V1: Wat is een planovolle lens en hoe is deze opgebouwd?
A1:Een vlak-convexe lens is een optische lens met één plat (vlak) oppervlak en één naar buiten gebogen (convex) oppervlak.met een vermogen van meer dan 50 W,Het asymmetrische ontwerp vereenvoudigt de productie en vermindert de sferische afwijking in specifieke toepassingen.
V2: Wat is een biconvexe lens en hoe verschilt deze structureel?
A2:Een bi-convex (of dubbelconvex) lens heeft twee naar buiten gebogen convexe oppervlakken die symmetrisch of asymmetrisch zijn, afhankelijk van het ontwerp.een lichtvermogen van meer dan 50 W,.
V3: Welke materialen worden gewoonlijk gebruikt voor planovolle en biovolle lenzen?
A3:Beide lenstypes zijn meestal gemaakt van optisch glas (bv. BK7, gesmolten silica), kunststoffen (bv. acryl, polycarbonaat) of kristallen (bv. CaF2 voor UV / IR).Materiaalkeuze is afhankelijk van de vereisten voor de golflengte, thermische stabiliteit en kosten.
V4: Wat zijn de belangrijkste optische kenmerken van een vlak-convexe lens?
A4:
Focus/collimatie: geoptimaliseerd voor eenrichtingsfocus (bijv. collimatie van licht van een puntbron).
Verminderde afwijkingen: Minimaliseert de bolvormige afwijkingen wanneer het gebogen gezicht naar de collimatie van de straal kijkt.
Fokale lengte: wordt bepaald door de krommeradius en de brekingsindex van het materiaal.
V5: Wat zijn de belangrijkste optische eigenschappen van een biconvexe lens?
A5:
Symmetrische scherpstelling: geschikt voor beeldsystemen die bidirectionele lichtconvergentie vereisen.
Lagere afwijking in symmetrische systemen: presteert goed wanneer afstanden tussen object en beeld vergelijkbaar zijn.
Positieve brandpuntsafstand: werkt als een convergerende lens voor beide zijden.
V6: In welke toepassingen worden planovolle lenzen de voorkeur gegeven?
A6:
Lasersystemen: collimatie of focus van laserstralen.
Verlichtingsoptica: condensatorlenzen in projectoren of schijnwerpers.
Beeldvorming: scherpstelling op lange afstand (bijv. telescopen, microscopen).
V7: Waar worden bi-convexe lenzen meestal gebruikt?
A7:
Beeldvormende systemen: camera-lenzen, oculaires en vergrootmachines.
Beam Expansion: symmetrische beammanipulatie in interferometrie.
Medische hulpmiddelen: endoscopen of ooginstrumenten.
V8: Wat zijn de voordelen en beperkingen van vlak-convexe lenzen?
A8:
Voordelen: eenvoudig ontwerp, kosteneffectief voor focus op één oppervlak, verminderde bolvormige aberratie bij collimatie.
Beperkingen: Asymmetrisch ontwerp bemoeilijkt de uitlijning in multi-lens systemen; hogere coma bij gebruik buiten de as.
V9: Wat zijn de voor- en nadelen van bi-convexe lenzen?
A9:
Voordelen: symmetrisch ontwerp voor evenwichtige lichtbuiging, betere prestaties bij beeldvorming met symmetrische conjugaten.
Beperkingen: hogere bolvormige aberratie bij gebruik met sterk divergerende/convergerende balken; dikker midden kan gewicht toevoegen.
V10: Hoe beïnvloedt de materiaalkeuze hun prestaties?
A10:
Brekingsindex: Materialen met een hogere brekingsindex (bijv. SF11-glas) bieden een kortere brandpuntsafstand.
Dispersie: materialen met een lage dispersie (bijv. gesmolten silica) verminderen de chromatische aberratie.
Duurzaamheid: Plastics zijn lichtgewicht maar kwetsbaar voor schrammen; kristallen weerstaan extreme omgevingen.
V11: Hoe kies ik tussen een planovolle en een biovolle lens voor een project?
A11:
Gebruik Plano-Convex als: Eenrichtingsfocussen/collimeren nodig is, of als de eenvoud van het systeem cruciaal is.
Kies Bi-convex als: symmetrische lichtmanipulatie (bijv. beeldvorming) of het minimaliseren van vervorming in gebalanceerde systemen vereist is.
Contactpersoon: Mr. Dai
Tel.: +86-13764030222
Fax: 86-21-58508295