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  • 精密研磨された非球面レンズ

    精密研磨された非球面レンズ

    小型の非球面ガラスレンズは成型で作製できるため、安価に大量生産が可能です。成形非球面は、低コストで優れた性能を備えているため、安価な民生用カメラ、カメラ付き携帯電話、CD プレーヤーで一般的に使用されています。また、レーザー ダイオードのコリメーションや、光ファイバーの内外への光の結合にも一般的に使用されています。
  • カスタマイズされたサファイア/石英ガラス/Bk7 光学非球面レンズ

    カスタマイズされたサファイア/石英ガラス/Bk7 光学非球面レンズ

    非球面レンズまたは非球面 (接眼レンズには ASPH と表記されることが多い) は、その表面プロファイルが球または円筒の一部ではないレンズです。非球面のより複雑な表面プロファイルにより、単純なレンズと比較して、球面収差を低減または除去することができ、非点収差などの他の光学収差も低減することができます。多くの場合、単一の非球面レンズで、より複雑なマルチレンズ システムを置き換えることができます。
  • 工場供給光学凸レンズ舞台照明用透明シリコーン光学非球面レンズ

    工場供給光学凸レンズ舞台照明用透明シリコーン光学非球面レンズ

    小型の非球面ガラスレンズは成型で作製できるため、安価に大量生産が可能です。成形非球面は、低コストで優れた性能を備えているため、安価な民生用カメラ、カメラ付き携帯電話、CD プレーヤーで一般的に使用されています。また、レーザー ダイオードのコリメーションや、光ファイバーの内外への光の結合にも一般的に使用されています。
    より大きな非球面は研削と研磨によって作成されます。これらの技術で製造されたレンズは、望遠鏡、プロジェクション TV、ミサイル誘導システム、科学研究機器などに使用されています。それらは、点接触輪郭加工によっておおよそ正しい形状に作成され、その後最終形状に研磨されます。シュミットシステムなどの他の設計では、真空を使用して光学的に平行なプレートを湾曲に変形させ、その後片面を「平らに」研磨することによって非球面補正プレートを作成できます。非球面は、光学系に適合する柔軟な表面を備えた小さな工具を使用して研磨することによっても作成できますが、表面の形状と品質を正確に制御することは難しく、工具が摩耗すると結果が変化する可能性があります。
  • シリンドリカルレンズ

    シリンドリカルレンズ

    シリンダー レンズは、X 軸と Y 軸の半径が異なるタイプのレンズで、レンズの形状が円筒形または半円筒形になり、単一軸のみで像の倍率が得られます。シリンダー レンズは、レーザー ライン ジェネレーターとして、または画像高さのサイズを調整したり、イメージング システムで非点収差を補正したりするために一般的に使用されます。
  • 正シリンドリカルレンズ 平凸シリンドリカルレンズ

    正シリンドリカルレンズ 平凸シリンドリカルレンズ

    シリンドリカルレンズは円筒レンズの中でも特殊なレンズで、外周を高度に研磨し、両端を研磨したものです。シリンドリカル レンズは、標準的なシリンダー レンズと同様の機能を果たし、ビーム整形やコリメート光の焦点を線に合わせるために使用できます。
  • 人気の Bk7 直径 74 ミリメートル反射防止コーティング光学ガラス平凸シリンリンカルレンズ

    人気の Bk7 直径 74 ミリメートル反射防止コーティング光学ガラス平凸シリンリンカルレンズ

    シリンドリカルレンズは円筒レンズの中でも特殊なレンズで、外周を高度に研磨し、両端を研磨したものです。シリンドリカル レンズは、標準的なシリンダー レンズと同様の機能を果たし、ビーム整形やコリメート光の焦点を線に合わせるために使用できます。シリンドリカルレンズは一方向にのみ湾曲した光学レンズです。したがって、光を一方向にのみ、たとえば水平方向にのみ焦点を合わせたり、焦点を外したりしますが、垂直方向には焦点を合わせません。通常のレンズと同様に、その焦点調節または焦点ぼけの動作は、焦点距離またはその逆数である屈折力によって特徴付けることができます。シリンドリカルレンズを使用すると、楕円形のビーム焦点を得ることができます。これは、例えば、モノクロメータの入口スリットを通して光を供給したり、音響光学偏向器に光を供給したり、スラブレーザーのポンプ光を調整したりするために必要となる場合があります。ダイオードバー用の速軸コリメータがあります。これは本質的に円筒レンズであり、多くの場合非球面形状です。シリンドリカルレンズは、レーザービームの非点収差、つまり両方向の焦点位置の不一致を引き起こします。逆に、ビームや光学系の非点収差を補正するために使用することもできます。たとえば、円形の非点収差ビームが得られるようにレーザー ダイオードの出力をコリメートするために必要になる場合があります。シリンドリカル レンズの主な重要性は、光を固定点ではなく連続した線に焦点を合わせることができることです。この性質により、シリンドリカル レンズにレーザー ラインの生成などのさまざまなユニークな機能が与えられます。これらのアプリケーションの中には、球面レンズでは不可能なものもあります。シリンドリカルレンズ機能。
  • 対称両凸レンズ、特注コーティング球面両凸レンズ

    対称両凸レンズ、特注コーティング球面両凸レンズ

    アクロマートと呼ばれることが多い色消しレンズは、ガラスが白色光をスペクトル内の複数の色の波長に分割するときに発生する歪みである色収差を補正できる光学レンズの一種です。
    色収差は、一般的なタイプの画像欠陥です。白色光がシングレットレンズを通過すると、光の波長が屈折します。異なる波長は異なる速度でガラスを通過するため、平面上の異なる点で焦点が合います。その結果、オペレーターはすべての色に同時に焦点を合わせることができなくなります。色収差により、画像の暗い部分と明るい部分の間にぼやけた色の縞模様が生じ、画質が大幅に低下します。
    色収差の問題に対処するために、人々は色消しレンズに頼っています。色消しレンズは、2 つ以上のレンズを組み合わせて、2 つの波長の光 (通常は赤と青) を同じ焦点に向けます。
  • パーキングハイポールライト用光学LEDガラスレンズ

    パーキングハイポールライト用光学LEDガラスレンズ

    レンズは、単一または複数の LED で使用するように設計されています。これには、LED モジュールまたはストリップが含まれます。LED の上に配置して、希望の照明効果を作り出します。LED レンズのさまざまな特性により、光線の正確な制御が可能になります。
    レンズは光源の中心からの光を反射鏡に導き、反射鏡は設計された方向に制御されたビームを送り出します。これとは別に、追加の表面処理を適用して配光を形作ることができます。LED リフレクターは内部が滑らかで多面的で、さまざまな形があります。
  • 光学フィルター バンドカラーフィルターの種類

    光学フィルター バンドカラーフィルターの種類

    光学フィルターは、異なる波長の光を選択的に透過するデバイスで、通常は光路内のガラス面またはプラスチックデバイスとして実装され、バルクで染色されるか干渉コーティングが施されます。
    光フィルタは、光スペクトルの一部を選択的に透過し、他の部分を拒否します。顕微鏡、分光法、化学分析、マシン ビジョンで一般的に使用される Edmund Optics の光学フィルターは、さまざまなフィルター タイプと精度レベルで利用できます。
  • 保護コーティングを施した光学ガラス平面ミラーをカスタマイズ

    保護コーティングを施した光学ガラス平面ミラーをカスタマイズ

    光学ミラーは、ガラスの裏面にコーティングされる一般的なミラーとは異なり、ガラスなどの基板上に直接蒸着された金属または誘電体フィルムで構成されています。結果として、光学ミラーの反射面は環境条件の影響を受ける可能性があります。
  • Bk7 光学ガラス窓 UV コーティング石英窓

    Bk7 光学ガラス窓 UV コーティング石英窓

    光学窓はガラスで作られることが多いですが、石英、サファイア、光ファイバーなどの他の材料で作ることもできます。光学窓は平面または曲面のいずれかです。
    光学プリズムは、指定された角度で光の方向を変えるために使用されます。光学プリズムは、光線の偏向や画像の向きの調整に最適です。光学プリズムの設計は、光がどのように相互作用するかを決定します。光が光学プリズムに入射すると、出射する前に個々の表面または複数の表面で反射するか、基板を通過するときに屈折します。
    このアプリケーションは、屈折計および分光写真コンポーネントによって利用されます。この最初の発見以来、プリズムはシステム内で光を「曲げる」、システムをより小さな空間に「折り畳む」、画像の向き (利き手またはパリティとも呼ばれる) を変更するだけでなく、光学系を結合または分割するために使用されてきました。部分反射面を持つビーム。これらの用途は、望遠鏡、双眼鏡、測量機器、その他多数の用途で一般的です。
  • カスタム反射プロフェッショナル安定した光学多角形ガラスプリズム

    カスタム反射プロフェッショナル安定した光学多角形ガラスプリズム

    光学におけるプリズム。正確な角度と平面で切断されたガラスまたはその他の透明な材料。光の分析と反射に役立ちます。通常の三角プリズムは、白色光をスペクトルと呼ばれる構成色に分離できます。
    プリズムは透明な化合物から作ることができ、通常は特別な角度のファセットでカットされます。プリズムの特徴的な光学特性は、光を曲げることです。プリズムの材質とファセットの数と角度は、プリズムを通って来る光がどのように反射、屈折、分散されるかに影響します。
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