (ZnSe)
พิมพ์
เลนส์นูนสองชั้น (DCX)
ดัชนีการหักเหของแสง @10.6 µm
2.403
หมายเลข Abbe (Vd)
ไม่ได้กำหนดไว้
ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อน (CTE)
7.1x10-6/℃ ที่ 273K
ความอดทนของเส้นผ่านศูนย์กลาง
ความแม่นยำ: +0.00/-0.10มม. | ความแม่นยำสูง: +0.00/-0.02 มม
ความทนทานต่อความหนา
ความแม่นยำ: +/-0.10 มม. | ความแม่นยำสูง: +/-0.02 มม
ความอดทนทางยาวโฟกัส
+/-0.1%
คุณภาพพื้นผิว (scratch-dig)
ความแม่นยำ: 60-40 | ความแม่นยำสูง: 40-20
พลังพื้นผิวทรงกลม
3 แล/4
ความผิดปกติของพื้นผิว (จุดสูงสุดถึงหุบเขา)
แล/4
ศูนย์กลาง
ความแม่นยำ:< 3 อาร์มิน | ความแม่นยำสูง< 30 อาร์ควินาที
รูรับแสงที่ชัดเจน
80% ของเส้นผ่านศูนย์กลาง
ช่วงการเคลือบ AR
8 - 12 ไมโครเมตร
การสะท้อนกลับเหนือช่วงการเคลือบ (@ 0° AOI)
ราฟจ์< 1.0%, แรบส์< 2.0%
การส่งผ่านช่วงการเคลือบ (@ 0° AOI)
Tavg > 97%, แท็บ > 92%
การออกแบบความยาวคลื่น
10.6 ไมโครเมตร
เกณฑ์ความเสียหายของเลเซอร์
>5 เจ/ซม2(100 นาโนวินาที, 1 เฮิรตซ์, @10.6μm)