Les lentilles Plano Convex sont des composants optiques polyvalents avec une surface plane et une surface convexe, conçus pour faire converger la lumière collimatée vers un point focalisé ou collimater la lumière divergente provenant d'une source ponctuelle. Caractérisées par leur distance focale positive , ces lentilles sont optimisées pour des rapports conjugués infinis et quasi infinis, ce qui les rend indispensables dans les systèmes d'imagerie, d'éclairage et laser.
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La surface convexe fournit la puissance de focalisation principale, tandis que la surface plate minimise les pertes par réflexion lorsqu'elle est orientée vers le plan focal. Cette conception permet d'obtenir la configuration « la meilleure forme » pour une entrée de lumière parallèle, garantissant une aberration sphérique minimale et un débit lumineux maximal.

Focales positives de 10 mm à 1 000 mm, avec une tolérance de ± 1 % pour une concentration d'énergie précise.
Optimisé pour des applications conjuguées infinies (par exemple, focalisation de faisceaux laser parallèles), réduisant les aberrations par rapport aux conceptions biconvexes.
Rugosité de surface < 20 nm pour une transmission lumineuse améliorée et une diffusion réduite dans les systèmes d'imagerie sensibles.
Verre N-BK7 en standard, offrant une excellente transmission dans le spectre visible (350 nm - 2,0 μm) et une rentabilité pour un usage général.
Option de silice fondue pour les applications UV (185 nm - 2,1 μm) et laser haute puissance, offrant une faible dilatation thermique et un seuil de dommage élevé.
Optimisation de longueur d'onde personnalisée disponible pour de 750 à 1 550 nm . les systèmes proche infrarouge
Revêtements AR λ/4 MgF₂ en standard, réduisant les réflexions de surface à <1 % par surface et augmentant la transmission globale à 99,5 % .
Revêtements hydrophobes durables (par exemple, ZEISS Duravision®) pour une résistance aux rayures et un nettoyage facile dans les environnements industriels.
Dans les caméras de vision industrielle et les objectifs de photographie , les lentilles plan-convexe offrent une formation d'image nette en focalisant la lumière sur les capteurs. Leur faible distorsion les rend idéaux pour les applications de métrologie nécessitant une précision dimensionnelle.
Ces lentilles sont essentielles dans laser et de soudage les systèmes de découpe , où elles concentrent des faisceaux de haute puissance sur des points de petite taille (à l'échelle du µm) pour obtenir une ablation précise du matériau. L'orientation de la surface plane vers la source laser minimise la perte d'énergie.
Dans les projecteurs et les coupleurs de fibres optiques , les lentilles plan-convexe collimatent la lumière des LED ou des sorties de fibres, garantissant ainsi un éclairage uniforme sur les cibles. Ils sont également utilisés dans les simulateurs solaires pour concentrer la lumière du soleil sur les cellules photovoltaïques à des fins de tests d'efficacité.
Q : Quelle surface doit faire face à la source de lumière collimatée ?
R : Pour des performances optimales, la surface convexe doit faire face à la lumière collimatée afin de minimiser l'aberration sphérique, en particulier dans les configurations conjuguées infinies.
Q : Quelle est la capacité maximale de gestion de la puissance ?
Les objectifs N-BK7 avec revêtements AR supportent jusqu'à 10 W/cm⊃2 ; (CW) dans les longueurs d'onde visibles.
Les lentilles en silice fondue résistent à >100 W/cm⊃2 ;, adaptées aux lasers haute puissance.
Q : Comment la température affecte-t-elle la distance focale ?
R : Le N-BK7 présente une dilatation thermique modérée (7,1 × 10⁻⁶/°C), tandis que la silice fondue offre une stabilité supérieure (0,55 × 10⁻⁶/°C) pour les environnements de haute précision et à température variable.
Q : Ces lentilles peuvent-elles être utilisées pour la microscopie à fluorescence ?
R : Oui, associées à des revêtements UV-AR , les lentilles plano-convexes en silice fondue excellent dans les applications de fluorescence en transmettant la lumière d'excitation UV et les longueurs d'onde d'émission visible.