Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

9mm Durchmesser x 18mm EFL, asphärischer Achromat

Aspherized Achromatic Lenses

Aspherized Achromatic Lenses
×
Produkt #49-657 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€103,00
Stk. 1-5
€103,00
Stk. 6+
€82,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Hinweis:
VIS 0° Coating on First Surface, Second Surface is Aspheric Polymer
Typ:
Achromatic Lens

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
9.00 +0.00/-0.05
Freie Apertur CA (mm):
7.50
Zentrierung (Bogenminuten):
≤5
Mittendicke CT (mm):
6.06
Mittendicke CT 1 (mm):
4.50
Mittendicke CT 2 (mm):
1.56
Randdicke ET (mm):
4.98

Optische Eigenschaften

Effektive Brennweite EFL (mm):
18.00
Hintere Brennweite BFL (mm):
14.3
Designwellenlänge Brennweite (nm):
587.6
Radius R1 (mm):
11.70
Radius R2 (mm):
16.90
Radius R3 (mm):
325.99
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Oberflächenqualität:
60-40, glass surfaces only
Blende:
2.00
Numerische Apertur NA:
0.25
Beschichtung:
VIS 0° (425-675nm)
Beschichtungsspezifikation:
Ravg ≤0.4% @ 425 - 675nm
Wellenlängenbereich (nm):
425 - 675

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
-20°C to 80°C

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 219:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Kostengünstige, farbkorrigierte Asphären mit innovativem und einzigartigem Design
  • Bessere Farbkorrektur als bei standardmäßigen Achromaten
  • Ähnliche Korrektur von sphärischer Aberration wie bei Asphären
  • Linsendaten verfügbar

Die TECHSPEC® asphärischen Achromate sind kostengünstige, farbkorrigierte asphärische Komponenten, die die Lücke zwischen farbkorrigierten Achromaten und für sphärische Aberration korrigierten Asphären schließen. Der Zweilinser besteht aus zwei verkitteten Elementen, die so ausgewählt wurden, dass sie eine bestmögliche Farbkorrektur und RMS-Punktgröße liefern.

Die zweite Oberfläche des Zweilinsers ist mit einer gepressten asphärischen Polymeroberfläche versehen. Diese Oberfläche erzeugt eine stabile asphärische Form, entfernt oder reduziert Wellenfrontfehler, die bei typischen Achromaten vorhanden sind, und erhöht die numerische Apertur. Typische Anwendungen sind: Faseroptik-Fokussierung oder -Kollimation, Bildweitergabe, Inspektion, Scananwendungen oder Abbildung bei hoher numerischer Apertur.

Die Linsen wurden beim PhAST/Laser Focus World Innovation Award für Optiken und optische Komponenten ausgezeichnet.

Die Rückseite des Zweilinsers ist mit einem Polymer beschichtet. Dieses Polymer hat eine asphärische Form, reduziert oder eliminiert Wellenfrontfehler und erhöht die numerische Apertur. Typische Anwendungen sind: Fokussierung und Kollimation für Faseroptiken, Relaisoptiken, Inspektion und Bildgebung mit hoher numerischer Apertur.

Technische Informationen

CT: Center Thickness, ET: Edge Thickness, R: Radius, P: Principal Plane, BFL: Back Focal Length, EFL: Effective Focal Length
CT: Center Thickness, ET: Edge Thickness, R: Radius, P: Principal Plane, BFL: Back Focal Length, EFL: Effective Focal Length

Coating Curves

  • VIS 0° (425-675 nm)
Only 2 different Y Axises can be displayed at one time.
Wavelength (nm)3504355206056907758609451030111512000%2%4%6%8%10%12%14%16%Reflection (%)Coating Curve ChartVIS 0° (425-675 nm)
SHIFT + SELECT an area on CURVE to zoom

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

Kompatible Halterungen

Tipps & Downloads

Filter

Alles über Asphären

Learn all about the benefits of aspheres, their unique anatomy, how they're manufactured, and how to choose the right one for your system.

View Now

Antireflexbeschichtungen

Antireflexbeschichtungen ⇒ höhere Leistungsfähigkeit der Optiken ✓ Funktionsweise erklärt ✓ Spezifikationen von BBAR-Beschichtungen ⇒ mehr erfahren!

View Now

Eine Einführung in optische Beschichtungen

Edmund Optics erklärt optische Beschichtungen ⇒ Beschichtungsverfahren ✓ Veränderung von Transmission, Reflexion + Polarisation ⇒ mehr erfahren!

View Now

Auswirkung der Linsengeometrie auf die Abbildungsleistung

Der Vergleich von Asphären, Achromaten und sphärischen PCX-Linsen in verschiedenen Situationen zeigt die ideale Anwendung für jeden Linsentyp.

View Now

Aspherized Achromatic Lens Review

Aspherized Achromatic Lenses, exclusive to Edmund Optics, are doublet lenses consisting of two cemented optical elements that are matched for their color-correction ability and small RMS spot size.

View Now

Hybrid Molding

Asphärische Achromate

Asphärische Achromate ⇒ ausgezeichnete, kostengünstige Linsen ✓ für moderne optische Bildverarbeitungssysteme ✓ wesentliche Vorteile ⇒ mehr erfahren!

View Now

What is the difference between an inked lens and a non-inked one?

If I want to design with your lenses and lens assemblies, how do I get the information that I need?

Now that I have chosen my lens, how do I mount it?

Chromatische Fokusverschiebung

Konjugierte Größen

Épaisseur de bord

Distance focale effective (EFL)

Finite/Finite Conjugate

How to Determine Magnification of an Optical Lens Setup

When doing basic imaging, how do you determine the magnification an optical lens will provide?

View Now

Understanding Collimation to Determine Optical Lens Focal Length

Collimated light occurs when light rays travel parallel to each other.

View Now

How to Form an Image with an Optical Lens Setup

Although a common misconception, individual optical lenses do not always form an image when the object plane is placed a focal length away from the lens.

View Now

Modifying Stock Optics Tip #4: Add A Coating To A Stock Lens

Join Andrew Fisher, Manufacturing R&D Engineer at Edmund Optics, as he discusses some tips for modifying stock optical components to fit your application's needs.

View Now

Irregularity

Radius of Curvature

BBAR-Beschichtung

Dioptrie

Achrotech: achromat cost versus performance for conventional, diffractive, and GRIN components

Antireflexionsbeschichtung

Fase

Seamed Edge

Achromatische Linsen und ihre Eigenschaften

Achromatische Linsen optimal nutzen ⇒ verbesserte Bildgebung ✓ Asphärische Achromate ✓ besserer Energiedurchsatz ✓ Fokusleistung ⇒ mehr erfahren!

View Now

Achromatic Lenses Review

Learn about EO's most popular family of optical lenses and discover if achromatic lenses are ideal for your next application.

View Now

How is the location of the principal plane of a negative achromatic lens calculated?

Abbe-Zahl

Achromatic Lens

Kronglas

Doubler Tube

Doublet Lens

Flint Glass

Mid-spatial frequency errors of mass-produced aspheres

Computer Generated Hologram Metrology

Computer Generated Hologram metrology provides a new solution for overcoming traditional asphere metrology. Learn more about CGH metrology at Edmund Optics.

View Now

Asphären übernehmen den Markt

Sphärische Linsen werden zunehmend durch asphärische Linsen ersetzt, um Systemgröße und -gewicht zu reduzieren. Erfahren Sie mehr.

View Now

Einführung in die Grundlagen der Strahlenoptik

Ein Verständnis von Brechung und Strahlenoptik ist die Grundlage für das Verständnis von komplizierteren optischen Zusammenhängen & Technologien.

View Now

Transmission

Einfluss des Formfaktors beim Asphärendesign

Erfahren Sie, wie sich der Formfaktor einer Asphäre auf ihre Leistung auswirkt und wann bestimmte Formfaktoren am vorteilhaftesten sind.

View Now

ISO-Zeichnungen für Asphären

ISO-Zeichnung Asphären ⇒ Fertigungs- & Prüfungsanforderungen ✓ ISO-Norm 10110 ✓ Zentrierungs- & Oberflächentoleranzen ✓ Rauheit ⇒ mehr erfahren!

View Now

Passfehler asphärischer Linsen und Strehl-Zahl

Passfehler asphärische Linsen ⇒ Auswirkung des Passfehlers auf die Strehl-Zahl ⇒ spektrale Leistungsdichte und Passfehlersteigung ⇒ hier mehr erfahren!

View Now

Aspheric Lenses Review

What is an aspheric lens? In what applications are aspheric lenses used?

View Now

Fertigung einer Asphäre

Edmund Optics® stellt in seiner Asphärenfertigung, die rund um die Uhr in Betrieb ist, jeden Monat tausende von präzisen Asphären her.

View Now

Designing Large Diameter Aspheres

Managing Holography Errors in Asphere Metrology

Properly Designing and Specifying Aspheric Lenses

Spatial Frequencies and Aspheric Lens Performance

Understanding Aspheric Lenses

Aspheres: The impact of shape factor on asphere design

Aspheres: Still Adding Value

The Long and the Short of It: Techniques for Measuring Aspheres

Does Edmund Optics® sell Computer Generated Holograms?

Is there a limit to the range of angles in which a CGH can be used?

Should the aspheric surface of an asphere always face the object / light source?

How do I know if angle of incidence (AOI) and deposition effects during coating will be an issue for me when looking at off-the-shelf aspheres?

Are all aspheric lenses from Edmund Optics® polished using magnetorheological finishing (MRF)?

No, advances in subaperture polishing have allowed for the fabrication of aspheres with surface figure error down to λ/20 (0.25µm). However, MRF is still...

View Now

What are the challenges associated with increasing the diameter of optics like aspheric lenses?

The CNC polishing equipment used to fabricate the optics must have a large enough range of motion to properly polish the full asphere, and the weight of the...

View Now

What are aspheric condenser lenses?

Why plastic aspheric lenses?

What exact kind of metrology does Edmund Optics use to support its asphere manufacturing?

Does Edmund Optics still use magnetorheological finishing for high quality aspheres?

What are the different types of aspheric lenses?

How do I clean my optics?

Asphäre

CNC Polished Aspheric Lenses

CNC polished aspheric lenses offer high numerical apertures while creating diffraction-limited spot sizes and are ideal for high-precision applications.

View Now

Mid-Spatial Frequency (MSF) Errors

Deviations in surface form relative to an ideal shape at higher spatial frequencies than Zernike polynomial aberrations but lower frequencies than roughness.

View Now

Plastic Molded Aspheric Lenses

Lightweight, cost-effective aspheric lenses with a lower scratch resistance and thermal stability than molded glass aspheres.

View Now

Precision Glass Molded Aspheric Lenses

Meta description: Ideal for volume applications, including laser diode collimation, bar code scanners, and optical data storage. Can be molded into diameters as small as 1mm.

View Now

Spherical Aberration

Freie Apertur

Refraction

Globale Fertigungsstätten von EO

Edmund Optics® (EO) fertigt jedes Jahr Millionen von präzisen optischen Komponenten und Baugruppen in den 5 globalen Fertigungsstätten.

View Now

Video: Messtechnik bei Edmund Optics

Messtechnik als Schlüssel für eine erfolgreiche Fertigung: Erfahren Sie mehr über die Messtechnik, die die Qualität der Optiken sicherstellt.

View Now

Surface Quality

Dispersion

Edmund Optics erklärt verschiedene Dispersionseffekte ⇒ chromatische Dispersion ✓ Modendispersion ✓ Polarisationsmodendispersion ⇒ mehr erfahren!

View Now

What is the difference between the effective focal length and the back focal length?

Cinema-Objektive

Cinema-Objektive, das Zeitalter des Streamings und Asphären

View Now

Apochromatisch

Hintere Brennweite (BFL)

Dispersion

Sag

Why Choose an Achromatic Cylinder Lens?

Debating whether or not to use a traditional cylinder lens or an achromatic cylinder lens? Discover the benefits of achromatic cylinder lenses at Edmund Optics.

View Now

Abberationen

Aberration Optik ⇒ sphärische Aberration ✓ Astigmatismus ✓ Bildfeldkrümmung ✓ chromatische Fokusverschiebung ⇒ mehr erfahren!

View Now

Modifying Stock Optics Tip #3: Turn A Sphere Into An Asphere

Join Andrew Fisher, Manufacturing R&D Engineer at Edmund Optics, as he discusses some tips for modifying stock optical components to fit your application's needs.

View Now

Mittendicke

What are the benefits of aspheric lenses compared to standard singlet lenses?

Is CGH metrology used for measuring any other products besides aspheric lenses?

What are the accuracy limitations of a CGH?

Das Airy-Scheibchen und die Beugungsgrenze

Airy-Scheibchen und die Beugungsgrenze ⇒ Beugungsmuster ✓ maximales Auflösungsvermögen ✓ Punktgröße ✓ Grenzfrequenz eines Objektivs ⇒ mehr erfahren!

View Now

Power

Singlet Lens

Strehl Ratio

Diffraction Limit

Meet Jeremy Govier: Asphere Guru

The Future Depends on Optics®

View Now

Surface Flatness

The Benefits of Color-Corrected Optical Lenses

Color-corrected optical lenses are ideal for many applications because they reduce multiple aberrations. Learn more about the advantages at Edmund Optics.

View Now
 
Vertrieb & Beratung
1-800-363-1992
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.