แอสเฟียร์คืออะไร? การใช้แอสเฟียร์ในระบบออปติก
ผู้แต่ง: Bryan Ng – ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
บรรณาธิการ: Qu Yingli – ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
เผยแพร่เมื่อ:
แก้ไขล่าสุด:
เลนส์แอสเฟอริกหรือที่รู้จักกันในชื่อแอสเฟียร์ ได้กลายเป็นผู้เล่นหลักในด้านทัศนศาสตร์ โดยเปลี่ยนวิธีการรับรู้และจับภาพโลกของเรา ต่างจากเลนส์ทรงกลมแบบดั้งเดิม Aspheres นำเสนอระดับใหม่ของความแม่นยำและความชัดเจนในการออกแบบเลนส์
1. แอสเฟียร์คืออะไร?
Aspherics เบี่ยงเบนไปจากรูปร่างสมมาตรของทรงกลม ต่างจากเลนส์ทรงกลมซึ่งมีความโค้งสม่ำเสมอ Asphere มีความโค้งที่แตกต่างกันไปตามพื้นผิว

Aspherics ใช้ประโยชน์จากฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ขั้นสูงเพื่อให้ได้รูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์ ด้วยการคำนวณความโค้งที่จุดต่างๆ อย่างรอบคอบ วิศวกรด้านการมองเห็นจึงสามารถปรับเลนส์ให้เหมาะสมสำหรับการใช้งานเฉพาะด้าน ลดการบิดเบือน และปรับปรุงคุณภาพของภาพโดยรวม
2. ประโยชน์ของการใช้แอสเฟียร์
ข้อดีของการนำเลนส์แอสเฟอริกมาใช้ในระบบออปติก นั้นมีมากมาย ประการแรกและสำคัญที่สุด เลนส์แอสเฟอริกช่วยแก้ไขความคลาดเคลื่อนทางแสงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดความคลาดเคลื่อนทรงกลม และทำให้ได้ ภาพที่คมชัดและแม่นยำยิ่งขึ้นซึ่งจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน
Aspherics ยังช่วยลดขนาดและน้ำหนักของระบบออพติคอล ทำให้มีประโยชน์อย่างยิ่งในอุปกรณ์ขนาดกะทัดรัด เช่น กล้องและสมาร์ทโฟน นอกจากนี้ เลนส์เหล่านี้ยังเพิ่มประสิทธิภาพในการรวบรวมแสง ส่งผลให้ภาพที่สว่างและสดใสยิ่งขึ้น
เลนส์แอสเฟียร์ยังอัดแน่นไปด้วยประสิทธิภาพสูงในขนาดที่เล็กลง ช่วยลดขนาดของระบบเลเซอร์และอุปกรณ์ถ่ายภาพ ลองนึกถึงเครื่องสแกนเลเซอร์แบบพกพาที่สามารถสร้างแผนที่อาคารทั้งหลังได้อย่างแม่นยำ หรือกล้องเอนโดสโคป ขนาดเล็ก ที่สามารถนำทางในพื้นที่แคบๆ ภายในร่างกายมนุษย์ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นไปได้ด้วยความมหัศจรรย์ของเลนส์แอสเฟียร์ที่มีขนาดกะทัดรัด วิทยาศาสตร์เบื้องหลังเลนส์แอสเฟียร์เปิดประตูสู่ความเป็นไปได้มากมายในหลากหลายสาขา ตั้งแต่การถ่ายภาพ ดาราศาสตร์ และการใช้งานเลเซอร์ไปจนถึง การถ่ายภาพ ทางการแพทย์
3. การใช้งาน Aspheres ในอุตสาหกรรมต่างๆ
3.1 การถ่ายภาพทางการแพทย์

เลนส์แอสเฟอริกมีการใช้งานในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย แสดงให้เห็นถึงความอเนกประสงค์ของมัน ในทางการแพทย์ เลนส์ชนิดนี้มีบทบาทสำคัญในกล้องเอนโดสโคปและอุปกรณ์ถ่ายภาพทางการแพทย์ช่วยให้แพทย์มองเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นสำหรับการวินิจฉัยโรค
3.2 กล้องโทรทรรศน์
นักดาราศาสตร์ได้ประโยชน์จากความแม่นยำของแอสเฟียร์ในกล้องโทรทรรศน์ ทำให้สามารถสังเกตการณ์ได้อย่างละเอียด นอกจากนี้ เลนส์ยังเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนากล้องประสิทธิภาพสูง เพื่อให้มั่นใจว่าช่างภาพมืออาชีพจะบันทึกช่วงเวลาต่างๆ ด้วยความคมชัดที่ไม่มีใครเทียบได้
3.3 การใช้งานเลเซอร์

เลนส์แอสเฟียร์สามารถโฟกัสลำแสงเลเซอร์ให้เป็นเส้นที่แม่นยำและบางเฉียบ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดด้วยเลเซอร์ เพื่อ สร้างสรรค์ลวดลายที่ซับซ้อน หรือการเชื่อมชิ้นส่วนขนาดเล็กจิ๋ว ลองจินตนาการถึงหุ่นยนต์ผ่าตัดที่ใช้เลเซอร์นำทางด้วยเลนส์แอสเฟียร์สำหรับขั้นตอนการผ่าตัดที่ละเอียดอ่อนและรุกรานน้อยที่สุด หรือเครื่องพิมพ์เลเซอร์ที่แกะสลักผลงานชิ้นเอกด้วยรายละเอียดที่น่าทึ่ง
ความอดทนของเส้นผ่านศูนย์กลาง: ± 0.01mm
ความอดทนความหนา: ± 0.01mm
ความอดทนทางยาวโฟกัส: ±% 1
ศูนย์กลาง: < 1 อาร์คนาที
ล้างรูรับแสง: > 90%
ความผิดปกติ PV: <0.15µ ม
คุณภาพพื้นผิว: ฮิต / ฮิตฮิต / ฮิต
เคลือบเออาร์: R <0.2% ต่อพื้นผิว @ 1030-1090nm
วัสดุ: ซิลิกาผสม, Suprasil 313, Corning 7980, Si, Ge, ZnS, ZnSe, Chalcogenides
การเคลือบผิว: ตามความต้องการ
ข้อมูลจำเพาะ 1: Wavelength Opto-Electronic เลนส์เลเซอร์แอสเฟอริก
| ส่วนจำนวน | ความยาวคลื่น (นาโนเมตร) | อีเอฟแอล (มม.) | Dia (มม.) | วัสดุ | ET (มม.) | CT (มม.) | BFL (มม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LFAS-35-40-ET5.43 *ใหม่* | 1075 | 40.0 | 35.0 | ซิลิกาผสม | 5.43 | 13.6 | 30.6 |
| LFAS-35-50-ET3.82 *ใหม่* | 1075 | 50.0 | 35.0 | ซิลิกาผสม | 3.82 | 10.2 | 42.2 |
| LFAS-1.5-100-ET4 | 1064 | 100.0 | 38.1 | ซิลิกาผสม | 4.00 | - | 95.2 |
| LFAS-1.5-125-ET4 | 1064 | 125.0 | 38.1 | ซิลิกาผสม | 4.00 | - | 120.7 |
| LFAS-1.5-150-ET4 | 1064 | 150.0 | 38.1 | ซิลิกาผสม | 4.00 | - | 146.0 |
| LFAS-1.5-200-ET4 | 1064 | 200.0 | 38.1 | ซิลิกาผสม | 4.00 | - | 196.4 |
| LSIA-25-12.5 | เคลือบผิว | 12.5 | 25.0 | ซิลิคอน | - | - | - |
| LSIA-25-25 | เคลือบผิว | 25.0 | 25.0 | ซิลิคอน | - | - | - |
| LSIA-25-50 | เคลือบผิว | 50.0 | 25.0 | ซิลิคอน | - | - | - |
| LZA-25.4-12.7 | เคลือบผิว | 12.7 | 25.4 | สังกะสี Selenide | - | - | - |
| LZA-25.4-25.4 | เคลือบผิว | 25.4 | 25.4 | สังกะสี Selenide | - | - | - |
| LZA-25.4-50.8 | เคลือบผิว | 50.8 | 25.4 | สังกะสี Selenide | - | - | - |
1 ตาราง: Wavelength Opto-Electronic เลนส์แอสเฟอริกแบบเลเซอร์

Wavelength Opto-Electronic เสนอ เลนส์แอสเฟอริกแก้วขึ้นรูป ในระยะโฟกัสต่างๆ เลนส์แอสเฟอริกคอนจูเกตแบบไม่จำกัดเหล่านี้สามารถใช้เพื่อปรับเทียบเลเซอร์ไดโอดหรือแหล่งกำเนิดจุดอื่นๆ ในฐานะที่เป็นคอลลิเมเตอร์เลเซอร์ไดโอด แอสเฟียร์ที่ขึ้นรูปเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างลำแสงโหมดเดี่ยวแบบคอลลิเมตที่มีข้อผิดพลาดหน้าคลื่นต่ำ
| หมายเลขสินค้า | อีเอฟแอล (มม.) | NA | OD (mm) | WD (มม.) | การออกแบบ WL (นาโนเมตร) | วัสดุ | เคลือบ AR *(-ก,-ข, -ค) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | ดี-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 ตาราง: Wavelength Opto-Electronic Aspheres แก้วหล่อ
แอสเฟียร์ที่ขึ้นรูปอย่างแม่นยำของเราจำลองมาจากแม่พิมพ์ที่มีอายุการใช้งานยาวนานเพื่อประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอสูง กระบวนการขึ้นรูปแบบแก้วแอสเฟียร์จำลองช่วยให้สร้างเลนส์ที่มีทั้งประสิทธิภาพสูงและคุ้มต้นทุนสูง
เลนส์แอสเฟียร์ที่ขึ้นรูปแต่ละชิ้นเคลือบ AR เพื่อลดแสงสะท้อนและเพิ่มประสิทธิภาพการส่งผ่าน การเคลือบ AR บรอดแบนด์หลายชั้นมีให้เลือกใช้ในช่วงความยาวคลื่นสามช่วง: “A” (400-700nm), “B” (650-1100nm) และ “C” (1050-1700nm)
- ชนหรือโฟกัสแสงเลเซอร์
- เหมาะสำหรับเลเซอร์ไดโอดและโมดูลไฟเบอร์
- High-NA เพื่อจับภาพแกนเร็ว LD เต็มรูปแบบ
- มีทางยาวโฟกัสที่หลากหลาย
3.4 เครื่องใช้ไฟฟ้า

แอสเฟียร์ ยังใช้ใน เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น กล้องโทรศัพท์ และ LiDAR สำหรับรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ. Wavelength Opto-Electronic ผลิตแอสเฟียร์ขึ้นรูปด้วยวัสดุแก้วหรือพลาสติก
| ข้อบ่งชี้จำเพาะ | ความแม่นยำ | ความแม่นยำสูง |
| เส้นผ่าศูนย์กลาง | 1-25mm | 1-20mm |
| Dia ความอดทน | ± 0.015mm | ± 0.005mm |
| ความอดทนความหนา | ± 0.03mm | ± 0.005mm |
| ความผิดปกติ (PV) | 1μm | 0.6μm |
| ความผิดปกติ (RMS) | 0.3μm | 0.08-0.15µ ม |
| ข้อผิดพลาดในการตั้งศูนย์ | 1 ' | |
| คุณภาพพื้นผิว | 40-20 | 20-10 |
| การเคลือบผิว | ปรับแต่งได้ | ปรับแต่งได้ |
4. กำลังมองหาซัพพลายเออร์ Aspheres ที่เชื่อถือได้อยู่ใช่ไหม
แม้ว่าเลนส์แอสเฟอริกจะให้ประโยชน์อันน่าทึ่ง แต่การออกแบบและการผลิตก็นำเสนอความท้าทายที่ไม่เหมือนใคร Wavelength Opto-Electronic มี กระบวนการผลิตที่มีความแม่นยำ จำเป็นเพื่อให้ได้รูปทรงที่ซับซ้อนตามที่ต้องการโดยการออกแบบแบบแอสเฟียริก สิ่งอำนวยความสะดวกที่ล้ำสมัยของเรา รวมถึงการกลึง CNC และการกลึงด้วยเพชร ได้อำนวยความสะดวกในการผลิตแอสเฟียร์คุณภาพสูง ซึ่งขับเคลื่อนนวัตกรรมในอุตสาหกรรมออพติคัล
| ความอดทน | Standard | ความแม่นยำ | ความแม่นยำสูง |
| วัสดุ | แก้ว: BK7, ซิลิกาผสม, ฟลูออไรด์ | ||
| คริสตัล: ZnSe, ZnS, Ge, GaAs, CaF2, BaF2, MgF2, Si, Chalcogenide | |||
| โลหะ: Cu, Al | |||
| พลาสติก: PMMA, อะคริลิค | |||
| เส้นผ่าศูนย์กลาง พิสัย | ต่ำสุด: 10 มม. สูงสุด: 200 mm | ||
| เส้นผ่าศูนย์กลาง ความอดทน | ± 0.1mm | ± 0.025mm | ± 0.01mm |
| ความหนาของศูนย์ ความอดทน | ± 0.1mm | ± 0.05mm | ± 0.01mm |
| ลดลง ความอดทน | ± 0.05mm | ± 0.025mm | ± 0.01mm |
| Max Sag วัดได้ | สูงสุด 25 มม | สูงสุด 25 มม | สูงสุด 25 มม |
| ความผิดปกติของทรงกลม (PV) | 3μm | 1μm | <0.06µ ม |
| ความอดทนรัศมี | ±% 0.3 | ±% 0.1 | 0.01% |
| อยู่ตรงกลาง | 3อาร์คมิน | 1อาร์คมิน | 0.5อาร์คมิน |
| ความหยาบผิว RMS | 20 A° | 5 A° | 2.5 A° |
| คุณภาพพื้นผิว | 80-50 | 40-20 | 10-5 |
