• Steinheil-Mounted-Negatywne-Achromatyczne-Soczewki-1

Cementowane Steinheila
Trójki achromatyczne

Ognisko, w którym zbiegają się promienie świetlne przechodzące przez środek soczewki, różni się nieco od ogniska, w którym zbiegają się promienie świetlne przechodzące przez krawędzie soczewki, nazywa się to aberracją sferyczną;gdy promienie świetlne przechodzą przez soczewkę wypukłą, ognisko światła czerwonego o większej długości fali jest dalej niż ognisko światła niebieskiego o krótkiej długości fali, w wyniku czego kolory wydają się zanikać, nazywa się to aberracją chromatyczną.Ponieważ kierunek, w którym aberracja sferyczna występuje w soczewce wypukłej, jest przeciwny do kierunku w soczewce wklęsłej, połączenie dwóch lub więcej soczewek umożliwia zbieganie się promieni świetlnych w jednym punkcie, co nazywa się korekcją aberracji.Soczewki achromatyczne korygują aberracje chromatyczne i sferyczne.Nasze standardowe i niestandardowe achromaty są projektowane i produkowane tak, aby spełniać najbardziej rygorystyczne tolerancje wymagane w dzisiejszych wysokowydajnych systemach laserowych, elektrooptycznych i obrazowania.

Achromatyczne trojaczki składają się z centralnego elementu korony o niskim indeksie, spojonego pomiędzy dwoma identycznymi zewnętrznymi elementami z krzemienia o wysokim indeksie.Te triplety są w stanie korygować zarówno osiową, jak i poprzeczną aberrację chromatyczną, a ich symetryczna konstrukcja zapewnia lepszą wydajność w porównaniu z dubletami cementowymi.Trójki Steinheila są specjalnie zaprojektowane do koniugacji 1:1, dobrze sprawdzają się przy współczynnikach koniugatów do 5. Soczewki te zapewniają dobrą optykę przekaźnikową zarówno do zastosowań on-jak i pozaosiowych i są często używane jako okulary.

Paralight Optics oferuje achromatyczne triplety Steinheila z jednowarstwowymi powłokami antyrefleksyjnymi MgF2 dla zakresu długości fal 400-700 nm na obu powierzchniach zewnętrznych. Proszę sprawdzić poniższy wykres w celach informacyjnych.Konstrukcja naszego obiektywu jest zoptymalizowana komputerowo, aby zapewnić jednoczesną minimalizację aberracji chromatycznej i sferycznej.Soczewki nadają się do stosowania w większości systemów obrazowania o wysokiej rozdzielczości i wszelkich zastosowaniach, w których należy redukować aberracje sferyczne i chromatyczne.

ikona-radio

Cechy:

Powłoka AR:

1/4 fali MgF2 przy 550 nm

Korzyści:

Idealny do kompensacji poprzecznych i osiowych aberracji chromatycznych

Wydajność optyczna:

Dobra wydajność na osi i poza osią

Aplikacje:

Zoptymalizowany pod kątem skończonego współczynnika koniugatu

ikona-funkcja

Wspólne specyfikacje:

pro-powiązane-ico

Rysunek referencyjny dla

Niezamontowana soczewka achromatyczna Steinheil Triplets

f: Ogniskowa
WD: Odległość robocza
R: Promień krzywizny
tc: Grubość środka
te: Grubość krawędzi
H”: Tylna płaszczyzna główna

Uwaga: Ogniskowa jest wyznaczana na podstawie tylnej płaszczyzny głównej, która nie odpowiada żadnej płaszczyźnie fizycznej wewnątrz obiektywu.

 

Parametry

Zakresy i tolerancje

  • Materiał podłoża

    Rodzaje szkła koronowego i flintowego

  • Typ

    Trójka achromatyczna Steinheila

  • Średnica soczewki

    6 - 25 mm

  • Tolerancja średnicy soczewki

    +0,00/-0,10 mm

  • Tolerancja grubości środka

    +/- 0,2 mm

  • Tolerancja ogniskowej

    +/- 2%

  • Jakość powierzchni (od podstaw)

    60 - 40

  • Nieregularność powierzchni (od szczytu do doliny)

    λ/2 przy 633 nm

  • Centracja

    3 - 5 min łuku

  • Wyczyść przysłonę

    ≥ 90% średnicy

  • Powłoka AR

    1/4 fali MgF2@ 550 nm

  • Projektowanie długości fal

    587,6 nm

wykresy-obraz

Wykresy

Ten teoretyczny wykres przedstawia procent odbicia powłoki AR w funkcji długości fali (zoptymalizowanej dla 400–700 nm) w celach informacyjnych.
♦ Krzywa odbicia achromatycznej potrójnej powłoki VIS AR