双胶合消色差透镜

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双胶合消色差透镜相关的厂商

  • 福州光华光电公司位于福建福州。公司的工程师和骨干员工都有至少10年以上的精密光学元件生产,镀膜经验;产品涉及平面,球面,晶体等。主要产品:完整的各种波片生产供应能力,包括消色差,双波长等特殊品类;PBS分光镜,各种棱镜:屋脊,道威,直角,斜方棱镜等,特殊棱镜最小规格可以到0.6mm.透镜类:各种规格的C-Lens具备稳定批量生产能力;可提供各种球面透镜:平凹,平凸,双凹,双凸,弯月,消色差透镜等。例如用于高功率激光器件的平凸透镜稳定供货给国外厂商。晶体类:YVO4,LiNbO3,YAG等晶体
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  • 青岛徕奥光电技术有限公司位于青岛高新区,专注于光学加工(平面、球面)和光学镀膜,为客户提供各类高精度定制光学元件和镀膜服务。主要产品:光学平面加工:平片,窗口片,棱镜,反射镜,分光镜,滤光片,锥体,六面体光学球面加工:透镜,平凸,平凹,双凸,双凹,弯月,胶合,三胶合,柱面镜,球透镜光学镀膜:增透膜,反射膜,分光膜,偏振膜,消偏振膜,滤光片,介质膜,金属膜光学镜头:工业相机用线扫描镜头
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  • 长春吉祥光电仪器有限公司(其前身为长春市科兴光学仪器厂,成立于 1995年)位于有中国光学城美誉的长春市高新技术产业开发区,占地面积三千平方米,拥有2600平方米的现代化标准厂房,是以专业加工光学玻璃、石英、CaF2等晶体材料零件为主的生产型企业。   公司自成立以来,始终坚持以科技创新与制度创新并重,以人才为基础,以诚信与质量为根本的经营理念,厚积薄发,形成了厚重的技术储备和强有力的技术支持。使公司不断壮大并朝着健康可持续方向发展,现已发展成集光学设计、光学冷加工、光学元件销售为一体的现代化光学企业。   我公司能加工直径3.0——200mm柱面、平面、高精度棱镜、球面、透镜、CaF2透镜、反射镜、胶合镜、窗口、平行平晶、复曲面、码盘、玻璃打孔件(¢1mm以上)、直径0.9MM 以上的玻璃球、玻璃棒等多种类型的精密光学元件, 并且可以对您现有或需要的光学系统或元件进行设计和生产。   我公司拥有专业的技术人员和从事光学冷加工多年的优秀技师,技术精湛,经验丰富,生产设备先进,检测仪器齐全,能够满足您对产品质量的苛刻要求!  我公司的产品出厂时有严格的检验制度,产品质量能够满足国内外用户最严格的检测,以最好的质量,最短的工期,最合理的价格受到客户的广泛信赖和支持,部分产品已远销欧美等发达国家。   我公司倾力追求"客户订购时舒心,加工时安心,使用时放心,用后开心" 的四心理念。  真诚的希望能和国内外同行交流、合作,在公平互利的基础上携手创造辉煌未来!
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双胶合消色差透镜相关的仪器

  • 消色差透镜 400-628-5299
    消色差透镜一般由两种不同折射率的透镜组成,通过该透镜光线的球差、慧差和色差等近轴像差都能得到较好的校正,一般分为正胶合,负胶合透镜及双分离透镜,大多数都需要订货。欢迎来电垂询。A. 正胶合消色差透镜(Positive Achromatic Lenses) 命名规则:OLPA直径-焦距OLPA系列,正胶合消色差透镜选型表 单位(mm):型号名称直径(&phi )焦距(f)厚度1(TC1)厚度2(TC2)背焦fbOLPA25.4-050正胶合消色差透镜25.4507.8244.5OLPA25.4-060正胶合消色差透镜25.4607255.5OLPA25.4-080正胶合消色差透镜25.4805.5276.4OLPA25.4-100正胶合消色差透镜25.41004.5297OLPA25.4-120正胶合消色差透镜25.41204.22117.1 示意图:B. 负胶合消色差透镜(Negative Achromatic Lenses) 命名规则:OLNA直径-焦距OLNA系列,负胶合消色差透镜选型表 单位(mm):型号名称直径(&phi )焦距(f)厚度1(TC1)厚度2(TC2)背焦fbOLNA25.4-050负胶合消色差透镜25.4-5034.2-53.3示意图:
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  • 平凸透镜 400-628-5299
    透镜(Lens): 透镜主要是进行光的汇聚或者发散用的光学元件,主要分为:凸透镜、凹透镜、消色差透镜、非球面透镜等。关于平凸/凹透镜和双凸/凹透镜的选择: 球面平凸/ 凹透镜被用于无限远共轭时,具有较小的球差。所以,当需要把平行光汇聚,或者把点光源变成平行光时,选择球面平凸/ 凹透镜较好。在用于有限远共轭时,双凸/ 凹透镜具有较小的球差,当需要汇聚点光源发出来的光或者光学系统图像传递时,选择双凸/ 凹透镜为佳。凸透镜: 根据形状分为:平凸和双凸,根据材料分为K9 玻璃( 或BK7) 与石英;K9玻璃,平凸透镜相关参数: 材料:K9光学玻璃 直径误差:+0.0/-0.1mm 中心厚度误差:±0.2mm 焦距误差(EFL): ±2% 镀膜:无选型表: OLB系列,K9平凸透镜型号尺寸及参数(mm) 型号尺寸及参数(mm) OLB12.7-25.4 ?2.7,f25.4 OLB25-1000 ?5,f1000 OLB12.7-38.1 ?2.7,f38.1 OLB25.4-050 ?5.4,f50 OLB20-050 ?0,f50 OLB25.4-075 ?5.4,f75 OLB25-050 ?5,f50 OLB25.4-100 ?5.4,f100 OLB25-080 ?5,f80 OLB25.4-150 ?5.4,f150 OLB25-100 ?5,f100 OLB38.1-075 ?8.1,f75 OLB25-125 ?5,f125 OLB50-100 ?0,f100 OLB25-200 ?5,f200 OLB50-160 ?0,f160 OLB25-250 ?5,f250 OLB50-250 ?0,f250 OLB25-300 ?5,f300 OLB50-500 ?0,f500 OLB25-400 ?5,f400 OLB50.8-100 ?0.8,f100 OLB25-500 ?5,f500 OLB50.8-400 ?0.8,f400 注:还有不同尺寸、焦距的同类产品,选购时请咨询我们。石英,平凸透镜相关参数: 材料:紫外熔融石英 直径误差:+0.0/-0.1mm 中心厚度误差:±0.2mm 焦距误差(EFL): ±2% 镀膜:无OLB系列选型表: 注:还有不同尺寸、焦距的同类产品,选购时请咨询我们。
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  • 近红外消色差双胶合透镜对, MAP051919-B光学仪器特性增透膜波长为400 - 700 nm或650 - 1050 nm图像中继、NA转换或图像放大的理想选择不同的放大率,用于成像和数值孔径的匹配清晰标识的焦距,便于快速辨别兼容Thorlabs的SM05或SM1螺纹组件Thorlabs的匹配消色差透镜对结合了我们的两个未安装的消色差双胶合透镜,用于图像中继系统、NA转换或图像放大。我们的消色差双胶合透镜设计用于无限共轭比,但成对使用时非常适合有限共轭应用。在有限共轭应用中,物和像到透镜对的距离都是有限的。这些透镜对安装在SM05(0.535"-40)或SM1(1.035"-40)螺纹外壳中,它们的外径分别为Ø 0.7英寸和Ø 1.2英寸。外壳上刻有产品型号、焦距和放大率等信息,便于快速识别。由于透镜已经预先安装,所以使用时不需要夹持光学元件,这样就使这些消色差透镜极其适合集成到OEM应用当中。要达到指定放大率,请在安装时将外壳具有较短焦距透镜的一端靠近物体;若要缩小成像,则将透镜对反向放置。若透镜对的焦距相同,则无论朝向如何放大率均为1:1。
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双胶合消色差透镜相关的资讯

  • 用于X射线的消色差透镜问世 有助微芯片等研发
    瑞士保罗谢勒研究所(PSI)的科学家开发了一种突破性的X射线消色差透镜。这使得X射线束即使具有不同的波长也可以准确地聚焦在一个点上。根据14日发表在《自然通讯》上的论文,新透镜将使利用X射线研究纳米结构变得更加容易,特别有利于微芯片、电池和材料科学等领域的研发工作。要想在摄影和光学显微镜中产生清晰的图像,消色差透镜必不可少。它们可以确保不同颜色,即不同波长的光,能够清晰聚焦,从而消除模糊现象。直到现在才开发出一种用于X射线的消色差透镜,这一事实乍一看可能令人惊讶,毕竟可见光消色差透镜已经存在了200多年。它们通常由两种不同的材料组成。光线穿透第一种材料,分裂成光谱颜色,就像穿过传统的玻璃棱镜一样。然后,它通过第二种材料来逆转这种效果。在物理学中,分离不同波长的过程称为“色散”。然而,PSIX射线纳米科学与技术实验室X射线光学与应用研究组负责人、物理学家克里斯蒂安大卫解释说:“这种适用于可见光范围的基本原理并不适用于X射线范围。”对于X射线来说,没有哪两种材料的光学性质在很大的波长范围内有足够的差异,从而使一种材料可以抵消另一种材料的影响。换句话说,X射线范围内材料的色散太相似了。此次,科学家没有在两种材料的组合中寻找答案,而是将两种不同的光学原理联系在一起。这项新研究的主要作者亚当库贝克说:“诀窍是意识到我们可以在衍射镜前面放置第二个折射镜。”PSI用已有的纳米光刻技术来制造衍射镜,并用微米级的3D打印制造出折射结构,成功开发出用于X射线的消色差透镜,解决了上述问题。为了表征他们的消色差X射线透镜,科学家们在瑞士同步辐射光源使用了一条X射线光束线,还使用光刻技术来描述X射线光束,从而描述消色差透镜。这使得科学家们能够精确地探测到不同波长的X射线焦点的位置。
  • 瑞士科学家开发X 射线消色差透镜 将很快实现X 射线显微镜商业应用
    仪器信息网讯 近日,瑞士保罗谢尔研究所(Paul Scherrer Institute,简称PSI) 的科学家开发了一种X射线显微镜的突破性光学元件——X 射线消色差透镜。这使得 X 射线束即使具有不同的波长也可以准确地聚焦在一个点上。对应成果于3月14日发表在科学杂志Nature Communications上,成果表示,新型X射线镜头将使使用 X 射线研究纳米结构变得更加容易;这种类型的X射线消色差仪将克服衍射光学和折射光学的色差限制,并为宽带X射线管光源在光谱学和显微镜中的新应用铺平道路。DOI: 10.1038/s41467-022-28902-8用于在微纳米尺度上无损研究物质内部结构和元素组成的X射线技术需要高性能的X射线光学系统。为此,在过去的十年中,人们开发了各种类型的反射、折射和衍射光学元件。衍射和折射光学元件已成为大多数高分辨率X射线显微镜的组成部分。然而,始终遭受固有色差的影响。到目前为止,这限制了它们在窄带辐射中的使用,从本质上说,这类高分辨率X射线显微镜仅限于高亮度同步辐射源。与可见光光学类似,解决色差的一种方法是将具有不同色散功率的聚焦光学和散焦光学结合起来。在这次新成果中,PSI科学实现了X射线消色差仪的首次成功实验,该消色差仪由电子束光刻和镀镍制作的聚焦衍射菲涅耳波带片(FZP)和3D打印双光子聚合制作的散焦折射透镜(RL)组成。利用扫描透射X射线显微镜(STXM)和光学显微镜,科学家演示了在宽能量范围内的亚微米消色差聚焦,而无需任何焦距调整。这种类型的X射线消色差仪将克服衍射光学和折射光学的色差限制,并为宽带X射线管光源在光谱学和显微镜中的新应用铺平道路。消色差镜头对于在摄影和光学显微镜中产生清晰的图像至关重要。它们确保不同颜色(即不同波长的光)具有共同的焦点。然而,迄今为止,X 射线还没有消色差透镜,因此只有单色 X 射线才能实现高分辨率 X 射线显微镜。在实践中,这意味着必须从 X 射线光束光谱中滤除所有其他波长,因此只能有效使用一小部分光,从而导致相对低效的图像捕获过程。由 3D 打印机创建的微结构:由 PSI 科学家开发的创新折射结构与衍射元件相结合,形成一个消色差 X 射线镜头,约一毫米长(或高,如图所示)。打开它的末端,就像一个微型火箭。它是由 3D 打印机使用特殊类型的聚合物创建的。该结构的图像由扫描电子显微镜拍摄。图片来源:Paul Scherrer Institute/Umut SanliPSI 科学家团队已通过成功开发用于 X 射线的消色差 X 射线透镜解决了以上问题。由于 X 射线可以揭示比可见光小得多的结构,创新的镜头将特别有利于微芯片、电池和材料科学等领域的研发工作。比可见光消色差更加复杂对于可见光,消色差透镜的应用已经超过200多年。但对于X 射线的消色差透镜直到现在才被开发出来,这一事实乍一看似乎令人惊讶。可见光的消色差透镜是由一对不同的材料组成,当可见光穿透第一种材料时,分散成不同光谱颜色(就像穿过传统的玻璃棱镜时一样),然后这些光谱再通过第二种材料时就会逆转这种分散效果,聚焦在一个点上。(在物理学中,分散不同波长的过程称为“色散”)消色差聚焦原理:散焦折射透镜(RL)的色度作为聚焦菲涅耳波带片(FZP)色度特性的校正器。b扫描电子显微镜(SEM)显示了通过电子束光刻和镍电镀制作的镍FZP,用于对比测量。c由四个堆叠抛物面组成的RL的SEM图像,使用双光子聚合光刻技术进行3D打印。d使用消色差作为聚焦光学元件的扫描透射X射线显微镜(STXM)和光学成像实验装置的草图。PSI 的X 射线纳米科学与技术实验室 X 射线光学与应用研究组负责人、物理学家 Christian David 解释说:“这种适用于可见光范围的基本原理在 X 射线范围内不再起作用。对于 X 射线,没有任何两种材料的光学特性能够在很宽的波长范围内足以抵消另一种材料的影响。换句话说,材料在 X 射线范围内的色散是太相似了。”两个原理而不是两种材料因此,科学家们没有将寻找答案放在在两种材料的组合中,而是探索将两种不同的光学原理联系在一起。“诀窍是要意识到我们可以在衍射透镜前面放置第二个折射透镜,”新研究的主要作者Adam Kubec说。Kubec 目前是 Christian David 小组的研究员,现在为 XRnanotech 工作,XRnanotech 是 PSI 在 X 射线光学研究过程中的一个衍生公司。“多年来,PSI 一直是 X 射线镜片生产的世界领导者,”David 说,“我们为全球同步加速器光源的 X 射线显微镜提供专门的透镜,称为菲涅耳波带片。” David 的研究小组使用已建立的纳米光刻方法来生产衍射透镜。然而,对于消色差透镜中的第二个元素——折射结构——需要一种新方法,这种方法最近才得以实现:微米级的 3D 打印。这最终使 Kubec 能够制作出一种类似于微型火箭的形状。使用消色差仪演示在不同能量下的 STXM 成像。a)使用消色差获得的图b 中所示的Siemens star样品的 STXM 图像,表明在最佳能量约 6.4 keV 的附近,消色差范围 1 keV。b) Siemens star 测试样品的 SEM 图像,外圈和内圈的径向线和间距 (L/S) 的宽度分别为 400 nm 和 200 nm,见红色箭头。c) STXM 的比较结果是使用消色差 (上) 和传统 FZP (下) 获得的能量范围为 6.0 keV 至 6.4 keV。虽然 FZP 图像的对比度随能量快速变化,但使用消色差获得的图像质量变化很小。潜在的商业应用新开发的镜头使得X射线显微镜实现了从研究应用到商业应用(例如工业)的飞跃。“同步加速器源产生如此高强度的 X 射线,以至于可以滤除除单个波长以外的所有波长,同时仍保留足够的光来产生图像,”Kubec 解释说。然而,同步加速器是大型研究设施。迄今为止,在工业界工作的研发人员被分配了固定的光束时间,在研究机构的同步加速器上进行实验,包括 PSI 的瑞士同步辐射光源 SLS。这种光束时间极其有限、昂贵,且需要长期规划。“行业希望在他们的研发过程中拥有更快的响应循环,”Kubec 说,“我们的消色差 X 射线镜头将在这方面提供巨大帮助:它将使工业公司可以在自己的实验室内操作紧凑型 X 射线显微镜。”PSI 计划与 XRnanotech 一起将这种新型镜头推向市场。Kubec 表示,他们已经与专门在实验室规模上建造 X 射线显微镜设施的公司建立了适当的联系。作为元件安装在瑞士同步辐射光源SLS上进行测试为了测试他们的消色差仪的性能,科学家们在将其作为聚焦光学元件安装在瑞士同步辐射光源SLS的cSAXS光束线上。其中一种方法是非常先进的 X 射线显微镜技术,称为 ptychography。“这种技术通常用于检测未知样本,”该研究的第二作者、Christine David 研究小组的物理学家、X 射线成像专家 Marie-Christine Zdora 说,“另一方面,我们使用 ptychography 来表征 X 射线束,从而表征我们的消色差透镜。” 这使科学家能够精确检测不同波长的 X 射线焦点的位置。他们还使用一种方法对新镜头进行了测试,该方法使样品以小光栅步长穿过 X 射线束的焦点。当改变 X 射线束的波长时,使用传统 X 射线镜头产生的图像会变得非常模糊。但是,在使用新的消色差镜头时不会发生这种情况。“当我们最终在广泛的波长范围内获得测试样品的清晰图像时,我们知道我们的镜头正在发挥作用,” Zdora高兴地说道。David 补充说:“我们能够在 PSI 开发这种消色差 X 射线镜头,并且很快将与 XRnanotech 一起将其推向市场,这一事实表明,我们在这里所做的这类研究将在很短的时间内实现实际应用。”
  • Nature Communications | 用于X射线的消色差透镜问世
    要想在摄影和光学显微镜中产生清晰的图像,消色差透镜必不可少。它们可以确保不同颜色,即不同波长的光,能够清晰聚焦,从而消除模糊现象。直到现在才开发出一种用于X射线的消色差透镜,这一事实乍一看可能令人惊讶,毕竟可见光消色差透镜已经存在了200多年。它们通常由两种不同的材料组成。光线穿透第一种材料,分裂成光谱颜色,就像穿过传统的玻璃棱镜一样。然后,它通过第二种材料来逆转这种效果。在物理学中,分离不同波长的过程称为“色散”。然而,瑞士保罗谢勒研究所(PSI)X射线纳米科学与技术实验室X射线光学与应用研究组负责人、物理学家克里斯蒂安大卫解释说:“这种适用于可见光范围的基本原理并不适用于X射线范围。”对于X射线来说,没有哪两种材料的光学性质在很大的波长范围内有足够的差异,从而使一种材料可以抵消另一种材料的影响。换句话说,X射线范围内材料的色散太相似了。此次,科学家没有在两种材料的组合中寻找答案,而是将两种不同的光学原理联系在一起。这项新研究的主要作者亚当库贝克说:“诀窍是意识到我们可以在衍射镜前面放置第二个折射镜。”PSI用已有的纳米光刻技术来制造衍射镜,并用微米级的3D打印制造出折射结构,成功开发出用于X射线的消色差透镜,解决了上述问题。X射线消色差仪的概念和试验装置为了表征他们的消色差X射线透镜,科学家们在瑞士同步辐射光源使用了一条X射线光束线,还使用光刻技术来描述X射线光束,从而描述消色差透镜。这使得科学家们能够精确地探测到不同波长的X射线焦点的位置。他们还使用一种方法对新透镜进行了测试,这种方法将样品以小光栅步移过X射线束的焦点。当X射线束的波长改变时,用传统X射线透镜产生的图像变得非常模糊。然而,当使用新的消色差透镜时,这种情况就不会发生。使用消色差仪演示不同能量的STXM成像X射线束轮廓的演变,其能量用X射线照相术测量消色差透镜和单个FZP(能量范围从5.6keV到6.8keV)多色X射线聚焦模拟该研究成果已发表在近期的《自然通讯》上。文献链接:https://www.nature.com/articles/s41467-022-28902-8DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-022-28902-8

双胶合消色差透镜相关的方案

双胶合消色差透镜相关的资料

双胶合消色差透镜相关的试剂

双胶合消色差透镜相关的论坛

  • 复消色差物镜介绍

    复消色差物镜现在国内好像还没有哪个厂家能做出来,都是进口的物镜镜头了, 复消色差物镜(Apochromatic objective): 复消色差物镜的结构复杂,透镜采用了特种玻璃或萤石等材料制作而成,物镜的外壳上标有“Apo” 字样 ,这种物镜不仅能校正红绿蓝三色光的色差,同时能校正红,蓝二色光的球差。由于对各种像差的校正极为完善,比相应倍率的消色差物镜有更大的数值孔径,这样不仅分辨率高,像质量优而且也有更高的有效放大率。因此,复消色差物镜的性能很高,适用于高级研究镜检和显微照相。完善的复消色差物镜最早由卡尔蔡司制造。 http://www.microimage.com.cn/wiki/uploads/201008/1280831680khWpPawf_s.jpgNikon Apo 物镜关于复消色差的误区:复消色差物镜不是万能的适用所有场合的物镜。它的特点是数值孔径大,色差消除完善,但其荧光透过率会不如有些荧光专用物镜。如果你最关心的是荧光透过率,则需要选择专用荧光物镜。另外,较高的数值孔径意味着景深的缩小,因此在观察较厚样本的时候也有一定的局限性。

  • 【求助】傅立叶变换透镜

    请问有谁知道除了大恒光电,谁家还做傅立叶变换透镜么?要求消色差,双分离。有知道的请告知,谢谢。

  • 【资料】物镜传````````````

    【资料】物镜传````````````

    目镜的作用是把物镜放大的实像(中间像)再放大一遍,并把物像映入观察者的眼中,实质上目镜就是一个放大镜。已知显微镜的分辨率能力是由物镜的数值孔径所决定的,而目镜只是起放大作用。因此,对于物镜不能分辨出的结构,目镜放的再大,也仍然不能分辨出。目镜的结构比物镜简单的多,一般由2-5片透镜分2组或3组构成,上面的一块透镜叫“接目镜”,下面的叫“场镜”。在目镜筒内,目镜的物方焦点平面处装了一个金属的光阑叫“视场光阑”,它的作用是限定有效的范围,而除区周围不清楚的象, 物镜放大后的中间像 落在视场光阑平面处,所以目镜中的指示标志,目镜测微尺和分划板都装在这个位置。从目镜中透射出来的光线,在目镜的接目镜以上相交,这个相交点叫“眼点”, 观察时眼点应该处在眼点的位置上,这样才能接受从目镜射出的全部光线,看到最大的视场,否则观察的效果不好。1 惠更斯目镜(Huygens eyepiece)[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/02/200902061701_131586_1645678_3.jpg[/img]这是最常用的一种目镜,是用发明者名字命名的,一般视数较小,10X 目镜一般在16-18,眼点也比较低,为3毫米。 观察时不方便, 但由于设计简单实用,现在仍被广泛使用,一般教学用的显微镜都是这种目镜。由于目镜的第一主焦点在二块透镜之间,不能安装十字或分划板,不能作为测微目镜。2 冉母斯登目镜(Ramsden eyepiece)[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/02/200902061702_131587_1645678_3.jpg[/img]1783年由冉斯登设计成功。由二片同种光学材料制成,且有一面是平面,二凸面相对而置。此目镜没有畸变,球差小,视场约为30-45度,但有一定的色差。 因为球差小,且视场光栏在目镜的场境前,因此可以作为测微目镜和导引目镜。它的眼点高达12毫米,比惠更斯目镜优越,便于观察。3. 凯涅尔目镜(K) [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/02/200902061705_131591_1645678_3.jpg[/img]产生于1894年,一种改进型的冉斯登目镜.将单片的接目镜改为双胶合消色差透镜 。它能校正倍率色差,同时也减小了位置色差、像散和畸变,视场达到40-50度。 在一些中低倍望远镜中广泛应用,但是在高倍时表现欠佳。另外,目镜的场镜靠近焦平面,这样场镜上的灰尘便容易成像,影响观测,所以要特别注意清洁。改进的RKE目镜,可获得更好的边缘像质。4 补偿目镜[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/02/200902061706_131592_1645678_3.jpg[/img]结构复杂,能将物镜残留的倍率色差补偿, 一般与复消色差差物镜配合使用。据说NIKON的光学系统不使用补偿目镜。5 平场目镜平场目镜 的接目镜比惠更斯目镜多了一块负透镜,可以矫正场曲,因此使视野平坦,一般标有PLAN 或P 的字样。一般于平场物镜配合使用.额~我就晓得这几种类,不足的请各位大神板油们多多补充,补充者分数奖励大大的有,忽忽[em0903]

双胶合消色差透镜相关的耗材

  • Altechna消色差透镜
    消色差透镜:材质:各种材质皆有。规格:直径有12.7mm和25.4mm,焦距有30-250mm,支持定制。消色差透镜用途:主要用于消除光学像差和色差,可用波长范围400-1050nm。
  • 消色差透镜
    消色差透镜用于在图像平面的同一点聚焦两个或多个波长。 减少球面像差和彗形像差。非常适合宽带应用,如天文望远镜,等离子光谱,生物医学仪器和激光束转向。由于其性能远远优于简单的单透镜,也能理想应用于单波长条件。能最大限度地减少球面像差和彗形像差。波段:400nm-700nm,透镜材料:N-BK4或SF10等玻璃材料。通光孔径大于90%,表面质量20-10/60-20(根据型号),透过率大于99.5%。
  • 柱面透镜
    Felles公司专卖进口柱面透镜,柱透镜,柱面镜,消色差透镜,Cylindrical Len--最大的进口精密光学器件供应商!一.正柱面透镜 Positive Cylindrical Lenses柱透镜,柱面镜 正 柱面透镜具有正焦距,把光束汇聚到一维方向上,常用于光束的一维聚焦,把光束聚焦成线。例如,柱透镜用于非线性晶体的合频倍频,激光扫描器,光谱学,染料 激光器,声光和电光等领域中把光束聚焦成一个窄的光线,提高效率。 正柱透镜还常常用于激光二极管的输出,线性探测器的能量采集或其他狭缝耦合应用中。更多柱面透镜,柱透镜,柱面镜请浏览 正柱面透镜参数: 直径:10x10mm, 最小焦距20mm, 最大焦距1000mm 直径:20x40mm, 最小焦距30mm,最大焦距2000mm 材料:BK7, FS, UVFS, CaF2, ZnSe, Si, Ge 直径公差:+0.0, -0.15 mm 厚度公差:+/-1.0 mm 焦距公差:+/- 3% 净孔径:90% 倒边:0.25 mm @ 45deg 表面平整度:L/4@632.8 nm 表面质量:40-20 scratch & dig 镀膜:无柱面透镜,柱透镜,柱面镜问询服务:请根据各种透镜参数填写如下问询栏,复制后Email给我们即可,我们会进口给您报价回复: Material Dimensionsmm Focal lengthmm AR coatings Wavelengthnm Center Thicknessmm Qauntity二.负柱面透镜 Negative Cylindrical Lenses 负柱面透镜具有负焦距,其作用和应用与正柱透镜一样. 柱面透镜,柱透镜,柱面镜参数: 柱面透镜直径:10x10mm, 最小焦距20mm, 最大焦距1000mm 柱透镜直径:20x40mm, 最小焦距30mm,最大焦距2000mm 柱面镜材料:BK7, FS, UVFS, CaF2, ZnSe, Si, Ge 柱面透镜直径公差:+0.0, -0.15 mm 柱透镜厚度公差:+/-1.0 mm 柱面镜焦距公差:+/- 3% 柱透镜净孔径:90% 柱面镜倒边:0.25 mm @ 45deg 柱面透镜表面平整度:L/4@632.8 nm 柱透镜表面质量:40-20 scratch & dig 柱面镜镀膜:无三. 消色差透镜 消色差透镜是一种复杂结构的透镜,产生色差消除的效果,大大减弱球面相差,光晕模糊等现象。 消色差透镜参数:材料:BK7, FS, UVFS, CaF2, ZnSe, Si, Ge直径公差:+0.0, -0.15 mm焦距公差:+/- 3%净孔径:90%倒边:0.25 mm @ 45deg表面平整度:L/4@632.8 nm表面质量:40-20 scratch & dig镀膜:无
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