Khi quyết định giữa một thấu kính phẳng-lồi và một thấu kính hai mặt lồi, cả hai đều làm cho ánh sáng tới chuẩn trực hội tụ, thông thường nên chọn thấu kính phẳng-lồi nếu độ phóng đại tuyệt đối mong muốn nhỏ hơn 0,2 hoặc lớn hơn 5 Giữa hai giá trị này, thấu kính hai mặt lồi thường được ưa chuộng hơn.
Do phạm vi truyền rộng (2 – 16 µm) và tính chất hóa học ổn định, Germanium rất phù hợp cho các ứng dụng laser hồng ngoại, nó rất tuyệt vời cho các ứng dụng an ninh, quân sự và hình ảnh. Tuy nhiên đặc tính truyền dẫn của Ge rất nhạy cảm với nhiệt độ; trên thực tế, độ hấp thụ trở nên lớn đến mức germani gần như mờ đục ở 100°C và hoàn toàn không truyền ở 200°C.
Paralight Optics cung cấp các thấu kính Germanium (Ge) Plano-convex (PCX) có sẵn lớp phủ AR băng thông rộng cho dải quang phổ 8 µm đến 12 µm lắng đọng trên cả hai bề mặt. Lớp phủ này làm giảm đáng kể độ phản xạ bề mặt cao của chất nền, mang lại tỷ lệ truyền trung bình vượt quá 97% trên toàn bộ phạm vi lớp phủ AR. Kiểm tra biểu đồ để bạn tham khảo.
Germani (Ge)
Không tráng phủ hoặc có lớp phủ DLC & chống phản chiếu được tối ưu hóa cho phạm vi 8 - 12 μm
Có sẵn từ 15 đến 1000 mm
Tuyệt vời cho các ứng dụng bảo mật, quân sự và hình ảnh
Vật liệu nền
Germani (Ge)
Kiểu
Thấu kính Plano-Lồi (PCX)
chỉ số khúc xạ
4,003 @ 10,6 m
Số Abbe (Vd)
Không được xác định
Hệ số giãn nở nhiệt (CTE)
6,1 x 10-6/oC
Dung sai đường kính
Độ chính xác: +0,00/-0,10mm | Độ chính xác cao: +0,00/-0,02mm
Dung sai độ dày
Độ chính xác: +/- 0,10 mm | Độ chính xác cao: +/- 0,02 mm
Dung sai độ dài tiêu cự
+/- 1%
Chất lượng bề mặt (Scratch-Dig)
Độ chính xác: 60-40 | Độ chính xác cao: 40-20
Độ phẳng bề mặt (Mặt Plano)
λ/4
Sức mạnh bề mặt hình cầu (Cạnh lồi)
3 λ/4
Bề mặt không đều (Đỉnh đến Thung lũng)
λ/4
Định tâm
Chính xác:<3 phút | Độ chính xác cao: <30 arcsec
Khẩu độ rõ ràng
> 80% đường kính
Phạm vi phủ AR
8 - 12 mm
Truyền qua phạm vi phủ (@ 0° AOI)
Tavg > 94%, Tab > 90%
Phản xạ trên phạm vi lớp phủ (@ 0° AOI)
Ravg< 1%, Thỏ< 2%
Bước sóng thiết kế
10,6 mm
Ngưỡng sát thương của tia laser
0,5J/cm22(1 ns, 100 Hz, @10,6 μm)