• UV 융합 실리카 평면 볼록형 렌즈/UV 필름/직경 4/5/6/6.3/10/12.7/15/16 mm/파장 250-450 NM/쿼츠 유리 렌즈
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UV 융합 실리카 평면 볼록형 렌즈/UV 필름/직경 4/5/6/6.3/10/12.7/15/16 mm/파장 250-450 NM/쿼츠 유리 렌즈

After-sales Service: One Year
Warranty: One Year
용법: 조명, 의료, 광학, 사진
유형: 볼록 렌즈
투과율: > 95 %
모양: 적층 렌즈

공급 업체에 문의

다이아몬드 회원 이후 2021

비즈니스 라이센스가 검증 된 공급 업체

제조사/공장 & 무역 회사

기본 정보

모델 번호.
RAY-KQF1517#
자료
광학 유리
렌즈 색상
지우기
인증
RoHS 준수, ISO9001, CE
사용자 지정
사용자 지정
코팅
HMC
운송 패키지
Wooden Box
사양
Based on size
등록상표
RAYTEK
원산지
Made in China
생산 능력
50000PCS/Year

제품 설명

제품 유형:
UVn4 F10
UV뷰의 경우 F5
UVn4의 f6.3
UVn4의 F15
UVn4 F20
UVnL5 F10
UVnV6 F10
UVnV6 f15.1
UVnof6 f20.1
UVnem6 f30.1
UVnV6.3 F10
UVnV6.3 f12.5
UVn정도 6.3 F15
UVnV6.3 F20
UVn정도 6.3 F25
UVn정도 6.3 F40
UVn정도 6.3 F50
UVnab10 f12.5
UVn정도10 F15
UVn정도10 F16
UVn정도10 F20
UV컷10 F25
UVn정도10 F30
UVn정도10 F40
UVn정도10 F50
UVnV12.7 f20.1
UVΦ12.7 F25
UV3307 f30.1
UVΦ12.7 f40.1
UVnV12.7 f50.2
UVnV12.7 f75.3
UVnV12.7 f100.3
UVn15mm f20.5
UVnem15 f31.6
UVn15mm f45
UV점은 16 f63입니다

제품 소개:
플랫 볼록 렌즈의 특징은 초점 거리가 양수이며, 한 면은 평면이고 다른 면은 볼록 표면입니다. 사용 시 단색광 광원을 조준하고 집중하기에 적합한 입사광을 향해 볼록한 표면을 향해야 합니다.

제품 특징:
물질: UV 용융 실리카
설계 파장: 587.6nm, N = 1.45848
직경 오류: + 0.0 / - 0.1mm
중심 두께 오류: + 0.2mm
불규칙한 표면 형태: 파장/4 @ 632.8nm
초점 거리 오류: ±2%
렌즈 중심 오류: 3점
표면 평활도: 2-3단계
모따기: 0.2mmX45°

UV 반사 방지 필름 Ravg < 0.5% @ 250 - 400nm

비대 반사 막 Ravg < 0.5% @ 350 - 700nm

650-1100nm에서 NIR 반사 방지 멤브레인 Ravg < 0.5%

SWIR 반사 방지 멤브레인 Ravg < 0.5% @ 1000 - 1650nm

 
광학 렌즈:
구면 단일 렌즈

  구면 단일 렌즈는 수차가 중요하지 않은 여러 응용 분야에 적합합니다. 수차가 간단하고 저렴하기 때문입니다. 간단한 응용 분야에서는 표준 플랫 볼록 렌즈, 평면 오목 렌즈, biconvex 렌즈 및 biconvex 렌즈로 충분합니다. 더 나은 성능을 위해 외부 렌즈가 구면 표면을 유지하면서 수차를 줄이도록 최적화되었습니다. 복합 광학 시스템 내에서 여러 렌즈 요소를 사용하면 성능을 더 개선할 수 있습니다. 이 다중 원소 광학 시스템은 일반적으로 크레센트 모양의 렌즈를 사용하지만, 단독으로 사용되는 경우는 거의 없습니다. 까다로운 응용 분야에서 구면 단일 렌즈의 성능은 아크로매틱 렌즈(광대역과 단색 광원 모두 해당) 또는 구면 렌즈(단색광 광원용)의 성능만큼 좋지 않습니다. 다른 유형의 렌즈에 대한 자세한 내용은 비구면 및 비구면 렌즈의 라벨을 참조하십시오.
표준 단일 렌즈
  여러 가지 기본 단일 렌즈 디자인: 평면 볼록 렌즈, biconvex 렌즈, 평면 오목 렌즈 및 biconvex 렌즈 이러한 렌즈는 각각 다른 용도에 적합합니다. 볼록형 및 비콘넥스 렌즈는 초점을 초점을 초점을 초점을 초점을 초점을 초점을 초점을 초점을 초점을 점까지 시준(concave) 및 biconvex 렌즈로 하는 양성 렌즈이며, 시준 광선을 발산시킬 수 있는 음성 렌즈입니다. 각 단일 렌즈의 모양은 이미지 거리에 대한 개체 거리의 비율(결합 거리라고 함)으로 정의되는 특정 결합 비율에 따라 수차를 최소화합니다.

양성 렌즈:
Planoconvex 렌즈

  평면 볼록 렌즈는 한 콘주게이트 거리가 다른 콘주게이트 거리의 5배 이상인 경우에 적합합니다. 이 렌즈 모양의 성능은 무한 결합 비율(초점 시준 광원 또는 포인트 광원 시준)이 있는 상황에 적합합니다.
비아이콘넥스 렌즈
  biconvex 렌즈는 한 콘주게이트 거리가 다른 콘주게이트 거리의 0.2 ~ 5배에 해당하는 경우에 적합합니다. 이 렌즈 모양의 성능은 물체 거리와 이미지 거리가 동일한 상황에 적합합니다.

네거티브 렌즈:
평면 오목형 렌즈

  평면 오목 렌즈는 한 콘주게이트 거리가 다른 콘주게이트 거리의 5배 이상인 경우에 적합합니다. 이 수차는 음수 구면수차를 도입하며, 단일 렌즈에서 도입된 구면 수차를 양의 초점 길이로 균형 있게 조정하는 데 사용할 수 있습니다.
비콘동굴 렌즈
  이중 오목 렌즈는 초점 길이가 음수인 데 일반적으로 집계된 광선의 발산을 증가시키는 데 사용됩니다.
수차 감소
  구면 수차를 최소화하려면 렌즈가 더 큰 곡률을 가진 면이 공통 주요 지점을 향해 더 멀리 향하도록 해야 합니다. 무한 CO 비율로 사용되는 평면 볼록형 및 평면 오목 렌즈의 경우, 이는 표면이 콜리메이션된 빔을 향해야 함을 의미합니다(위 그림 참조). 렌즈 수는 초점 거리를 조리개 직경으로 나눈 값으로 정의되는데, 이는 수차 정도에 상당한 영향을 미칩니다. 렌즈("고속" 렌즈)가 작을수록 큰 렌즈("느린" 렌즈)보다 수차가 훨씬 많이 발생합니다. 렌즈의 모양은 f/10에 대한 미만이면 매우 중요해지고, f/2(예: 아크로마틱 렌즈 및 비구면 렌즈) 미만의 구면 단일 렌즈 및 기타 렌즈를 대체해야 합니다.
외관 렌즈
  모양 렌즈는 구면 및 혼수 수차(광학 축이 아닌 빛에 의해 발생)를 최소화하고 구면 표면을 사용하여 렌즈를 형성하도록 설계되었습니다. 구형 디자인을 활용하면 비구면 렌즈(비구면 렌즈 레이블에 설명되어 있음)보다 외부 렌즈를 더 쉽게 제조할 수 있어 비용이 절감됩니다. 외부 렌즈의 각 면은 서로 다른 곡률 반경으로 폴리쉬 되어 있어 구면 단일 렌즈의 성능이 향상됩니다. 직경이 작은 입력 빔에 대해 외부 렌즈는 회절 성능도 갖추고 있습니다. 이 렌즈는 일반적으로 아크로마틱 접착 렌즈를 사용할 수 없는 고전력 응용 분야에 사용됩니다.
곡면 달 렌즈 및 다중 요소 렌즈 시스템
  달빛 렌즈는 일반적으로 다원체 광학 시스템에서 사용되어 큰 구면수차를 도입하지 않고 초점 거리를 수정합니다. 다원소 렌즈 시스템의 광학 성능은 일반적으로 단일 렌즈보다 훨씬 우수합니다. 이러한 시스템에서는 한 요소에 의해 도입된 수차를 후속 광학 요소에 의해 수정할 수 있습니다. 이 렌즈는 볼록한 표면과 오목한 표면을 가지고 있으며, 양성 또는 음성 렌즈일 수 있습니다.

크레센트 렌즈
반월연골 렌즈

  초승달 렌즈는 일반적으로 합성 광학 어셈블리의 다른 렌즈와 함께 사용됩니다. 이 구조에서 사용할 경우 정기적인 반월상 렌즈는 초점 길이를 줄이고 시스템의 NA(수치의 구경)를 증가시키며 상당한 구면 수차를 도입하지 않습니다.
음성인 반월상 렌즈
  음성인 반월상 렌즈는 일반적으로 복합 광학 어셈블리의 다른 렌즈와 함께 사용됩니다. 이 구조에서 사용할 경우 음극 반월상 렌즈는 초점 거리를 늘리고 시스템의 Numerical Aperture(NA)를 줄입니다.
아크로매틱 렌즈
  아크로매틱 렌즈는 구면 싱글 렌즈보다 성능이 훨씬 뛰어남 때문에 까다로운 광학 작업에 적합합니다. 아크로마틱 더블잔 렌즈는 대부분의 무한 결합 응용 분야에 충분하며 이중항 렌즈 쌍은 유한 결합 분야에 이상적인 선택입니다. 그러나 이러한 광학 구성 요소에 사용되는 접착제는 손상 임계값을 줄이고 고전력 시스템에서 사용 가능성을 제한합니다. 공기 분리가 가능한 이중 렌즈는 손상 임계값이 접착식 렌즈보다 크기 때문에 고전력 응용 분야에 적합합니다. 또한, 공기 분리가 있는 이중 렌즈는 이중 접착 렌즈보다 두 가지 더 많은 설계 변수를 가지고 있습니다. 렌즈 내부 표면이 동일한 곡률을 가질 필요가 없습니다. 이러한 추가 변수를 통해 공기 공간 이중 렌즈의 성능이 전송된 웨이브프론트 오류, 스폿 크기 및 수차 측면에서 이중 결합 렌즈보다 훨씬 뛰어납니다. 그러나 공기 분리 듀얼 렌즈 또한 이중 보세형 렌즈보다 더 비쌉니다.
  아크로마틱 트리플 렌즈는 유한 결합 비율과 무한 결합 비율 모두에 맞게 설계할 수 있습니다. 이 트리플 렌즈의 중간에 있는 낮은 굴절률 광학 요소는 동일한 높은 굴절률 외부 두 개의 광학 요소 사이에 접착되어 있습니다. 이 렌즈는 축 및 횡단 색상 차이를 보정할 수 있으며 대칭형 디자인은 접착식 이중 렌즈보다 성능이 우수합니다.
이중 접착 렌즈
  아크로마틱 이중 접착식 렌즈는 색상 차이 감소, 오프축 성능 개선, 초점 크기 감소 등 단순한 단일 렌즈보다 더 많은 장점을 가지고 있습니다. 이 듀얼 렌즈는 초점 거리가 양성이며 무한 콘주게이트 비율에 최적화되어 있습니다.
공극 이중 렌즈
  분리된 이중 렌즈의 성능은 렌즈가 분리되어 있기 때문에 이중 접착식 렌즈보다 더 우수합니다. 이러한 광학 부품은 손상 임계값이 이중 접착식 렌즈보다 크기 때문에 고전력 응용 분야에 적합합니다. 이 듀얼 렌즈는 초점 거리가 양성이며 무한 결합 비율에 최적화되어 있습니다.
이중 렌즈 쌍
  아크로마틱 듀얼 렌즈 쌍은 아크로마틱 렌즈의 장점을 가지고 있으며 유한 결합에 최적화되어 있습니다. 이러한 렌즈 쌍은 영상 계전기 및 증폭 시스템에 이상적인 선택입니다.
아크로마틱 트리플 렌즈
  아크로매틱 트리플 렌즈는 아크로매틱 더블 렌즈보다 성능이 더 우수합니다. 아크로마틱 트리플 렌즈는 모든 주요 색상 차이를 교정할 수 있는 단순한 렌즈입니다. Steinheil 트리플 렌즈는 유한 결합 비율에 최적화되어 있고, Hastings 트리플 렌즈는 무한 결합 비율에 최적화되어 있습니다.
UV Fused Silica Flat Convex Lens/UV Film/Diameter 4/5/6/6.3/10/12.7/15/16 mm/Wavelength 250~450 Nm/Quartz Glass LensUV Fused Silica Flat Convex Lens/UV Film/Diameter 4/5/6/6.3/10/12.7/15/16 mm/Wavelength 250~450 Nm/Quartz Glass LensUV Fused Silica Flat Convex Lens/UV Film/Diameter 4/5/6/6.3/10/12.7/15/16 mm/Wavelength 250~450 Nm/Quartz Glass LensUV Fused Silica Flat Convex Lens/UV Film/Diameter 4/5/6/6.3/10/12.7/15/16 mm/Wavelength 250~450 Nm/Quartz Glass LensUV Fused Silica Flat Convex Lens/UV Film/Diameter 4/5/6/6.3/10/12.7/15/16 mm/Wavelength 250~450 Nm/Quartz Glass LensUV Fused Silica Flat Convex Lens/UV Film/Diameter 4/5/6/6.3/10/12.7/15/16 mm/Wavelength 250~450 Nm/Quartz Glass Lens

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