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광학 렌즈

간략한 설명:

  • λ/4@632.8nm Surface Flatness
  • 60-40 표면 품질
  • 0.2mm~0.5mm x 45° 베벨
  • >85% 유효 조리개
  • 546.1nm 파장
  • +/-2% EFL 허용 오차


제품

제품 세부정보

제품 태그

모델 유형 Φ(mm) 에프(mm) R1(mm) TC(mm) 테(mm) fb(mm) 코팅 단가
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광학 렌즈는 빛을 굴절시키고 초점을 맞출 수 있는 곡면을 가진 투명한 광학 부품입니다. 그들은 광선을 조작하고, 시력을 교정하고, 물체를 확대하고, 이미지를 형성하기 위해 다양한 광학 시스템에 널리 사용됩니다. 렌즈는 카메라, 망원경, 현미경, 안경, 프로젝터 및 기타 여러 광학 장치에서 중요한 요소입니다.

렌즈에는 두 가지 주요 유형이 있습니다.

볼록(또는 수렴) 렌즈: 이 렌즈는 가장자리보다 중앙이 더 두껍고, 평행한 광선을 통과하여 렌즈 반대편의 초점으로 수렴합니다. 볼록렌즈는 원시를 교정하기 위해 돋보기, 카메라, 안경에 흔히 사용됩니다.

오목(또는 발산) 렌즈: 이 렌즈는 가장자리보다 중앙이 더 얇으며, 렌즈를 통과하는 평행 광선이 마치 렌즈의 같은 면에 있는 가상 초점에서 나오는 것처럼 발산하게 합니다. 오목렌즈는 근시 교정에 자주 사용됩니다.

렌즈는 렌즈에서 초점까지의 거리인 초점 거리를 기준으로 설계됩니다. 초점 거리는 빛의 휘어짐 정도와 그에 따른 이미지 형성을 결정합니다.

광학 렌즈와 관련된 주요 용어는 다음과 같습니다.

초점: 광선이 렌즈를 통과한 후 수렴되거나 발산되는 것처럼 보이는 지점. 볼록렌즈의 경우 평행광선이 모이는 지점입니다. 오목 렌즈의 경우 발산 광선이 발생하는 것처럼 보이는 지점입니다.

초점 거리: 렌즈와 초점 사이의 거리입니다. 이는 렌즈의 도수와 형성되는 이미지의 크기를 정의하는 중요한 매개변수입니다.

구멍: 빛이 통과할 수 있는 렌즈의 직경입니다. 조리개가 클수록 더 많은 빛이 통과하여 더 밝은 이미지를 얻을 수 있습니다.

광축: 렌즈의 표면에 수직으로 렌즈 중심을 통과하는 중심선입니다.

렌즈 파워: 디옵터(D)로 측정되는 렌즈 파워는 렌즈의 굴절 능력을 나타냅니다. 볼록렌즈는 양의 도수를 갖고, 오목렌즈는 음의 도수를 갖습니다.

광학 렌즈는 멀리 있는 물체를 관찰하고, 시력 문제를 교정하고, 정밀한 이미징과 측정을 수행할 수 있게 함으로써 천문학에서 의학까지 다양한 분야에 혁명을 일으켰습니다. 그들은 계속해서 기술과 과학적 탐구를 발전시키는 데 중요한 역할을 하고 있습니다.


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