Lente asférica KPA series
de vidriode precisiónpara la óptica

lente asférica
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Características

Material
de vidrio
Características ópticas
asférica
Aplicaciones
para la óptica, de precisión
Opciones y accesorios
pulido por CNC
Diámetro

Máx.: 50 mm
(1,97 in)

Mín.: 15,5 mm
(0,61 in)

Descripción

Nuestras lentes asféricas pulidas de precisión sin revestimiento están optimizadas por ordenador para lograr un rendimiento óptico de difracción limitada en aperturas numéricas elevadas sin necesidad de utilizar múltiples elementos. Esto puede utilizarse para reducir el peso, la complejidad y el coste de los sistemas ópticos. -Sustratos L-BAL 35 (589/611) sin revestimiento -Optimizado por ordenador para proporcionar un rendimiento limitado por la difracción -Números f bajos para una óptima captación y enfoque de la luz -Reduce las aberraciones esféricas Ventajas de las lentes asféricas En las aplicaciones que requieren grandes ángulos de aceptación, como la captación de luz para la iluminación, las lentes esféricas son inadecuadas debido a la aberración esférica, o al efecto de que el poder de refracción de una superficie esférica es mayor al aumentar la apertura. Las lentes asféricas mantienen una distancia focal constante o una NA muy alta, lo que evita la necesidad de utilizar múltiples elementos para corregir la aberración esférica. Esto simplifica el diseño del sistema al reducir el peso y el número de componentes. También da lugar a una menor pérdida de transmisión y a menos imágenes fantasma al tener menos superficies. El principal inconveniente de las lentes asféricas es su escaso rendimiento fuera del eje. Esto no es un problema para el acoplamiento a y desde las fibras ópticas o la colimación de fuentes de luz, pero las lentes asféricas no son utilizables en un campo de visión amplio. Enfocar o recoger la luz de forma eficiente Nuestras lentes asféricas de precisión tienen un rendimiento de difracción limitada en el eje, y están disponibles en una gama de aperturas numéricas altas. Son ideales para aplicaciones como el acoplamiento de la luz dentro y fuera de las fibras ópticas, la recogida eficiente de la salida de las fuentes ópticas o el enfoque de los haces en pequeños detectores de alta velocidad.

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