Lentes cóncavas dobles Se caracterizan por superficies cóncavas idénticas en ambos lados, lo que les confiere una distancia focal negativa. Estas lentes divergen inherentemente los rayos de luz entrantes. En imágenes 1:1, garantizan una reproducción fiel de la imagen sin distorsión. En sistemas multielemento, se combinan con otras lentes para corregir aberraciones y ajustar con precisión las distancias focales, optimizando así el rendimiento óptico general. Su propiedad de divergencia de la luz las hace esenciales en configuraciones ópticas que exigen un control preciso de la trayectoria de la luz, mejorando su funcionalidad en diversas aplicaciones.
Número de artículo :
Double Concave LensOrigen del producto :
FuZhouPresupuesto:
Material: | N-BK7, sílice fundida, N-SF10, silicio, Ge, CaF2, etc. |
Tolerancia de diámetro: | +0,0/-0,15 mm |
Tolerancia de distancia focal (mm): | ±2% |
Centrado: | <3 minutos de arco |
Apertura clara: | >85% |
Figura de superficie: | <λ/4 a 633 nm |
Calidad de la superficie: | 60/40 |
Bisel protegido: | <0,25 mm x 45 grados |
Revestimiento: | Sin recubrimiento, recubrimiento AR, HR, PR, etc. |
Lente cóncava doble N-BK7
Longitud de onda de diseño: 546,1 nm Índice de diseño: 1,5183 ± 0,0005
N.º de pieza
|
f (mm)
|
diámetro (mm)
|
R1=R2 (mm)
|
tc (mm)
|
te (mm)
|
Fb (mm)
|
DCV1201
|
-25.0
|
12.7
|
26.25
|
2.0
|
3.6
|
-25.7
|
DCV1202
|
-30.0
|
12.7
|
31.44
|
2.0
|
3.3
|
-30.7
|
DCV1203
|
-40.0
|
12.7
|
41.80
|
2.0
|
3.0
|
-40.7
|
DCV1204
|
-50.0
|
12.7
|
52.17
|
2.0
|
2.8
|
-50.7
|
DCV1301
|
-25.0
|
25.0
|
26.25
|
2.0
|
8.6
|
-25.7
|
DCV1302
|
-35.0
|
25.4
|
36.62
|
2.0
|
6.5
|
-35.7
|
DCV1303
|
-50.0
|
25.4
|
52.17
|
2.0
|
5.1
|
-50.7
|
DCV1305
|
-75.0
|
25.4
|
78.09
|
2.0
|
4.1
|
-75.7
|
DCV1306
|
-100.0
|
25.4
|
104.00
|
2.0
|
3.6
|
-100.7
|
Lente cóncava doble de sílice fundida
Longitud de onda de diseño: 546,1 nm Índice de diseño: 1,46008
N.º de pieza
|
F (mm)
|
f(mm)
|
R1=R2(mm)
|
Tc
|
Te
|
Fb
|
BCV2001
|
6.0
|
15.0
|
14.03
|
1.5
|
2.15
|
15.50
|
BCV2002
|
6.0
|
30.0
|
27.84
|
1.5
|
1.82
|
30.51
|
BCV2101
|
12.7
|
15.0
|
14.11
|
2.0
|
5.02
|
15.67
|
BCV2102
|
12.7
|
20.0
|
18.71
|
2.0
|
4.22
|
20.67
|
BCV2103
|
12.7
|
25.0
|
23.32
|
2.0
|
3.76
|
25.68
|
BCV2104
|
12.7
|
30.0
|
27.92
|
2.0
|
3.46
|
30.68
|
BCV2105
|
12.7
|
40.0
|
37.12
|
2.0
|
3.09
|
40.68
|
BCV2201
|
25.4
|
25.0
|
23.32
|
2.0
|
9.52
|
25.68
|
BCV2202
|
35.4
|
35.0
|
32.52
|
2.0
|
7.17
|
35.68
|
BCV2203
|
25.4
|
50.0
|
46.32
|
2.0
|
5.55
|
50.68
|
BCV2204
|
25.4
|
75.0
|
69.33
|
2.0
|
4.35
|
75.69
|
BCV2205
|
25.4
|
100.0
|
92.33
|
2.0
|
3.76
|
100.68
|
BCV2206
|
25.4
|
150.0
|
138.34
|
2.0
|
3.17
|
150.68
|
BCV2207
|
25.4
|
200.0
|
184.35
|
2.0
|
2.88
|
200.69
|
BCV2208
|
25.4
|
250.0
|
230.36
|
2.0
|
2.70
|
250.69
|
BCV2209
|
25.4
|
300.0
|
276.36
|
2.0
|
2.58
|
300.68
|
BCV2210
|
25.4
|
500.0
|
460.40
|
2.0
|
2.35
|
500.69
|
BCV2211
|
25.4
|
1000.0
|
920.48
|
2.0
|
2.18
|
1000.69
|
BCV2301
|
38.0
|
50.0
|
46.48
|
3.0
|
11.12
|
51.02
|
BCV2302
|
38.0
|
100.0
|
92.49
|
3.0
|
6,95
|
101.03
|
BCV2303
|
38.0
|
150.0
|
138,50
|
3.0
|
5.62
|
151.03
|
BCV2304
|
38.0
|
200.0
|
184,50
|
3.0
|
4.96
|
201.02
|
BCV2305
|
38.0
|
350.0
|
322.53
|
3.0
|
4.13
|
351.03
|
BCV2306
|
38.0
|
500.0
|
460.55
|
3.0
|
3.78
|
501.02
|
BCV2307
|
38.0
|
750.0
|
690.59
|
3.0
|
3.52
|
751.02
|
BCV2308
|
38.0
|
1000.0
|
920.64
|
3.0
|
3.39
|
1001.04
|
¿Para qué sirve una lente doble cóncava?
En sistemas ópticos de imágenes de alta precisión, las lentes cóncavas dobles colaboran con otros elementos ópticos para corregir aberraciones (como la aberración esférica), garantizando imágenes nítidas y sin distorsiones. En sistemas de conformación de haz láser, se utilizan para expandir y divergir los haces láser, ajustando el ángulo de divergencia del haz para satisfacer los requisitos de la aplicación, como la iluminación uniforme en el procesamiento de materiales. En sistemas de comunicación óptica, ayudan a optimizar el acoplamiento de la señal luminosa, regulando la trayectoria de la luz para mejorar la eficiencia de la transmisión y recepción de la señal óptica. Su característica de divergencia las hace indispensables en configuraciones ópticas avanzadas que requieren un control preciso de la propagación y distribución de la luz.