Hvad er asfærer? Brug af asfærer i optiske systemer

Asfærer Banner

Asfæriske linser, også kendt som asfærer, er blevet en central spiller inden for optik og har omformet den måde, vi opfatter og indfanger verden på. I modsætning til traditionelle sfæriske linser introducerer asfærer et nyt niveau af præcision og klarhed i optisk design.

1. Hvad er asfærer?

Asfæriske linser afviger fra den symmetriske form af en kugle. I modsætning til sfæriske linser, som har en ensartet krumning, kan asfæriske linser prale af varierende krumninger på tværs af deres overflade.

Diagram over asfærer og sfæriske linser

Figur 1: Asfærisk vs. sfærisk linse

Asfæriske linser udnytter avancerede matematiske funktioner til at opnå deres unikke former. Ved omhyggeligt at beregne krumningen på forskellige punkter kan optiske ingeniører optimere linsen til specifikke anvendelser, reducere forvrængninger og forbedre den samlede billedkvalitet.

2. Fordele ved at bruge asfærer

Fordelene ved at integrere asfæriske linser i optiske systemer er mange. Først og fremmest muliggør asfæriske linser en mere effektiv korrektion af optiske aberrationer, minimerer sfæriske aberrationer og sikrer klarere og mere præcise billeder.billeddannelseog dermed forbedre ydeevnen.

Asfæriske linser bidrager også til at reducere størrelsen og vægten af ​​optiske systemer, hvilket gør dem særligt værdifulde i kompakte enheder som kameraer og smartphones. Derudover forbedrer disse linser lysindsamlingseffektiviteten, hvilket fører til lysere og mere levende billeder.

Asfæriske lasere pakker også deres kraftfulde slagkraft ind i mindre pakker, hvilket reducerer mængden af ​​lasersystemer og billeddannelsesenheder. Tænk håndholdte laserscannere, der kortlægger hele bygninger med stor præcision, eller miniaturescannereendoskopernavigering i trange rum i menneskekroppen, alt sammen muliggjort af asfærernes kompakte vidunder. Videnskaben bag asfærer åbner døren for et utal af muligheder inden for områder lige fra fotografering, astronomi oglaserapplikationertilmedicinsk billeddannelse.

3. Aspheres-applikationer på tværs af brancher

3.1 Medicinsk billeddannelse

Medicinsk optisk billeddannelse

Biomedicinsk billeddannelse

Asfæriske linser finder anvendelse på tværs af forskellige brancher og viser deres alsidighed. Inden for medicin spiller de en afgørende rolle i endoskoper ogmedicinske billeddannelsesapparater, hvilket giver klinikere klarere visuelle billeder til diagnosticering.

3.2 Teleskoper

Astronomer drager fordel af præcisionen af ​​asfærer i teleskoper, hvilket muliggør detaljerede observationer. Derudover er objektiverne en integreret del af udviklingen af ​​højtydende kameraer, der sikrer, at professionelle fotografer indfanger øjeblikke med uovertruffen klarhed.

3.3 Laserapplikationer

Fokuseringslinse - Asfærisk glaslinse

Bølgelængde optoelektronisk laser asfærisk linse

Asfærer kan fokusere laserstråler i ultrapræcise, ultratynde linjer, perfekt tillaserskæringindviklede designs ellersvejsningmikroskopiske komponenter. Forestil dig kirurgiske robotter, der bruger asfærisk styrede lasere til delikate, minimalt invasive procedurer, ellerlaserprintereætsning af mesterværker med forbløffende detaljer.

Diametertolerance: ±0,01 mm
Tykkelsestolerance: ±0,01 mm
Brændviddetolerance: ±1%
Centrering: < 1 bue min.
Klar blændeåbning: >90%
Uregelmæssighed PV: <0,15 µm
Overfladekvalitet: 40/20 60/40
AR-belægning: R<0,2% pr. overflade @ 1030-1090nm
Materiale: Smeltet silica, Suprasil 313, Corning 7980, Si, Ge, ZnS, ZnSe, chalcogenider
Belægning: I henhold til kravet

Specifikationer 1: Asfærisk linse med bølgelængdeoptoelektronisk laser

Varenummer Bølgelængde (nm) EFL (mm) Diameter (mm) Materiale ET (mm) CT (mm) BFL (mm)
LFAS-35-40-ET5.43 *NY* 1075 40,0 35,0 Smeltet silica 5,43 13.6 30,6
LFAS-35-50-ET3.82 *NY* 1075 50,0 35,0 Smeltet silica 3,82 10.2 42,2
LFAS-1.5-100-ET4 1064 100,0 38,1 Glas 4,00 95,2
LFAS-1.5-125-ET4 1064 125,0 38,1 Glas 4,00 120,7
LFAS-1.5-150-ET4 1064 150,0 38,1 Glas 4,00 146,0
LFAS-1.5-200-ET4 1064 200,0 38,1 Glas 4,00 196,4
LSIA-25-12.5 Ubelagt 12,5 25,0 Silicium
LSIA-25-25 Ubelagt 25,0 25,0 Silicium
LSIA-25-50 Ubelagt 50,0 25,0 Silicium
LGEA-25-12.5 Ubelagt 12,5 25,0 Germanium
Viser 1 til 10 af 15 poster
TidligereNæste

Tabel 1: Asfæriske linser med bølgelængdeoptoelektroniske lasere

Støbt optik Støbt asfærisk linse

Bølgelængde optoelektroniske støbte glas asfæriske linser

Bølgelængdeoptoelektroniske tilbudasfæriske linser af støbt glasi en række forskellige brændvidder. Disse uendelige konjugerede asfæriske linser kan bruges til enten at kollimere en laserdiode eller en anden punktkilde. Som en laserdiodekollimator er disse støbte asfærer designet til at producere en kollimeret single-mode stråle med lav bølgefrontfejl.

Varenummer EFL (mm) NA Yderdiameter (mm) Bredde (mm) Design WL (nm) Materiale AR-belægning
*(-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

Tabel 2: Optoelektroniske støbte glasasfærer med bølgelængde

Vores præcisionsstøbte asfærer er replikeret fra en langtidsholdbar støbeform for yderst ensartet ydeevne. Den replikerede glasasfærestøbningsproces egner sig godt til at fremstille linser, der både er højtydende og yderst omkostningseffektive.

Hver støbt asfærisk linse er AR-belagt for at reducere refleksioner til lyskilden og øge transmissionseffektiviteten. Flerlags bredbånds AR-belægninger er tilgængelige, der spænder over tre bølgelængdeområder: "A" (400-700 nm), "B" (650-1100 nm) og "C" (1050-1700 nm).

  • Kollimerer eller fokuserer laserlys
  • Ideel til laserdiode- og fibermoduler
  • Høj NA for at indfange den fulde LD-hurtige akse
  • Udvalg af brændvidder tilbydes

3.4 Forbrugerelektronik

Anvendelse af selvkørende køretøjer

Scanning af autonome køretøjer

Asfærerbruges også iforbrugerelektroniksåsomtelefonkameraerogLiDAR til selvkørende køretøjerWavelength Opto-Electronic fremstiller støbte asfærer i enten glas eller plastmaterialer.

Specifikationer Præcision Ultrapræcision
Diameter 1-25mm 1-20 mm
Dia-tolerance ±0,015 mm ±0,005 mm
Tykkelsestolerance ±0,03 mm ±0,005 mm
Uregelmæssighed (PV) 1µm 0,6µm
Uregelmæssighed (RMS) 0,3µm 0,08-0,15 µm
Centreringsfejl 1'
Overfladekvalitet 40-20 20-10
Belægning Tilpasselig Tilpasselig
Specifikationer 2: Optoelektroniske støbte asfærer med bølgelængde til forbrugerelektronik

4. Leder du efter en pålidelig leverandør af Aspheres?

Selvom asfæriske linser tilbyder bemærkelsesværdige fordele, præsenterer deres design og produktion unikke udfordringer. Wavelength Opto-Electronic harpræcisionsfremstillingsprocesserkræves for at opnå de indviklede former, der kræves af asfæriske designs. Vores topmoderne faciliteter, herunder CNC-bearbejdning og diamantdrejning, har muliggjort produktionen af ​​asfærer af høj kvalitet, hvilket har drevet innovation i den optiske industri.

Tolerance Standard Præcision Høj præcision
Materialer Glas: BK7, smeltet silica, fluorid
Krystal: ZnSe, ZnS, Ge, GaAs, CaF2, BaF2, MgF2, Si, chalcogenid
Metal: Cu, Al
Plast: PMMA, akryl
Diameterområde Minimum: 10 mm, Maksimum: 200 mm
Diametertolerance ±0,1 mm ±0,025 mm ±0,01 mm
Tolerance for centertykkelse ±0,1 mm ±0,05 mm ±0,01 mm
Sag-tolerance ±0,05 mm ±0,025 mm ±0,01 mm
Maks. målbar nedhængning Maks. 25 mm Maks. 25 mm Maks. 25 mm
Asfærisk uregelmæssighed (PV) 3µm 1µm <0,06µm
Radiustolerance ±0,3% ±0,1% 0,01%
Centrering 3 bueminutter 1 bueminut 0,5 buemin
RMS-overfladeruhed 20°C 5°C 2,5°C
Overfladekvalitet 80-50 40-20 10-5
Specifikationer 3: Produktionskapaciteter for bølgelængdeoptoelektroniske asfærer

Opslagstidspunkt: 18. oktober 2024