logo

K9 BK7 Thiết kế ống kính quang học góc phải hình chữ nhật

Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm
Nơi xuất xứ: Trung Quốc
Tên thương hiệu: Advance
Chứng nhận: ROHS\Reach
Số mô hình: theo yêu cầu
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1
Giá: $0.2~$100
Điều khoản thanh toán: T/T&L/C
Khả năng cung cấp: 1000k/tháng
Chi tiết sản phẩm
Làm nổi bật:

Thiết kế ống kính quang học góc phải

,

Thiết kế ống kính quang học hình chữ nhật

,

lăng kính hình chữ nhật bên phải BK7

Material: K9 BK7 / Kính quang học
Customized Support: OEM, ODM
Size: Hình chữ nhật do khách hàng thực hiện
Dimension Tolerance: +/- 0,01mm
Application Area: Thiết kế ống kính quang học góc phải
Angle Tolerance: 3"~2'
Shape: hình chữ nhật
Focal Length Tolerance: +/- 1%
Mô tả sản phẩm
K9 BK7 Thiết kế ống kính quang học góc phải hình chữ nhật
Trong các thiết bị laser chuyên dụng và hệ thống quan sát quét đường công nghiệp, việc định tuyến các đường quang qua các đường bao không gian chật hẹp, không vuông góc đòi hỏi phải có các biên dạng hình học được nhắm mục tiêu. Của chúng tôiK9 BK7 Thiết kế ống kính quang học góc phải hình chữ nhậtdịch vụ giải quyết trực tiếp yêu cầu cơ học quang học này. Bằng cách sử dụng thủy tinh borosilicate có độ đồng nhất cao (K9 / BK7), chúng tôi thiết kế một chuyên ngànhGóc vuông hình chữ nhậthình học cung cấp độ lệch chùm tia 90° hoặc 180° nhất quán. Không giống như lăng kính vuông tiêu chuẩn, khẩu độ hình chữ nhật kéo dài được tùy chỉnh tối ưu hóa để phù hợp với laze tấm tuyến tính, biên dạng chùm biến dạng và mảng cảm biến định dạng rộng, giảm thiểu trọng lượng lớn quá mức và giảm chi phí tích hợp hệ thống.
Mục tiêu hàng đầu trong bất kỳK9 BK7 Hình chữ nhật góc vuôngcấu hình cấu trúc đảm bảo độ trung thực góc tuyệt đối trên toàn bộ khuôn mặt thon dài. Nêm vi mô nhỏ hoặc xoắn vật lý dọc theo chiều dài củahình chữ nhậtkhối thủy tinh có thể gây ra quang sai mặt sóng và biến dạng đăng ký pixel nghiêm trọng trên cảm biến quét đường. Để loại bỏ sự biến dạng này, chúng tôiThiết kế ống kính quang họcgiao thức thực thi các biện pháp kiểm soát đo góc một điểm nghiêm ngặt trong quá trình sản xuất. Kết hợp với lớp phủ chống phản xạ băng thông rộng (BBAR) nhiều lớp trên khẩu độ vào và ra, những lăng kính này mang lại hiệu suất truyền lên tới 99,5%, khiến chúng trở thành lựa chọn tuyệt vời cho các thiết bị hình ảnh y tế, máy đo khoảng cách phòng thủ và đường kiểm tra tự động tại nhà máy.
Thông số kỹ thuật
Ma trận kỹ thuật bên dưới phác thảo các ngưỡng sản xuất tiêu chuẩn và khả năng dung sai vi mô của chúng tôi đối với cấu hình góc vuông hình chữ nhật.
Thông số kỹ thuật Phạm vi/Khả năng kỹ thuật tiêu chuẩn Giới hạn cấp độ đo lường cao cấp
Khung sản phẩm K9 BK7 Thiết kế ống kính quang học góc phải hình chữ nhật K9 BK7 Thiết kế ống kính quang học góc phải hình chữ nhật
Tùy chọn lớp nền CDGM K9 (Hạng A) / Schott N-BK7 Độ đồng nhất cao cấp H4 (Schott)
Hồ sơ chiều Chiều rộng: 2mm đến 80mm; Chiều dài lên tới 300mm Quang học vi mô tùy chỉnh xuống tới 1,0mm
Dung sai kích thước ±0,05 mm (Gia công chính xác tiêu chuẩn) Lên đến ±0,01 mm (Cấp căn chỉnh quang học vi mô)
Độ chính xác góc (α) Lỗi góc 1 phút cung 5 cung giây (cấp giao thoa kế ưu tú)
Độ phẳng bề mặt (ΔW) λ/4 @ 632,8 nm trên khẩu độ rõ ràng λ/10 @ 632,8 nm (Cấp độ laze)
Bề mặt hoàn thiện (MIL-Spec) Tuân thủ 40/20 Scratch-Dig 10/5 Scratch-Dig (Tuân thủ laser công suất cao)
Chỉ số khúc xạ (nd) 1,5168 @ 587,6nm Pycnometer đã xác minh tính đồng nhất của lô
Số Abbe (νd) 64,17 (Chỉ số phân tán màu thấp) Kết hợp tính nhất quán hàng loạt nghiêm ngặt
Lớp phủ sẵn có Phim Al-Ag-Au / BBAR không tráng phủ / kim loại Lớp phủ chữ V có ngưỡng sát thương cao
tham số Đặc điểm kỹ thuật
Nguyên vật liệu BK7 hoặc thủy tinh quang học khác, thạch anh, sapphire, Ge, Si, ZnSe, CaF2, v.v.
Chiều dài 3 ~ 100mm
Chiều rộng 3 ~ 100mm
Chiều cao 3 ~ 100mm
Dung sai chiều dài +/- 0,01mm
Dung sai chiều rộng +/- 0,01mm
Dung sai chiều cao +/- 0,01mm
Dung sai góc 3"~2'
sự bất thường ΔN=0,1~0,5
Độ chính xác bề mặt N=1~3
Chất lượng bề mặt 5/10~60/40
Lớp phủ Theo yêu cầu
Khu vực ứng dụng Hình ảnh, Ánh sáng, Laser, v.v.
Ưu điểm chính
Chỉ định mộtK9 BK7 Hình chữ nhật góc vuôngcấu trúc mang lại lợi thế về mặt vật lý và chức năng mang tính quyết định so với các lăng kính lập phương cổ điển trong các chuỗi quang học đa trục:
  • Cấu hình quét dòng được tối ưu hóa:Kéo dàihình chữ nhậtkhẩu độ rõ ràng ánh xạ hoàn hảo tới các ứng dụng camera CCD/CMOS tuyến tính và tấm laze, giảm thể tích kính không cần thiết và làm nhẹ tổng khối lượng tải trọng của đầu cảm biến di động.
  • Khả năng phản xạ nội toàn phần (TIR):Khi ánh sáng chiếu vuông góc vào mặt chân không được đánh bóng, nó sẽ chạm vào cạnh huyền trong ở góc 45°. Bởi vì điều này vượt quá góc tới hạn choBK7(≈41,2°), lăng kính đạt được Phản xạ bên trong toàn phần hiệu quả mà không cần lớp phủ kim loại phản chiếu đắt tiền.
  • Lắp đặt quang cơ được sắp xếp hợp lý:Bố cục phẳng, vuông góc củaGóc phảicác mặt cung cấp các mặt phẳng chuẩn có độ ổn định cao để lắp tham chiếu, giúp giảm đáng kể nguy cơ lệch căn chỉnh cấu trúc khi bị sốc hoặc rung cơ học đột ngột.
Các trường tích hợp hệ thống chính
  • Máy quét dây chuyền công nghiệp Tầm nhìn:Được sử dụng như một cụm gương quay có cấu hình thấp để định tuyến các cấu hình chiếu sáng bằng đèn nền hoặc laser tuyến tính vào mạng phân loại băng tải tốc độ cao.
  • Máy đo khoảng cách bằng laser & Máy đo khoảng cách:Hoạt động như một khối uốn chùm tia 90° có độ chính xác cao bên trong các công cụ cầm tay và cụm máy đo khoảng cách laser cấp độ.
  • Chiếu Bargraphic & Quét quang học:Được tích hợp vào máy quét mã vạch hậu cần và máy chiếu laser thương mại để quét một khu vực nằm ngang rộng bằng cách sử dụng vỏ bọc cơ học tối thiểu.
  • Mảng hiệu chuẩn quang phổ:Phong tụcThiết kế ống kính quang họccác khối được sử dụng để gấp các đường quang bên trong, thu nhỏ dấu vết vật lý của máy đo quang phổ trong phòng thí nghiệm.
Câu hỏi thường gặp
Câu hỏi 1: Điều gì khiến kính K9 hoặc BK7 trở thành chuẩn mực toàn cầu cho các thành phần thấu kính quang học góc vuông hình chữ nhật?
MỘT: K9 / BK7(Thủy tinh Borosilicate Crown) là tinh thể quang học được sử dụng rộng rãi nhất cho các ứng dụng có thể nhìn thấy ở vùng cận hồng ngoại (350 nm - 2,0 μm) do thành phần hóa học đồng nhất của nó. Nó có số lượng bọt khí và tạp chất cực thấp, khả năng truyền bên trong siêu việt (>99,2% mỗi cm ở 550 nm) và độ bền cơ học tuyệt vời trước các lực làm sạch và lắp đặt hàng ngày. Từ mộtThiết kế ống kính quang họcVề mặt quan điểm, chỉ số khúc xạ có thể dự đoán cao và tốc độ giãn nở nhiệt thấp khiến nó trở thành sự lựa chọn đáng tin cậy cho sản xuất và thương mại có độ chính xác cao, quy mô lớn.
Câu hỏi 2: Định dạng Hình chữ nhật ảnh hưởng như thế nào đến ứng suất bên trong của lăng kính Góc vuông trong quá trình sản xuất?
MỘT:Đánh bóng một phần kéo dàihình chữ nhậtkhối tạo ra áp lực đánh bóng không đối xứng có thể dẫn đến hiện tượng cuộn mép hoặc "cầu vồng" trên trục dài của kính. Để chống lại áp lực vật liệu này, cơ sở của chúng tôi sử dụng máy mài sân hai mặt chuyên dụng và thiết lập giám sát liên tục. Điều này cho phép chúng tôi duy trì độ phẳng bề mặt đặc biệt (≤ λ/4) và giữ sai số kim tự tháp góc dưới 15 giây cung dọc theo toàn bộ cạnh mở rộng củaGóc phảilăng kính, đảm bảo truyền đồng đều trên toàn bộ biên dạng chùm tia tuyến tính.
Câu hỏi 3: Những lăng kính góc vuông này có thể được cấu hình để hoạt động như một vật phản xạ ngược (quay 180 độ) không?
MỘT:Vâng, hoàn toàn. Mặc dù được sử dụng phổ biến nhất để xoay ánh sáng 90° bằng cách đi qua mặt chân, nhưng thay vào đó, bạn có thể đưa chùm tia vuông góc vào mặt cạnh huyền. Ánh sáng sẽ chiếu vào cả hai mặt chân bên trong thông qua phản xạ nội toàn phần và xuất hiện song song với vectơ đầu vào ban đầu, thực hiện xoay 180° chính xác. Hành vi sử dụng kép linh hoạt này được các kỹ sư hệ thống đánh giá cao khi muốn chế tạo các bộ phản xạ laser mạnh mẽ hoặc các đường trễ giao thoa kế tùy chỉnh có dấu chân rõ ràng, ổn định.
Câu hỏi 4: Nên sử dụng lớp phủ nào để tối đa hóa tuổi thọ và hiệu quả của lăng kính?
MỘT:Lớp phủ tối ưu phụ thuộc hoàn toàn vào cách bố trí đường dẫn ánh sáng của bạn. Nếu bạnThiết kế ống kính quang họcdựa vào Phản xạ bên trong toàn phần (TIR), cạnh huyền bên trong có thể vẫn không được phủ, nhưng chúng tôi thực sự khuyên bạn nên áp dụng lớp phủ Chống phản xạ băng thông rộng (BBAR) cho các mặt chân vào và ra để giảm tổn thất phản xạ một bề mặt từ 4% xuống dưới 0,5%. Tuy nhiên, nếu đường ánh sáng của bạn chạm vào cạnh huyền trong ở góc nông hơn 41,2°, TIR sẽ thất bại. Trong các thiết lập đó, chúng tôi đặt một màng bạc (Ag) hoặc nhôm tăng cường được bảo vệ có độ phản chiếu cao lên cạnh huyền phía sau bên ngoài để đảm bảo độ phản xạ 90° đồng đều trên dải sóng mục tiêu.
có liên quan các sản phẩm
Liên hệ với các chuyên gia của chúng tôi và có được một tư vấn miễn phí!

Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp "Chất lượng cao" & "Dịch vụ tốt" & "Giao hàng nhanh" để giúp khách hàng của chúng tôi tăng thêm lợi nhuận.