Chì sò l'Asfere ? Utilizendu l'Asfere in i Sistemi Ottici

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E lenti asferiche, cunnisciute ancu cum'è asfere, sò diventate un attore chjave in l'ottica, rimodellendu u modu in cui percepemu è catturemu u mondu. À u cuntrariu di e lenti sferiche tradiziunali, l'asfere introducenu un novu livellu di precisione è chiarezza in u disignu otticu.

1. Chì sò l'Asfere ?

L'asferiche si discostanu da a forma simmetrica di una sfera. À u cuntrariu di e lenti sferiche, chì anu una curvatura uniforme, l'asferiche vantanu curvature variabili nantu à a so superficia.

Diagramma di lenti asferiche è sferiche

Figura 1: Lente Asferica Vs. Sferica

L'asferiche sfruttanu funzioni matematiche avanzate per ottene e so forme uniche. Calculendu attentamente a curvatura in diversi punti, l'ingegneri ottici ponu ottimizà a lente per applicazioni specifiche, riducendu e distorsioni è migliurendu a qualità generale di l'immagine.

2. Vantaghji di l'usu di Aspheres

I vantaghji di l'incorporazione di lenti asferiche in i sistemi ottici sò numerosi. Prima di tuttu, l'asferiche permettenu una currezzione più efficiente di l'aberrazioni ottiche, minimizendu l'aberrazioni sferiche è assicurendu una visione più chjara è più precisa.imaghjini, migliurendu cusì e prestazioni.

L'asferiche cuntribuiscenu ancu à riduce a dimensione è u pesu di i sistemi ottici, rendenduli particularmente preziosi in i dispositivi compatti cum'è e fotocamere è i smartphones. Inoltre, queste lenti migliuranu l'efficienza di raccolta di a luce, purtendu à immagini più luminose è più vivide.

L'asferichi imballanu ancu a so putenza in pacchetti più chjuchi, riducendu l'ingombro di i sistemi laser è di i dispositivi d'imaghjini. Pensate à i scanner laser portatili chì mappanu interi edifici cù una precisione millimetrica, o miniature.endoscopinavigà in spazii stretti in u corpu umanu, tuttu resu pussibule da a maraviglia compatta di l'asfere. A scienza daretu à l'asfere apre a porta à una miriade di pussibilità in campi chì vanu da a fotografia, l'astronomia èapplicazioni laseràimaghjini mediche.

3. Applicazioni di Aspheres in tutte l'industrie

3.1 Imaging Medicu

Imaging Otticu Medicu

Imaging Biomedicale

E lenti asferiche trovanu applicazioni in diverse industrie, mettendu in risaltu a so versatilità. In medicina, ghjocanu un rolu cruciale in l'endoscopi èdispositivi d'imaghjini mediche, furnendu à i clinichi immagini più chjare per a diagnostica.

3.2 Telescopi

L'astronomi prufittanu di a precisione di l'asfere in i telescopi, chì permettenu osservazioni dettagliate. Inoltre, l'obiettivi sò parte integrante di u sviluppu di camere ad alte prestazioni, assicurendu chì i fotografi prufessiunali catturinu mumenti cù una chiarezza senza paragone.

3.3 Applicazioni laser

Lente di messa à focu - Lente asferica di vetru

Lente asferica laser optoelettronica di lunghezza d'onda

L'Asfere ponu focalizà i fasci laser in linee ultra-precise è ultra-sottili, perfette pertagliu laserdisinni intricati osaldaturacumpunenti microscopichi. Imaginate robot chirurgichi chì maneghjanu laser guidati asferichi per procedure delicate è minimamente invasive, ostampanti laserincisione di capolavori cun dettagli stupenti.

Tolleranza di Diametru: ±0,01 mm
Tolleranza di spessore: ± 0,01 mm
Tolleranza di lunghezza focale: ±1%
Centrazione: < 1 arc min
Apertura chjara: >90%
Irregolarità PV: <0,15 µm
Qualità di a superficia: 40/20 60/40
Rivestimentu AR: R <0,2% per superficia @ 1030-1090 nm
Materiale: Silice fusa, Suprasil 313, Corning 7980, Si, Ge, ZnS, ZnSe, Calcogenuri
Rivestimentu: Sicondu l'esigenza

Specifiche 1: Lente asferica laser optoelettronica à lunghezza d'onda

Numeru di Parte Lunghezza d'onda (nm) EFL (mm) Diametru (mm) Materiale ET (mm) CT (mm) BFL (mm)
LFAS-35-40-ET5.43 *NOVU* 1075 40.0 35.0 Silice fusa 5.43 13.6 30.6
LFAS-35-50-ET3.82 *NOVU* 1075 50.0 35.0 Silice fusa 3.82 10.2 42.2
LFAS-1.5-100-ET4 1064 100.0 38.1 Vetru 4.00 95.2
LFAS-1.5-125-ET4 1064 125.0 38.1 Vetru 4.00 120,7
LFAS-1.5-150-ET4 1064 150.0 38.1 Vetru 4.00 146.0
LFAS-1.5-200-ET4 1064 200.0 38.1 Vetru 4.00 196.4
LSIA-25-12.5 Senza rivestimentu 12.5 25.0 Siliciu
LSIA-25-25 Senza rivestimentu 25.0 25.0 Siliciu
LSIA-25-50 Senza rivestimentu 50.0 25.0 Siliciu
LGEA-25-12.5 Senza rivestimentu 12.5 25.0 Germaniu
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Tavula 1: Lenti asferiche laser optoelettroniche à lunghezza d'onda

Ottica stampata Lente asferica stampata

Lenti asferiche in vetro stampato optoelettronico a lunghezza d'onda

Offerte optoelettroniche di lunghezza d'ondalenti asferiche di vetru stampatuin una varietà di lunghezze focali. Queste lenti asferiche conjugate infinite ponu esse aduprate per collimare un diodu laser o un'altra fonte puntuale. Cum'è collimatore di diodi laser, queste asfere stampate sò cuncepite per pruduce un fasciu monomodale collimatu cù un errore di fronte d'onda bassu.

N° di parte EFL (mm) NA Diametru esternu (mm) WD (mm) WL di cuncepimentu (nm) Materiale Rivestimentu AR
*(-A,-B, -C)
LMAS-3.0-2.0 2.00 0,50 3.00 1.09 780 D-ZK3 A, B, C
LMAS-4.5-2.75 2,75 0,64 4,50 1,50 830 D-ZLAF52LA A, B, C
LMAS-6.32-4.02 4.02 0,60 6.33 2.41 408 D-LAK6 A, B, C
LMAS-6.35-6.43 6.43 0,43 6.35 4,70 830 D-ZK2N A, B, C
LMAS-9.94-8.0 8.00 0,50 9,94 5,90 780 D-ZK3 A, B, C
LMAS-8.0-11.18 11.18 0,31 8.00 9,69 635 D-ZK2N A, B, C
LMAS-6.32-13.85 13,85 0,18 6.33 12.10 650 D-ZK3 A, B, C
LMAS-8.0-22.58 22.58 0,15 8.00 21.25 532 D-ZK2N A, B, C

Tavula 2: Asfere di vetru stampate optoelettroniche di lunghezza d'onda

I nostri asferi stampati di precisione sò replicati da un stampu di longa durata per prestazioni assai consistenti. U prucessu di stampaggio di asfere di vetru replicatu si presta bè à a fabricazione di lenti chì sò à tempu d'altu rendimentu è assai economiche.

Ogni lente asferica stampata hè rivestita AR per riduce i riflessi versu a fonte luminosa è aumentà l'efficienza di trasmissione. I rivestimenti AR multistrato à banda larga sò dispunibili in trè intervalli di lunghezza d'onda: "A" (400-700nm), "B" (650-1100nm) è "C" (1050-1700nm).

  • Collimazione o focalizzazione di a luce laser
  • Ideale per i moduli di diodi laser è di fibra
  • NA altu per catturà l'asse rapidu LD cumpletu
  • Varietà di lunghezze focali offerte

3.4 Elettronica di cunsumu

Applicazione di Veiculu Autonomu

Scansione di Veiculi Autonomi

Asferesò ancu usati inelettronica di cunsumucum'ècamere di telefonuèLiDAR per i veiculi autonomiWavelength Opto-Electronic fabrica asfere stampate in vetru o in plastica.

Specifiche Precisione Ultra-precisione
Diametru 1-25mm 1-20mm
Tolleranza Dia ±0,015 mm ±0,005 mm
Tolleranza di spessore ±0,03 mm ±0,005 mm
Irregolarità (PV) 1µm 0,6µm
Irregolarità (RMS) 0,3µm 0,08-0,15µm
Errore di centratura 1'
Qualità di a superficia 40-20 20-10
Rivestimentu Personalizabile Personalizabile
Specifiche 2: Asfere stampate optoelettroniche di lunghezza d'onda per l'elettronica di cunsumu

4. Cercate un fornitore affidabile di Aspheres?

Mentre chì e lenti asferiche offrenu vantaghji rimarchevuli, a so cuncepzione è a so pruduzzione prisentanu sfide uniche. Wavelength Opto-Electronic hàprucessi di fabricazione di precisionenecessariu per ottene e forme intricate richieste da i disinni asferichi. E nostre strutture all'avanguardia, cumprese a machinazione CNC è a tornitura di diamanti, anu facilitatu a produzzione di asfere di alta qualità, stimulendu l'innuvazione in l'industria ottica.

Tolleranza Standardu Precisione Alta Precisione
Materiali Vetru: BK7, Silice fusa, Fluoruru
Cristallu: ZnSe, ZnS, Ge, GaAs, CaF2, BaF2, MgF2, Si, Calcogenuru
Metallu: Cu, Al
Plastica: PMMA, Acrilicu
Gamma di Diametri Minimu: 10 mm, Massimu: 200 mm
Tolleranza di Diametru ±0,1 mm ±0,025 mm ±0,01 mm
Tolleranza di spessore centrale ±0,1 mm ±0,05 mm ±0,01 mm
Tolleranza di cedimentu ±0,05 mm ±0,025 mm ±0,01 mm
Max Sag Misurabile 25 mm Massimu 25 mm Massimu 25 mm Massimu
Irregolarità Asferica (PV) 3µm 1µm <0,06µm
Tolleranza di u raghju ±0,3% ±0,1% 0,01%
Centratura 3arcmin 1arcmin 0,5 arcmin
Rugosità di a superficia RMS 20° A 5 A° 2,5 A°
Qualità di a superficia 80-50 40-20 10-5
Specifiche 3: Capacità di fabricazione di asfere optoelettroniche di lunghezza d'onda

Data di publicazione: 18 d'ottobre di u 2024