Soczewki Plano Convex to wszechstronne elementy optyczne z jedną płaską i jedną wypukłą powierzchnią, zaprojektowane tak, aby skupiać kolimowane światło w skupionym punkcie lub kolimować rozbieżne światło ze źródła punktowego. Soczewki te, charakteryzujące się dodatnią ogniskową , są zoptymalizowane pod kątem nieskończonych i prawie nieskończonych współczynników sprzężenia, co czyni je niezbędnymi w systemach obrazowania, oświetlenia i laserów.
| Dostępność: | |
|---|---|
Wypukła powierzchnia zapewnia główną moc ogniskowania, podczas gdy płaska powierzchnia minimalizuje straty odbić, gdy jest zorientowana w stronę płaszczyzny ogniskowej. Dzięki tej konstrukcji uzyskano „najlepszą formę” konfiguracji dla równoległego wejścia światła, zapewniając minimalną aberrację sferyczną i maksymalną przepustowość światła.

Dodatnie ogniskowe od 10 mm do 1000 mm, z tolerancją ±1% dla precyzyjnej koncentracji energii.
Zoptymalizowany pod kątem nieskończonych zastosowań sprzężonych (np. skupiania równoległych wiązek laserowych), redukujący aberrację w porównaniu z konstrukcjami dwuwypukłymi.
Chropowatość powierzchni < 20 nm zapewnia lepszą przepuszczalność światła i zmniejszone rozproszenie w czułych systemach obrazowania.
Szkło N-BK7 w standardzie, oferujące doskonałą transmisję w widmie widzialnym (350 nm - 2,0 μm) i opłacalność w zastosowaniach ogólnych.
Opcja topionej krzemionki do zastosowań w promieniach UV (185 nm – 2,1 μm) i laserach dużej mocy, zapewniająca niską rozszerzalność cieplną i wysoki próg uszkodzenia.
Dostępna niestandardowa optymalizacja długości fali dla 750–1550 nm . systemów bliskiej podczerwieni
Powłoki λ/4 MgF₂ AR w standardzie, redukujące odbicia powierzchniowe do <1% na powierzchnię i zwiększające całkowitą przepuszczalność do 99,5% .
Trwałe powłoki hydrofobowe (np. ZEISS Duravision®) zapewniające odporność na zarysowania i łatwe czyszczenie w środowiskach przemysłowych.
W kamerach maszynowych i obiektywach fotograficznych soczewki płasko-wypukłe zapewniają ostry obraz poprzez skupianie światła na czujnikach. Ich niskie zniekształcenia czynią je idealnymi do zastosowań metrologicznych wymagających dokładności wymiarowej.
Soczewki te mają kluczowe znaczenie w systemach cięcia laserowego i spawania , gdzie skupiają wiązki dużej mocy w małych plamkach (w skali μm), aby uzyskać precyzyjną ablację materiału. Płaska powierzchnia skierowana w stronę źródła lasera minimalizuje straty energii.
W projektorach i łącznikach światłowodowych soczewki płasko-wypukłe kolimują światło z diod LED lub wyjść światłowodowych, zapewniając równomierne oświetlenie obiektów. Są również wykorzystywane w symulatorach energii słonecznej do skupiania światła słonecznego na ogniwach fotowoltaicznych w celu testowania wydajności.
P: Która powierzchnia powinna być skierowana w stronę skolimowanego źródła światła?
Odp.: Aby uzyskać optymalną wydajność, wypukła powierzchnia powinna być skierowana w stronę skolimowanego światła , aby zminimalizować aberrację sferyczną, szczególnie w nieskończonych konfiguracjach sprzężonych.
P: Jaka jest maksymalna zdolność przenoszenia mocy?
Soczewki N-BK7 z powłokami AR wytrzymują do 10 W/cm² (CW) w zakresie widzialnym.
Soczewki z topionej krzemionki wytrzymują >100 W/cm², odpowiednie do laserów dużej mocy.
P: Jak temperatura wpływa na ogniskową?
Odp.: N-BK7 wykazuje umiarkowaną rozszerzalność cieplną (7,1×10⁻⁶/°C), podczas gdy topiona krzemionka zapewnia doskonałą stabilność (0,55×10⁻⁶/°C) w środowiskach o wysokiej precyzji i zmiennych temperaturach.
P: Czy tych soczewek można używać w mikroskopii fluorescencyjnej?
Odp.: Tak, w połączeniu z powłokami UV-AR , wypukłe soczewki plano z topionej krzemionki doskonale sprawdzają się w zastosowaniach fluorescencyjnych, przepuszczając światło wzbudzające UV i długości fal emisji widzialnej.