Mik azok az aszférák? Aszférák felhasználása optikai rendszerekben
Szerző: Bryan Ng – marketing menedzser
Vágó: Qu Yingli – K+F igazgató
Kiadja:
Utoljára szerkesztve:
Az aszférikus lencsék, más néven aszférák, az optika kulcsszereplőjeként jelentek meg, átalakítva a világ észlelésének és rögzítésének módját. A hagyományos gömb alakú lencsékkel ellentétben az aszférák a pontosság és tisztaság új szintjét vezetik be az optikai tervezésben.
1. Mik azok az aszférák?
Az aszférikus alakzatok eltérnek a gömb szimmetrikus alakjától. A gömb alakú lencsékkel ellentétben, amelyeknek egyenletes görbületük van, az aszférák felületük különböző görbületekkel büszkélkedhet.

Az aszférikus szerkezetek fejlett matematikai függvényeket használnak egyedi formáik eléréséhez. A különböző pontok görbületének gondos kiszámításával az optikai mérnökök bizonyos alkalmazásokhoz optimalizálhatják az objektívet, csökkentve a torzításokat és javítva az általános képminőséget.
2. Az aszférák használatának előnyei
Az aszférikus lencsék optikai rendszerekbe való beépítésének előnyei sokrétűek. Először is, az aszférikus lencsék lehetővé teszik az optikai aberrációk hatékonyabb korrekcióját, minimalizálják a szférikus aberrációkat, és tisztább, pontosabb képalkotást biztosítanak , ezáltal javítva a teljesítményt.
Az aszférikus elemek emellett hozzájárulnak az optikai rendszerek méretének és súlyának csökkentéséhez, így különösen értékesek a kompakt eszközökben, például fényképezőgépekben és okostelefonokban. Ezenkívül ezek az objektívek fokozzák a fénygyűjtés hatékonyságát, ami világosabb és élénkebb képeket eredményez.
Az aszférikus lézerek kisebb kiszerelésben is elérhetők, csökkentve a lézerrendszerek és képalkotó eszközök méretét. Gondoljunk csak a kézi lézerszkennerekre, amelyek teljes épületeket térképeznek fel hajszálpontosan, vagy a miniatűr endoszkópokra , amelyek az emberi test szűk helyeit navigálják – mindezt az aszférikus lézerek kompakt csodája teszi lehetővé. Az aszférikus lézerek mögött álló tudomány számtalan lehetőség előtt nyitja meg az utat a fotózástól, a csillagászaton és a lézeralkalmazásokon át az orvosi képalkotásig.
3. Aspheres Alkalmazások Across Industries
3.1 Orvosi képalkotás

Az aszférikus lencsék számos iparágban alkalmazást találnak, bizonyítva sokoldalúságukat. Az orvostudományban kulcsszerepet játszanak az endoszkópokban és az orvosi képalkotó eszközökben , mivel tisztább vizuális képet biztosítanak a klinikusoknak a diagnosztikához.
3.2 Teleszkópok
A csillagászok profitálnak a teleszkópokban lévő aszférák pontosságából, amely lehetővé teszi a részletes megfigyeléseket. Ezenkívül az objektívek a nagy teljesítményű fényképezőgépek fejlesztésének szerves részét képezik, biztosítva, hogy a professzionális fotósok páratlan tisztasággal rögzítsék a pillanatokat.
3.3 Lézeres alkalmazások

Az aszférikus lézersugarak ultra-precíz, ultravékony vonalakká képesek fókuszálni a lézersugarakat, ami tökéletes bonyolult minták lézervágásához vagy mikroszkopikus alkatrészek hegesztéséhez . Képzeljen el sebészeti robotokat, amelyek aszférikus vezérlésű lézereket használnak finom, minimálisan invazív beavatkozásokhoz, vagy lézernyomtatókat, amelyek lenyűgöző részletességgel metszik a remekműveket.
Átmérő tolerancia: ± 0.01mm
Vastagságtűrés: ± 0.01mm
Fókusztávolság tolerancia: ± 1%
központosítása: < 1 ív min
Tiszta rekesz: > 90%
Szabálytalanság P-V: <0.15 pm
Felület minősége: 40 / 20 60 / 40
AR bevonat: R<0.2% felületenként @ 1030-1090 nm
Anyag: Olvasztott szilícium-dioxid, Suprasil 313, Corning 7980, Si, Ge, ZnS, ZnSe, Kalkogenidek
Bevonat: A követelménynek megfelelően
1. specifikáció: Wavelength Opto-Electronic Lézer aszférikus lencse
| Gyári szám | Hullámhossz (nm) | EFL (mm) | Átmérő (mm) | Anyag | ET (mm) | CT (mm) | BFL (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LFAS-35-40-ET5.43 *ÚJ* | 1075 | 40.0 | 35.0 | Olvadt szilícium-dioxid | 5.43 | 13.6 | 30.6 |
| LFAS-35-50-ET3.82 *ÚJ* | 1075 | 50.0 | 35.0 | Olvadt szilícium-dioxid | 3.82 | 10.2 | 42.2 |
| LFAS-1.5-100-ET4 | 1064 | 100.0 | 38.1 | Olvadt szilícium-dioxid | 4.00 | - | 95.2 |
| LFAS-1.5-125-ET4 | 1064 | 125.0 | 38.1 | Olvadt szilícium-dioxid | 4.00 | - | 120.7 |
| LFAS-1.5-150-ET4 | 1064 | 150.0 | 38.1 | Olvadt szilícium-dioxid | 4.00 | - | 146.0 |
| LFAS-1.5-200-ET4 | 1064 | 200.0 | 38.1 | Olvadt szilícium-dioxid | 4.00 | - | 196.4 |
| LSIA-25-12.5 | Nem bevont | 12.5 | 25.0 | Szilícium | - | - | - |
| LSIA-25-25 | Nem bevont | 25.0 | 25.0 | Szilícium | - | - | - |
| LSIA-25-50 | Nem bevont | 50.0 | 25.0 | Szilícium | - | - | - |
| LZA-25.4-12.7 | Nem bevont | 12.7 | 25.4 | Cink-szelenid | - | - | - |
| LZA-25.4-25.4 | Nem bevont | 25.4 | 25.4 | Cink-szelenid | - | - | - |
| LZA-25.4-50.8 | Nem bevont | 50.8 | 25.4 | Cink-szelenid | - | - | - |
1 táblázat: Wavelength Opto-Electronic Lézeres aszférikus lencsék

Wavelength Opto-Electronic ajánlatok öntött üveg aszférikus lencsék többféle gyújtótávolságban. Ezek a végtelen konjugált aszférikus lencsék lézerdióda vagy más pontforrás kollimálására használhatók. Lézerdióda kollimátorként ezeket az öntött aszférákat úgy tervezték, hogy kollimált egymódusú nyalábot állítsanak elő alacsony hullámfront-hibával.
| Cikkszám | EFL (mm) | NA | OD (mm) | WD (mm) | Tervezés WL (nm) | Anyag | AR bevonat *(-A,- B, -C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LMAS-3.0-2.0 | 2.00 | 0.50 | 3.00 | 1.09 | 780 | D-ZK3 | A, B, C |
| LMAS-4.5-2.75 | 2.75 | 0.64 | 4.50 | 1.50 | 830 | D-ZLAF52LA | A, B, C |
| LMAS-6.32-4.02 | 4.02 | 0.60 | 6.33 | 2.41 | 408 | D-LAK6 | A, B, C |
| LMAS-6.35-6.43 | 6.43 | 0.43 | 6.35 | 4.70 | 830 | D-ZK2N | A, B, C |
| LMAS-9.94-8.0 | 8.00 | 0.50 | 9.94 | 5.90 | 780 | D-ZK3 | A, B, C |
| LMAS-8.0-11.18 | 11.18 | 0.31 | 8.00 | 9.69 | 635 | D-ZK2N | A, B, C |
| LMAS-6.32-13.85 | 13.85 | 0.18 | 6.33 | 12.10 | 650 | D-ZK3 | A, B, C |
| LMAS-8.0-22.58 | 22.58 | 0.15 | 8.00 | 21.25 | 532 | D-ZK2N | A, B, C |
2 táblázat: Wavelength Opto-Electronic Öntött üvegaszférák
A precíziós öntött aszférák egy hosszú élettartamú formából készültek a rendkívül egyenletes teljesítmény érdekében. A replikált üvegaszférikus öntési eljárás kiválóan alkalmas nagy teljesítményű és rendkívül költséghatékony lencsék készítésére.
Mindegyik öntött aszférikus lencse AR bevonattal van ellátva, hogy csökkentse a fényforrás visszaverődését és növelje az átviteli hatékonyságot. A többrétegű szélessávú AR bevonatok három hullámhossz-tartományban állnak rendelkezésre: „A” (400-700 nm), „B” (650-1100 nm) és „C” (1050-1700 nm).
- Kollimálja vagy fókuszálja a lézerfényt
- Ideális lézerdiódákhoz és szálas modulokhoz
- High-NA a teljes LD gyors tengely rögzítéséhez
- Különféle gyújtótávolságok kínálnak
3.4 Fogyasztói elektronika

Aszférák ban is használják fogyasztói elektronika mint például telefon kamerák és a LiDAR autonóm járművekhez. Wavelength Opto-Electronic üvegből vagy műanyagból öntött aszférákat gyárt.
| SPECIFIKÁCIÓK | Pontosság | Ultra-precíz |
| Átmérő | 1-25mm | 1-20mm |
| Dia Tolerancia | ± 0.015mm | ± 0.005mm |
| Vastagsági tolerancia | ± 0.03mm | ± 0.005mm |
| Szabálytalanság (PV) | 1μm | 0.6μm |
| Szabálytalanság (RMS) | 0.3μm | 0.08-0.15 pm |
| Központozási hiba | 1 " | |
| Felületminőség | 40-20 | 20-10 |
| Bevonat | Testreszabható | Testreszabható |
4. Megbízható aszféra beszállítót keres?
Míg az aszférikus lencsék figyelemre méltó előnyökkel járnak, tervezésük és gyártásuk egyedi kihívásokat jelent. Wavelength Opto-Electronic több mint precíziós gyártási folyamatok szükséges az aszférikus kialakítások által megkövetelt bonyolult formák eléréséhez. Korszerű létesítményeink, beleértve a CNC-megmunkálást és a gyémántesztergálást, elősegítették a kiváló minőségű aszférák gyártását, ösztönözve az innovációt az optikai iparban.
| Tolerancia | Standard | Pontosság | Nagy pontosságú |
| Anyagok | Üveg: BK7, olvasztott szilícium-dioxid, fluor | ||
| Kristály: ZnSe, ZnS, Ge, GaAs, CaF2, BaF2, MgF2, Si, Kalkogenid | |||
| Fém: Cu, Al | |||
| Műanyag: PMMA, akril | |||
| Átmérő Választék | Minimum: 10mm, Maximum: 200mm | ||
| Átmérő Tolerancia | ± 0.1mm | ± 0.025mm | ± 0.01mm |
| Központi vastagság Tolerancia | ± 0.1mm | ± 0.05mm | ± 0.01mm |
| Megereszkedik Tolerancia | ± 0.05mm | ± 0.025mm | ± 0.01mm |
| Max Sag Mérhető | 25 mm Max | 25 mm Max | 25 mm Max |
| Aszférikus szabálytalanság (PV) | 3μm | 1μm | <0.06 pm |
| Sugártűrés | ± 0.3% | ± 0.1% | 0.01% |
| Központosítás | 3 ívperc | 1 ívperc | 0.5 ívperc |
| RMS felületi érdesség | 20 A° | 5 A° | 2.5 A° |
| Felületminőség | 80-50 | 40-20 | 10-5 |
