• DCV-เลนส์-CaF2-1

แคลเซียมฟลูออไรด์ (CaF2)
เลนส์ไบเว้า

เลนส์ Bi-concave หรือ Double-concave (DCV) เป็นเลนส์เนกาทีฟที่มีขอบหนากว่าตรงกลาง เมื่อแสงผ่านเลนส์ เลนส์จะแยกออกและจุดโฟกัสจะเป็นเสมือนเลนส์ Bi-Concave มีรัศมีความโค้งเท่ากันทั้งสองด้านของระบบออพติคอล ความยาวโฟกัสเป็นลบ รวมถึงรัศมีความโค้งของพื้นผิวโค้งทางยาวโฟกัสติดลบจะทำให้แสงตกกระทบที่ตกกระทบแยกออกจากกัน มักใช้เพื่อแยกลำแสงที่มาบรรจบกันเนื่องจากคุณสมบัติของเลนส์ เลนส์เว้าคู่โดยทั่วไปจึงถูกนำมาใช้เพื่อขยายแสงในตัวขยายลำแสงชนิดกาลิเลียน หรือเพิ่มทางยาวโฟกัสที่มีประสิทธิภาพของเลนส์ที่มาบรรจบกันโดยใช้คู่ในระบบที่มีอยู่ เช่น ระบบการฉายแสงนอกจากนี้ยังมีประโยชน์ในการลดขนาดภาพอีกด้วยในระบบออพติคอล เป็นเรื่องปกติที่จะเลือกเลนส์อย่างระมัดระวัง เพื่อที่ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากเลนส์ทางยาวโฟกัสบวกและลบจะถูกยกเลิกโดยประมาณเลนส์เนกาทีฟเหล่านี้มักใช้ในกล้องโทรทรรศน์ กล้องถ่ายรูป เลเซอร์ หรือแว่นตา เพื่อช่วยให้ระบบกำลังขยายมีขนาดกะทัดรัดมากขึ้น

เลนส์เว้าคู่ (หรือเลนส์เว้าคู่) เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดเมื่อวัตถุและภาพอยู่ในอัตราส่วนคอนจูเกตสัมบูรณ์ (ระยะห่างของวัตถุหารด้วยระยะห่างของภาพ) ใกล้กับ 1:1 โดยมีลำแสงอินพุตมาบรรจบกัน เช่นเดียวกับในกรณีของเลนส์นูนสองด้าน เลนส์ใช้สำหรับแอปพลิเคชันการถ่ายภาพซ้ำ (วัตถุเสมือนและรูปภาพ)เมื่อกำลังขยายสัมบูรณ์ที่ต้องการน้อยกว่า 0.2 หรือมากกว่า 5 เลนส์พลาโนเว้ามักจะเหมาะสมกว่า

เนื่องจากมีการส่งผ่านสูงตั้งแต่ 0.18 µm ถึง 8.0 µm แคลเซียมฟลูออไรด์จึงมีดัชนีการหักเหของแสงต่ำในช่วง 1.35 ถึง 1.51 และมักใช้สำหรับการใช้งานที่ต้องการการส่งผ่านข้อมูลสูงในช่วงสเปกตรัมอินฟราเรดและอัลตราไวโอเลต โดยมีดัชนีการหักเหของแสง 1.428 ที่ 1.064 ไมโครเมตรนอกจากนี้ CaF2 ค่อนข้างเฉื่อยทางเคมีและมีความแข็งที่เหนือกว่าเมื่อเทียบกับแบเรียมฟลูออไรด์และแมกนีเซียมฟลูออไรด์ที่ใกล้เคียงกันเกณฑ์ความเสียหายของเลเซอร์ที่สูงมากทำให้มีประโยชน์สำหรับใช้กับเลเซอร์เอ็กไซเมอร์Paralight Optics นำเสนอเลนส์ Bi-concave แคลเซียมฟลูออไรด์ (CaF2) พร้อมการเคลือบสารป้องกันแสงสะท้อนสำหรับช่วงความยาวคลื่น 3 ถึง 5 µmการเคลือบนี้ลดการสะท้อนแสงโดยเฉลี่ยของซับสเตรตที่น้อยกว่า 2.0% อย่างมาก ทำให้มีการส่งผ่านค่าเฉลี่ยที่สูงมากกว่า 96% ตลอดช่วงการเคลือบ AR ทั้งหมดตรวจสอบกราฟต่อไปนี้สำหรับการอ้างอิงของคุณ

ไอคอนวิทยุ

คุณสมบัติ:

วัสดุ:

แคลเซียมฟลูออไรด์ (CaF2)

มีอยู่:

ไม่เคลือบหรือเคลือบสารกันแสงสะท้อน

ทางยาวโฟกัส:

มีให้เลือกตั้งแต่ -15 ถึง -50 มม

การใช้งาน:

เหมาะสำหรับใช้ในการใช้งานเลเซอร์ Excimer ในสเปกโทรสโกปีและการถ่ายภาพความร้อนด้วยความเย็น

ไอคอนคุณสมบัติ

ข้อมูลจำเพาะทั่วไป:

โปรที่เกี่ยวข้องกับ ico

การวาดภาพอ้างอิงสำหรับ

เลนส์เว้าคู่ (DCV)

f: ทางยาวโฟกัส
fb: ทางยาวโฟกัสด้านหลัง
ff: ความยาวโฟกัสด้านหน้า
R: รัศมีความโค้ง
tc: ความหนาตรงกลาง
te: ความหนาของขอบ
H”: ระนาบหลักด้านหลัง

หมายเหตุ: ความยาวโฟกัสถูกกำหนดจากระนาบหลักด้านหลัง ซึ่งไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับความหนาของขอบ

พารามิเตอร์

ช่วงและความคลาดเคลื่อน

  • วัสดุพื้นผิว

    แคลเซียมฟลูออไรด์ (CaF2)

  • พิมพ์

    เลนส์เว้าคู่ (DCV)

  • ดัชนีการหักเหของแสง

    1.428 @ Nd:Yag 1.064 ไมโครเมตร

  • หมายเลข Abbe (Vd)

    95.31

  • ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อน (CTE)

    18.85 x 10-6/℃

  • ความอดทนของเส้นผ่านศูนย์กลาง

    ความแม่นยำ: +0.00/-0.10มม. |ความแม่นยำสูง: +0.00/-0.03 มม

  • ความทนทานต่อความหนา

    ความแม่นยำ: +/-0.10 มม. |ความแม่นยำสูง: +/-0.03 มม

  • ความอดทนทางยาวโฟกัส

    +/-2%

  • คุณภาพพื้นผิว (scratch-dig)

    ความแม่นยำ: 80-50 |ความแม่นยำสูง: 60-40

  • พลังพื้นผิวทรงกลม

    3 แล/2

  • ความผิดปกติของพื้นผิว (จุดสูงสุดถึงหุบเขา)

    แล/2

  • ศูนย์กลาง

    ความแม่นยำ:<3 อาร์มิน |ความแม่นยำสูง: <1 อาร์มิน

  • รูรับแสงที่ชัดเจน

    90% ของเส้นผ่านศูนย์กลาง

  • ช่วงการเคลือบ AR

    3 - 5 ไมโครเมตร

  • การส่งผ่านช่วงการเคลือบ (@ 0° AOI)

    แท็ก > 95%

  • การสะท้อนกลับเหนือช่วงการเคลือบ (@ 0° AOI)

    ราฟจ์< 2.0%

  • การออกแบบความยาวคลื่น

    588 นาโนเมตร

กราฟ-img

กราฟ

♦ กราฟการส่งผ่านของซับสเตรต CaF2 ที่ไม่เคลือบผิว: การส่งผ่านสูงตั้งแต่ 0.18 ถึง 8.0 μm
♦ เส้นโค้งการส่งผ่านของเลนส์ CaF2 ที่เคลือบด้วย AR: Tavg > 95% ในช่วง 3 - 5 μm
♦ เส้นโค้งการส่งผ่านของเลนส์ CaF2 ที่เคลือบ AR ที่ได้รับการปรับปรุง: Tavg > 95% ในช่วง 2 - 5 μm

สายผลิตภัณฑ์-img

เส้นโค้งการส่งผ่านของเลนส์ CaF2 ที่เคลือบ AR (3 µm - 5 µm)

สายผลิตภัณฑ์-img

เส้นโค้งการส่งผ่านของเลนส์ CaF2 ที่เคลือบ AR ที่ได้รับการปรับปรุง (2 µm - 5 µm)