ООО Чунцин Саньхан Оптоэлектронная Технология
Корпус 25, Цзиндунфан проспект 399, район Бэйбэй, город Чунцин
Асферические линзы из оптического стекла представляют собой асферические оптические линзы, изготовленные из ситаллов (стеклокерамики) с заданным коэффициентом термического расширения методом прецизионного формования или шлифовки и полировки.
Асферические линзы из оптического стекла представляют собой асферические оптические линзы, изготовленные из ситаллов (стеклокерамики) с заданным коэффициентом термического расширения методом прецизионного формования или шлифовки и полировки. Они сочетают в себе превосходные физические свойства ситаллов и преимущества асферической поверхности в оптическом дизайне, являясь ключевыми компонентами для создания высокопроизводительных и высокостабильных оптических систем.
Свойства материала (ситалл)
◆ Близкий к нулю / регулируемый коэффициент термического расширения: Обеспечивает чрезвычайно низкое тепловое расширение в широком диапазоне температур (например, от -50°C до +100°C), гарантируя, что размеры и форма поверхности линзы практически не меняются при изменении температуры.
◆ Высокая термическая стабильность и термостойкость: Способен выдерживать резкие перепады температур без разрушения или возникновения необратимых деформаций.
◆ Высокая твердость и химическая стойкость: Обладает твердой, износостойкой поверхностью, устойчивой к коррозии.
◆ Хорошая оптическая однородность: Материал характеризуется равномерным распределением показателя преломления; спектральный диапазон пропускания зависит от конкретного состава (обычно охватывает область от видимого до ближнего инфракрасного света).
Оптические свойства (асферический дизайн)
◆ Превосходная коррекция аберраций: Асферическая поверхность позволяет корректировать монохроматические аберрации, такие как сферическая аберрация и кома, значительно повышая качество изображения.
◆ Упрощение структуры системы: Одна асферическая линза может заменить комбинацию нескольких сферических линз, эффективно уменьшая объем, вес и потери световой энергии системы.
Исходя из своих свойств, основными функциями являются:
1. Высокоточное, высокостабильное формирование изображения и преобразование пучка: Обеспечение атермализации или низкой термочувствительности оптического изображения и преобразования лазерного пучка в сложных температурных условиях эксплуатации.
2. Миниатюризация и облегчение системы: Выступая в роли ключевого оптического компонента, способствует созданию более компактных и легких высокопроизводительных оптических систем.