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Asphärische Linsen

Asphärische Glaslinsen, Asphärische IR-Linsen, Parabolspiegel mit achsparallelen Achsen


Die Fertigungsanlagen von Hyperion Optics erweitern die Lieferfähigkeit unserer asphärischen Produkte auf LWIR-Anwendungen, von hochpräzisen VIS-Bildsystemen bis hin zu Infrarot- und thermischen Linsen. Wir können optische Gläser und Infrarotmaterialien wie Germanium, Zinksulfid, Zinkselenid und Calciumfluorid verarbeiten , Chacolgenide Gläser usw.


Wir bestehen darauf, jede asphärische Gleichung und Spezifikationen aus der Kundenanfrage zu simulieren, um sicherzustellen, dass wir in der Lage sind, sie zu liefern, und Vorschläge basierend auf unseren Studien und unserem Verständnis zu liefern. Für ein komplexes Design sind wir bereit, einen Test auf H-K9-Glas durchzuführen, um die Machbarkeit Ihres Designs zu überprüfen, wobei die Profilkarte als Referenz für den Kunden dient.


Die Herstellungskosten unserer asphärischen Teile helfen unseren Kunden auch, asphärische Oberflächen in ihrem Design zu verwenden, um eine bessere Systemleistung oder ein verdichtbares Ziel zu erreichen, während sie gleichzeitig die Preissetzungskompetenz auf dem Markt behalten.


Wir sind in der Lage, an Optik LRIP-Projekt (niedrige Verhältnis Anfangsproduktion), wie 5-10 Stück für die optische Machbarkeitsstudie, auf 200 Stück bis 500 Stück Produktion zu arbeiten. Lassen Sie uns Ihren Lieferplan wissen; Wir können an einer präzisen Teileversandplanung arbeiten.


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Allgemeine Einführung der asphärischen Linse

Die sphärische Linse hat eine konstante Krümmung von der Mitte der Linse zur Kante, während sich die asphärische Linse kontinuierlich von der Mitte zur Kante ändert. In fotografischen Objektiven müssen viele Aberrationen korrigiert werden, um die optische Leistung sicherzustellen. Wenn nur die sphärische Linse zum Korrigieren verwendet wird, ist es notwendig, viele Linsenkombinationen für die technischen Anforderungen zu haben. Für spezielle fortgeschrittene Linsen sind sphärische Linsen manchmal nicht in der Lage, Aberrationen im Ausmaß der Benutzerzufriedenheit zu korrigieren. Die asphärische Linse hat einen besseren Krümmungsradius und kann eine gute Aberrationskorrektur beibehalten, um die gewünschte Leistung zu erhalten. Die Verwendung einer asphärischen Linse bringt eine ausgezeichnete Schärfe und eine höhere Auflösung mit sich, und das Miniaturisierungsdesign der Linse wird möglich.

Leistungsüberlegenheit von asphärischen Linsen

a. Kalibrierung der sphärischen Aberration

Asphärische Linsen werden verwendet, um sphärische Linsen zu ersetzen, und der offensichtlichste Vorteil ist, dass die sphärische Aberration von sphärischen Linsen in Kollimations- und Fokussierungssystemen korrigiert werden kann. Durch Einstellen der Oberflächenkonstante und des asphärischen Koeffizienten kann die asphärische Linse die sphärische Aberration bis zum maximalen Ausmaß beseitigen. Asphärische Linsen (Strahlen, die zum selben Punkt konvergieren und optische Qualität liefern) eliminieren grundsätzlich sphärische Aberration, die von sphärischen Linsen erzeugt wird (Strahlen konvergieren zu verschiedenen Punkten, was zu einem unscharfen Bild führt).

Um die effektive Brennweite zur Beseitigung der sphärischen Aberration zu erhöhen, werden drei sphärische Linsen benötigt. Mit nur einer asphärischen Linse (hohe numerische Apertur, kurze Brennweite) kann jedoch das gleiche Ziel erreicht werden und es kann auch das Systemdesign vereinfachen und die Lichtdurchlässigkeit verbessern.


b. Systemvorteile

Die asphärische Linse vereinfacht die beteiligten Elemente zur Verbesserung der optischen Qualität und verbessert die Stabilität des Systems. Es kann eine ähnliche oder bessere optische Qualität erreichen, wodurch die Systemgröße verringert, die Kostenquote erhöht und die Gesamtkosten des Systems reduziert werden.


c. Zusätzliche Leistungsvorteile

Obwohl es viele verschiedene Techniken gibt, um Aberrationen zu korrigieren, die durch die sphärische Linse erzeugt werden, sind diese anderen Technologien hinsichtlich der Abbildungsleistung und Flexibilität weit weniger leistungsfähig als asphärische Linsen.

Wenn eine asphärische Linse verwendet wird, unterstützt ihre zusätzliche Aberrationskorrektur den Benutzer, eine gute Bildqualität beizubehalten, während das Systemdesign mit hohem Lichtstrom implementiert wird.


Arten von asphärischen Linsen

Verschiedene Arten asphärischer Linsen haben ihre eigenen komparativen Vorteile. Wichtige Überlegungen einschließlich: Volumen, Qualität und Kosten.


ein. Die asphärische Präzisionsglasform hat die Eigenschaften einer Massenproduktion und eine hohe thermische Stabilität. Es eignet sich für Anlässe mit hohem Volumen, hoher Qualität und hoher Wärmebeständigkeit.

b. Die asphärische Linse des Präzisionspolierens hat die Eigenschaften des kurzen Formzyklus und keine Notwendigkeit der Form, es ist für die Gelegenheit der Beispielherstellung und der kleinen Reihenprobe verwendbar.

c. Die asphärische Mischform, die die Eigenschaften der sphärischen Aberration und der chromatischen Aberration aufweist, eignet sich für ein breites Spektrum, große Mengen und hohe Qualität.

d. Die kunststoffbildende asphärische Linse hat die Eigenschaften von niedrigen Kosten und geringem Gewicht, was für Anlässe von großer Quantität, mäßiger Qualität und geringer Wärmebeständigkeitsanforderung geeignet ist.

Anwendung von asphärischen Linsen

Die asphärische Linse, deren Krümmungsradius sich mit der Mittelachse ändert, wird verwendet, um die optische Qualität zu verbessern, optische Elemente zu reduzieren und die Konstruktionskosten zu reduzieren. Die asphärische Linse hat einen einzigartigen Vorteil gegenüber einer sphärischen Linse, weshalb sie in optischen Instrumenten, Bildern und optoelektronischen Industrien wie Digitalkameras, CD-Playern und High-End-Mikrodevices weit verbreitet ist.

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