角度球透镜

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角度球透镜相关的厂商

  • 深圳市荧鸿科技有限公司是香港旭隆国际有限公司在中国投资设立的独资公司 ,荧鸿科技负责中国市场的开发及售后服务,旭隆是一家全球领先工业表面检测灯具和特需检查灯具的制造商和供应商,我们有超过10年的行业经验,我们掌握了高压气体放电紫外灯的技术,以及多个光学透镜和镜片组合的核心技术(每个LED前面通过添加3-4个不同的光学透镜或镜片,通过不同的角度、高度光学透镜和镜片的组合,可以按照客户的要求人为的制造出特殊的光源),我们的优势是可以定制,非标准化生产,产品已经出口到30多个国家和地区,让全球30多个国家的客户受益。 专业,诚信,共赢是我们核心宗旨,期待与你合作,共创美好的未来.
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  • 维尔克斯专业代理欧美知名品牌激光器、光谱仪、光电测试分析仪器和光电元器件。凭借强力的专业技术背景和多年的行业经验,维尔克斯能够满足客户不同的应用要求,精准地为客户提供解决方案,设备安装和故障排除。 深圳维尔克斯光电代理的产品包括:以色列Holo/Or激光微透镜(DOE),Holoor激光光束整形器、激光扩散镜、激光分束器、螺旋相位板、激光多焦点透镜、长焦深透镜、激光光栅、激光缩放器、双波长激光透镜;美国Wilks HATR-T2, CVH, TRANS-SP, ATR-SP红外测油仪、快速水中油分析仪、含油分析仪,InfraCal Tog/Tph Analyzer;美国NOIR激光防护眼镜、激光眼镜、激光防护镜、激光护目镜:ARG, YLW, EC2, YG3, YRB,RB3, YPL, DBY, DBD, KTI, YG2,ND20;法国Sofradir EC公司Electrophysics 7290,7290A,7292M,7215红外相机、红外CCD、红外热像仪、红外探测器、红外传感器;以色列DUMA Spoton光斑质量分析仪、Alignmeter准直仪、Angelmeter角度仪、Beamon光束质量分析仪、M平方仪、光斑位置分析仪;美国Scientech精密电子天平,激光能量计/功率计;德国Firstsensor光电二极管PIN、雪崩光电管ADP、位敏二极管;德国BATOP可饱和吸收镜SAM、SOC可饱和吸收耦合输出镜、SA可饱和吸收体、太赫兹器件、THz光谱系统、TDS1010太赫兹时域光谱仪、THz Kit、PCA光导天线、太赫兹透镜、THz聚焦镜;白俄罗斯Solar Laser Systems SHR/SHR-IR激光波长计、LQ系列纳秒固体激光器、LP系列光学参量振荡器(纳秒OPO)、LZ221激光喇曼频移器、双色散单色仪、原子力显微镜共聚焦光谱仪;美国Solar Light SFP-290AS防晒指数测试仪、紫外防晒系数测试仪、防晒系数SPF测试系统;美国Semrock 荧光显微镜滤光片、拉曼光谱滤光片、瑞利滤光片、带通滤波片、高通/低通滤波片、陷波滤光片、二向色分束镜;德国Layertec飞秒激光分束镜、宽带镜、啁啾镜、GT干涉镜;美国FLIR T620/i3/i5/i7/e40/e50/e60红外热像仪;
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  • 青岛徕奥光电技术有限公司位于青岛高新区,专注于光学加工(平面、球面)和光学镀膜,为客户提供各类高精度定制光学元件和镀膜服务。主要产品:光学平面加工:平片,窗口片,棱镜,反射镜,分光镜,滤光片,锥体,六面体光学球面加工:透镜,平凸,平凹,双凸,双凹,弯月,胶合,三胶合,柱面镜,球透镜光学镀膜:增透膜,反射膜,分光膜,偏振膜,消偏振膜,滤光片,介质膜,金属膜光学镜头:工业相机用线扫描镜头
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角度球透镜相关的仪器

  • 平凸透镜 400-628-5299
    透镜(Lens): 透镜主要是进行光的汇聚或者发散用的光学元件,主要分为:凸透镜、凹透镜、消色差透镜、非球面透镜等。关于平凸/凹透镜和双凸/凹透镜的选择: 球面平凸/ 凹透镜被用于无限远共轭时,具有较小的球差。所以,当需要把平行光汇聚,或者把点光源变成平行光时,选择球面平凸/ 凹透镜较好。在用于有限远共轭时,双凸/ 凹透镜具有较小的球差,当需要汇聚点光源发出来的光或者光学系统图像传递时,选择双凸/ 凹透镜为佳。凸透镜: 根据形状分为:平凸和双凸,根据材料分为K9 玻璃( 或BK7) 与石英;K9玻璃,平凸透镜相关参数: 材料:K9光学玻璃 直径误差:+0.0/-0.1mm 中心厚度误差:±0.2mm 焦距误差(EFL): ±2% 镀膜:无选型表: OLB系列,K9平凸透镜型号尺寸及参数(mm) 型号尺寸及参数(mm) OLB12.7-25.4 ?2.7,f25.4 OLB25-1000 ?5,f1000 OLB12.7-38.1 ?2.7,f38.1 OLB25.4-050 ?5.4,f50 OLB20-050 ?0,f50 OLB25.4-075 ?5.4,f75 OLB25-050 ?5,f50 OLB25.4-100 ?5.4,f100 OLB25-080 ?5,f80 OLB25.4-150 ?5.4,f150 OLB25-100 ?5,f100 OLB38.1-075 ?8.1,f75 OLB25-125 ?5,f125 OLB50-100 ?0,f100 OLB25-200 ?5,f200 OLB50-160 ?0,f160 OLB25-250 ?5,f250 OLB50-250 ?0,f250 OLB25-300 ?5,f300 OLB50-500 ?0,f500 OLB25-400 ?5,f400 OLB50.8-100 ?0.8,f100 OLB25-500 ?5,f500 OLB50.8-400 ?0.8,f400 注:还有不同尺寸、焦距的同类产品,选购时请咨询我们。石英,平凸透镜相关参数: 材料:紫外熔融石英 直径误差:+0.0/-0.1mm 中心厚度误差:±0.2mm 焦距误差(EFL): ±2% 镀膜:无OLB系列选型表: 注:还有不同尺寸、焦距的同类产品,选购时请咨询我们。
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  • 消色差透镜 400-628-5299
    消色差透镜一般由两种不同折射率的透镜组成,通过该透镜光线的球差、慧差和色差等近轴像差都能得到较好的校正,一般分为正胶合,负胶合透镜及双分离透镜,大多数都需要订货。欢迎来电垂询。A. 正胶合消色差透镜(Positive Achromatic Lenses) 命名规则:OLPA直径-焦距OLPA系列,正胶合消色差透镜选型表 单位(mm):型号名称直径(&phi )焦距(f)厚度1(TC1)厚度2(TC2)背焦fbOLPA25.4-050正胶合消色差透镜25.4507.8244.5OLPA25.4-060正胶合消色差透镜25.4607255.5OLPA25.4-080正胶合消色差透镜25.4805.5276.4OLPA25.4-100正胶合消色差透镜25.41004.5297OLPA25.4-120正胶合消色差透镜25.41204.22117.1 示意图:B. 负胶合消色差透镜(Negative Achromatic Lenses) 命名规则:OLNA直径-焦距OLNA系列,负胶合消色差透镜选型表 单位(mm):型号名称直径(&phi )焦距(f)厚度1(TC1)厚度2(TC2)背焦fbOLNA25.4-050负胶合消色差透镜25.4-5034.2-53.3示意图:
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  • 日本SIGMA KOKI柱面平凸透镜圆柱面平凸透镜(柱面平凸透镜)是在垂直方向具有凸透镜的曲率,在水平方向没有曲率的透镜。用于将激光聚光成细线形状的实验中,或用于流体测量等需要的较宽的线状光束。 有从可见光到近红外用的BK7材料的透镜,和可用于350nm以下紫外光的高激光损伤阈值的合成石英透镜这两种类型。 BK7材料的透镜中,备有可见光近红外红外三种类型的防反射膜的透镜。 光学系统中使用柱面透镜时,可以改变光束形状或照明光的纵横比。柱面平凸透镜共同指标注意:?柱面平凸透镜有色差,焦距随波长变化。各波长的焦距请参考网页上的“焦距随波长变化特性数据”确认。?射入柱面平凸透镜的光线有方向性。请务必从凸面一侧射入平行光。否则球差会变大,聚光线条会变宽。?由于无镀膜透镜的正面和反面都存在反射损失,所以透过率为90%左右。功能说明图柱面平凸透镜外形图 柱面平凸透镜透过率波长特性(参考数据)
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角度球透镜相关的资讯

  • 使用标准积分球和全积分球测试透镜
    1. 前言  使用紫外分光光度计测定固体样品时,会用到积分球。积分球的种类繁多,有不同的尺寸、形状、涂层材质。日立紫外可见近红外分光光度计UH4150具有多种积分球检测器,可以满足不同样品的测量需求。图1 日立UH4150及其丰富附件这里以透镜测定为例,介绍标准积分球和全积分球。 2. 积分球结构标准积分球的内壁涂层为BaSO4,副白板的材质为Al2O3。它不但可以测定透过率,还可以测定全反射率和漫反射率。全积分球的副白板位置处无开孔,其内层材质同样为BaSO4。因此,全积分球不能测定全反射率和漫反射率。图2 标准积分球和全积分球的结构 3. 透镜的测定实例当测定如透镜类的样品时,其透射光束会在积分球内发生较大变化,若使用标准积分球时,透射光会从积分球背面的副白板溢出,并由副白板和积分球内壁反射。如图3所示,由于Al2O3和积分球内层BaSO4的反射率不同,因此基线校正(仅通过副白板反射校正)和样品测定时的光学条件不同,无法得到正确的测光值。图3 Al2O3和BaSO4的反射光谱详细信息请点击:https://www.instrument.com.cn/netshow/SH102446/s930350.htm 4. 总结 日立提供多种积分球,包括全积分球和标准积分球,以及开口倾角不同的标准积分球等,满足多种样品的精确测定。拨打400-830-5821,联系我们。
  • 基于折叠数字型超构透镜的片上光谱仪
    近日,哈尔滨工业大学(深圳)徐科教授、宋清海教授课题组,提出一种基于像素编码的片上数字型超构透镜,因其灵活的设计自由度而具备强大的光场调控能力。该工作以折叠级联的方式构建了高度紧凑的色散元件,结合重构算法实现了片上集成的高分辨率光谱仪。文章提出的数字型超构透镜可显著提升面内光束聚焦、准直和偏转能力。所设计的级联折叠型超构透镜组能够很好地解决传统色散光谱仪尺寸和分辨率互为矛盾的问题。结合重构算法,该器件以100 μm ×100 μm的紧凑尺寸在近红外波段超过35 nm的波长范围内实现了0.14 nm的分辨率,并且可以完成任意光谱的重构和解析。该光谱仪完全通过标准硅光工艺制造,在系统级集成和CMOS兼容性方面具有优势。所提出的超构透镜结构还可移植到氮化硅或其他光子集成平台,以轻松扩展到可见光或中红外波长等波段,为成像、光学计算等其他应用提供有力的光场调控方案。该研究成果以“Folded digital meta-lenses for on-chip spectrometer”为题于2023年4月11日在线发表在《Nano Letters》上。随着物联网、消费电子等应用领域的不断发展,对光谱仪的小型化提出了更高的要求。近40年里,光谱仪的微型化技术经历了从基于分立器件技术到集成光学技术的发展,逐渐趋于低成本和片上集成化。近年来,受到自由空间超构表面波前调控的启发,基于超构波导的一些平面内衍射光网络正在成为片上光波操纵的有力工具。目前已报道的片上超构系统都是基于各单元长度不等的传输阵列,结构规则简单但设计自由度受限,导致系统集成度和功能的局限性。如何突破设计自由度的限制,是提升片上超构表面光场调控能力以及拓展应用的关键。借助超构表面强大的光学操控能力,有望突破传统片上光谱仪分辨率和器件尺寸相互制约的矛盾。为了解决设计自由度受限的问题,文章提出了一种基于像素编码的数字型超构表面。基本思想为求解超构表面目标相位分布。为降低算力消耗,我们将目标区域划分为多个单元,通过逆向设计对每个单元图案分别进行编码,在平面任意区域实现任意相位响应。与数字型超构波导在局部区域内的原位控制不同,本文提出的数字型超构表面可以整体操纵面内波衍射及其在整个平板区域内的传播。这种特性使该结构能够设计连续大相位梯度的高色散数字型超构透镜,允许光束在紧凑的尺寸内实现聚焦、准直和大角度弯曲等类似几何光学透镜的功能。具体设计原理如图1所示。图1. 基于数字型超构表面的超构透镜逆向设计原理。(a)超构透镜在1550 nm处的光弯曲 (θ=45°)和聚焦(f = 19.5 μm)的射线光学演示。(b)透镜的理想相位轮廓曲线(φ),可视为45°弯曲相位曲线 (φ1)和聚焦相位曲线(φ2)的叠加。I:计算的绝对相位,II:对应的菲涅耳相位。(c)每个单元的优化器件图案和对应的理想相位曲线(φ)。(d) 计算出的理想相位掩模(黑色实线)与所设计超构透镜的模拟相位响应(红色虚线)之间的比较。(e)所设计单个超构透镜的模拟光场分布。(f)模拟超构透镜的焦点AI不同波长下沿x'轴的偏移。插图为不同波长下焦点的横截面光场分布图。要实现更高的波长分辨率,需要累积色差和增加光程。为了验证设计效果,本文设计并制备了一种基于五层折叠超构透镜的光谱仪,器件尺寸仅为100 μm×100 μm。该器件的模拟光场和实测结果如图2所示。图2(a)中的五层超构透镜功能不同,透镜I用于准直扩束输入光同时转折光路,透镜II-IV则承担着累积色散和波长分束的作用。受到读出波导间距的限制,此时该器件直接读出的分辨率约为1 nm (图2(d))。为了进一步提高光谱仪性能以及器件的制备容差,在色散分光的基础上引入了光谱重构算法。图2. 基于五层折叠超构透镜的光谱仪。(a)五层折叠超构透镜光谱仪在1550 nm处的模拟光场分布。(b)器件尺寸为100 μm×100 μm的光谱仪显微镜图像。插图:超构透镜和输出波导阵列的局部电镜图像。(c)器件实测的输出强度与输入波长的映射图。(d)两个相邻输出通道11和12的透射光谱,通道间距约为1 nm。(e)谱相关函数C(δλ)的半高半宽δλ为0.108 nm,与光谱仪的估计分辨率相对应。为了体现光谱仪的性能,构造了几种不同类型的预编程光谱来测试光谱仪的性能。重构光谱见图3。结果表明,结合重构算法后,该光谱仪的光谱分辨率提升至0.14 nm(图3(a)),整体工作带宽覆盖1530 nm-1565 nm,且性能在边带依旧保持稳定(图3(c))。此外,对于同时具有宽高斯背景和窄带单峰特征的复杂频谱(图3(d)),本文提出的片上光谱仪依旧能与商用光谱仪保持良好的一致性。图3. 使用基于五个折叠超构透镜的片上光谱仪进行光谱重建(实线表示重建光谱,虚线表示商用光谱仪测试结果)。(a)两条相隔约0.14 nm的窄光谱线的重建光谱。(b)距离约20.61 nm的双峰重建光谱。(c)在工作带宽上分别重建7处不同波长的窄带光谱。(d)宽带光源入射的重建光谱。此文提出的基于数字型超构透镜的片上光谱仪在超过35 nm的波长范围内实现了0.14 nm的分辨率。整体尺寸仅为100 μm ×100 μm,最小特征尺寸为120 nm,可通过标准硅光工艺大规模制造。该设计方案具有可移植性,使用氮化硅或其他集成平台,基于超构透镜的光谱仪可以扩展到可见光或中红外波长。目前器件的数据读出依赖于片外功率计,可以通过集成片上光电探测器阵列来改善。此外,片上数字型超构透镜作为一种功能强大的片上光场调控器件,在成像、光计算等领域也有应用潜力。
  • 上海天文台等在弱引力透镜宇宙学研究中获进展
    近期,中国科学院上海天文台陕欢源课题组和上海交通大学物理与天文学院张鹏杰课题组合作,基于目前国际上最先进的千平方度巡天(Kilo-Degree Survey,KiDS)数据和Planck卫星宇宙微波背景辐射弱引力透镜(CMB lensing)数据,探究了利用二者的交叉关联限制宇宙学,并首次在这一结果中完整考虑扣除来自星系内秉指向性(intrinsic alignment,IA)带来的污染。5月16日,相关研究成果发表在《天文学与天体物理学》(Astronomy & Astrophysics)上。弱引力透镜是暗物质宇宙演化的唯一无偏探针,在限制宇宙学、大尺度结构演化、暗能量模型等方面具有其他观测手段无法替代的优势。弱引力透镜描述了光线因相对论效应在弱引力场中产生偏折,而对应光源即会在观测者眼中发生形变而偏离原本形状。通过对这一形变效应的观测,即可推测出光源和观测者之间的引力场分布或物质分布,从而更深入地理解宇宙成分性质和宇宙大尺度结构的演化规律(图1)。天文学家认为,使用星系形状因弱引力透镜的形变(剪切场,shear)和CMB光子因弱引力透镜的形变(汇聚场,convergence)的交叉关联,可以有效避免一些系统误差的影响,更好地提取出宇宙学信息。这一交叉关联自2015年首次被观测到以来,已被多项研究工作使用不同数据得以验证。然而,这一信号的处理仍存在一些简单的假设,而这些假设在未来的观测中可能会被打破。上海天文台博士姚骥提出,星系内秉指向性IA即星系在被弱引力透镜扭曲之前的形状,对这一交叉关联信号的影响一般均基于一些假设,而这些假设的正确性值得更深入探讨。本研究总结了过去八年对这一信号所有的处理方法(图2),其中忽略IA的处理方法以橙色线段标注,考虑了IA的影响但对IA的模型和参数进行了很强的假设的工作以绿色线段标注。为了弥补这方面探索的缺失,研究利用星系内秉指向性和弱引力透镜信号在光路上是否具有对称性这一特征,使用自修正的方法分离并扣除KiDS数据中星系内秉指向性(IA)的影响,并验证了IA导致的这一系统误差在如今的数据中已拥有一定的影响,约合0.5σ,超出无偏宇宙学0.31σ的要求。而这一影响在即将到来的第四代弱引力透镜巡天中将会随着统计误差的缩小而极速放大。本研究所使用的全新的IA自修正方法是在弱引力透镜宇宙学的首次应用。这一新方法为宇宙学研究提供了除模型拟合、模拟数据验证等传统的手段之外,直接从测光巡天数据中提取IA并消除其宇宙学影响的方法,也是目前唯一基于对称性的IA修正手段。研究显示,通过大量的基于模拟数据和观测数据的自洽性检验,自修正方法能够很好的减少IA对宇宙学信号的污染,且通过打破简并现象,保持了观测对宇宙学的限制力。上海天文台研究员陕欢源表示,本研究的重要意义体现在通过大量验证、完善了扣除方法的方式对IA进行了更为翔实的研究,同时本研究使用了独立于其他方法的、全新的自修正扣除方法,首次在测光巡天数据中从对称性的角度提取并扣除IA污染。这种全新的扣除方法也可以扩展到许多其他宇宙学研究上。陕欢源还补充道,本次从星表到宇宙学的研究,在工程实现方面也具有重要意义,期望后续在我国自主研发的空间站工程巡天望远镜(CSST)上开展相关的应用研究。研究工作得到国家重点研发计划和国家自然科学基金等的支持。图1.弱引力透镜示意图。左上角的星系发出的光线如果沿蓝色直线传播到望远镜处被我们观察到,则呈现出左下蓝色框中的图景。而实际上光线的传播会被途经的物质的(中上部)引力场所扭曲,以黄色光路传播。对应地,观测到的星系形状也会呈现相应的扭曲,如右下黄色框中所示。从蓝色框到黄色框中星系图像发生的形变,可以用来研究光路经过的物质分布。图2.使用IA自修正方法与之前结果获得的引力透镜幅度的对比(幅度为1表示和Planck宇宙学吻合)。本研究的三个主要结果:使用IA自修正方法扣除IA、完全忽略IA的存在、不使用IA自修正也不对IA进行强的假设,在图中以蓝色呈现。本研究中和IA的物理本质无关的一些对数据、模型、处理方式的选择所造成的差异,以红色呈现。对之前工作的总结以橙色(忽略IA)和绿色(对IA有强假设)呈现,其中橙色做法对应蓝色“ignore IA”,未能扣除IA的污染,绿色做法如果不对IA进行强假设,则误差棒会像蓝色“IA w/o SC”的情况一样显著增大。

角度球透镜相关的方案

角度球透镜相关的资料

角度球透镜相关的试剂

角度球透镜相关的论坛

  • 静电透镜和离子透镜区别是什么啊?

    看文献--[font=方正黑体_GBK][color=#000000]质谱仪离子导向装置的原理[/color][/font][font=DY29][color=#000000]、[/color][/font][font=方正黑体_GBK][color=#000000]应用和进展里面介绍[/color][/font][font=方正黑体_GBK][color=#000000][font=宋体]离子传输系统一般由取样孔(samplingcone)、漏勺(skimmer)、离子导向装置(ionguide)和离子透镜(ionlens)等组成。[/font][/color][/font][font=方正黑体_GBK][color=#000000]离子导向装置里面又包含了静电透镜。这样看的话静电透镜和离子透镜就不属于同一分类,但又不清楚他们的区别在哪。[/color][/font][font=方正黑体_GBK][color=#000000]百度之后,感觉他们都是聚焦作用,也没看出什么区别,求大佬解惑![/color][/font]

角度球透镜相关的耗材

  • 高折射率球透镜
    高折射率球透镜?折射率为2.0?精度高?可选择高折射率半球透镜本球透镜折射率比LaSFN9高,因此后截距更短,简化了光纤耦合过程。也可用于内窥镜检查、条码扫描、非球面预加工材料、以及传感器应用的方面。S-LAH79 (Ohara)的阿贝系数是28.3,密度为5.23g/cm3, 线膨胀系数6.0 microns/m°C (-30 to 70°C)。关于球透镜的一般信息,或如何计算NA和焦距,请点击我们关于球透镜的技术文章。通用规格类型:Ball Lens涂层:Uncoated直径容差 (μm):+0/-3表面质量:40-20球度 (μm):2订购信息直径 (mm)基底产品号1S-LAH79#47-1282S-LAH79#47-1295S-LAH79#47-1308S-LAH79#47-1314S-LAH79#48-8956S-LAH79#48-89610S-LAH79#48-8971.5S-LAH79#90-520
  • 熔融石英球透镜及半球透镜
    熔融石英球透镜及半球透镜1)绝佳 UV 透射率2)热膨胀系数低3)可选择球透镜或半球镜熔融石英在200nm到2.2μm之间有着较高的透射率,且热膨胀系数低,使其成为紫外线、可见光和近红外光谱应用中要求严格的球透镜之理想选择。 球透镜通常用于提高光纤、发射器及检测器之间的信号耦合,以及在内镜及条码扫描应用程序中的物镜。 半球透镜可简化整合整个系统。Common Specifications涂层:Uncoated球度 (μm):±2.5技术数据订购信息直径 (mm)基底类型产品号0.5Fused SilicaBall Lens#67-3791Fused SilicaBall Lens#67-3801.5Fused SilicaBall Lens#67-3812Fused SilicaBall Lens#67-3822.5Fused SilicaBall Lens#67-3833Fused SilicaBall Lens#67-3844Fused SilicaBall Lens#67-3855Fused SilicaBall Lens#67-3866Fused SilicaBall Lens#67-3878Fused SilicaBall Lens#67-3880.5Fused SilicaHalf-Ball Lens#67-3901Fused SilicaHalf-Ball Lens#67-3911.5Fused SilicaHalf-Ball Lens#67-3922Fused SilicaHalf-Ball Lens#67-3932.5Fused SilicaHalf-Ball Lens#67-3943Fused SilicaHalf-Ball Lens#67-3954Fused SilicaHalf-Ball Lens#67-3965Fused SilicaHalf-Ball Lens#67-397
  • 消球差透镜
    消球差透镜在单色光条件下使用,通过消除彗形像差和球面像差得到最小焦点尺寸。 消球差透镜优秀得衍射限制性能,应用在理想的非线性光学,激光束扩展和准直,干涉仪,材料处理和光纤耦合。消球差透镜波段266nm-1550nm,通光孔径大于90%。其中,LAI波段780nm-1550 nm,表面质量60-40,可以通过简单调整后焦点位置,校正球面像差,彗形像差,散光和球面色差,使其能在各种波长下使用。LAPQ波段266nm-1064nm,表面质量10-5,透镜材料UVFS,通过消除像差可以得到最小的焦点尺寸。
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