Le lenti Plano Concave sono componenti ottici essenziali caratterizzati da una superficie piana (plana) e una superficie curva (concava), progettati per divergere la luce collimata e creare immagini virtuali. A differenza delle loro controparti convesse, queste lenti possiedono una lunghezza focale negativa , che le rende ideali per applicazioni che richiedono espansione del fascio, regolazione della lunghezza focale o correzione dell'aberrazione sferica nei sistemi ottici.
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Realizzati con materiali ottici di elevata purezza, offrono prestazioni costanti nelle lunghezze d'onda dal visibile al vicino infrarosso, con opzioni di personalizzazione per soddisfare specifici requisiti di divergenza.
La geometria unica delle lenti piano-concave garantisce che quando la luce entra nella superficie piana, diverga uniformemente dopo aver attraversato la superficie concava, riducendo al minimo la distorsione del fronte d'onda. Questo design è particolarmente prezioso nei sistemi laser, dove il controllo preciso del diametro del raggio e dell'angolo di divergenza è fondamentale per prestazioni ottimali.

Lunghezze focali negative vanno da -10 mm a -500 mm, con tolleranza della lunghezza focale di ±1% per una divergenza del fascio costante.
Precisione superficiale di λ/4 (a 589 nm) e indice di scavo di 40-20 , garantendo una dispersione della luce e una distorsione del fronte d'onda minime.
Trasmissione della luce pari al 99,5% se abbinato a rivestimenti antiriflesso (AR) opzionali, riducendo i riflessi superficiali che causano abbagliamento e perdita di energia.
Materiale primario: vetro ottico N-BK7 , ideale per applicazioni in luce visibile (350 nm - 2,0 μm) con eccellente stabilità meccanica.
Alternativa alla silice fusa disponibile per ambienti UV (185 nm - 2,1 μm) e laser ad alta potenza, che offre una resistenza superiore ai danni indotti dal laser.
opzionali Rivestimenti AR idrofobici per respingere acqua e olio, semplificando la manutenzione in ambienti industriali.
Ristretta tolleranza del diametro di +0/-0,1 mm e tolleranza dello spessore centrale di ±0,1 mm per un'integrazione affidabile del sistema.
Errore di centratura ≤ 3 minuti d'arco per garantire la precisione dell'allineamento nei gruppi multi-lente.
Le lenti piano-concave sono ampiamente utilizzate nei di marcatura laser e di lavorazione dei materiali sistemi per espandere i raggi laser collimati ai diametri desiderati. La loro divergenza controllata aiuta a ottenere una distribuzione uniforme dell'energia tra i pezzi, migliorando la precisione dell'incisione e riducendo i danni termici.
Nelle configurazioni di imaging, queste lenti compensano l'aberrazione sferica introdotta da altri componenti ottici. Sono comunemente integrati in microscopi e telescopi per regolare i piani focali senza compromettere la nitidezza dell'immagine.
Nei velocimetri laser Doppler e nei sistemi di spettroscopia , le lenti piano-concave consentono una precisa modellazione del raggio per misurazioni accurate. Le loro proprietà di bassa distorsione li rendono adatti per strumenti diagnostici che richiedono un'elevata fedeltà ottica.
D: In cosa differisce una lente piano concava da una lente biconcava?
R: Le lenti piano-concave hanno una superficie piana, che produce un'aberrazione sferica minore rispetto alle lenti biconcave se utilizzate con luce collimata. Sono preferiti per le applicazioni che richiedono un controllo moderato della divergenza.
D: Quale rivestimento dovrei scegliere per le applicazioni UV?
R: Per le lunghezze d'onda UV (<350 nm), selezionare lenti in silice fusa con rivestimenti AR ottimizzati per UV, poiché il vetro N-BK7 assorbe fortemente in questo intervallo.
D: Le lenti piano-concave possono essere utilizzate nei sistemi laser ad alta potenza?
R: Sì, ma solo con materiale di silice fusa e rivestimenti di qualità laser, che resistono ad alte densità di energia senza danni.
D: Come calcolare l'angolo di divergenza di una lente piano-concava?
R: L'angolo di divergenza (θ) può essere approssimato utilizzando θ ≈ d/f, dove d è il diametro del raggio e f è la lunghezza focale (negativo per la divergenza).