光学レンズは、集光または発散によって光の進路を変える装置であり、日常生活に欠かせないものです。単一レンズでも接着レンズでも、光を変えることで機能します。光がさまざまな材料を通過すると、それに応じて屈折角が変化し、光の方向が変わります。光学レンズは、光を集光することも、分散することもできます。他の光学部品やコーティングと一緒に使用すると、その役割を最大限に引き出すことができます。光学レンズは、光を集光することも、分散することもできます。他の光学部品やコーティングと一緒に使用すると、その役割を最大限に引き出すことができます。
これらのレンズは端よりも中央が薄く、レンズを通過する光線を発散させるように設計されています。ビーム拡張や光の投影によく使用されます。
これらのレンズは、端よりも中心の方が厚く、光学システムで光を収束または焦点を合わせるように設計されています。これらは望遠鏡、顕微鏡、コリメータでよく使用されます。
これらのレンズは、両側の端よりも中央が薄く、入射光を発散させます。これらは通常、ビーム拡張や光や画像の拡散に使用されます。
これらのレンズは、両側の端よりも中央の方が厚く、入ってくる光を収束させます。拡大鏡、イメージング システム、レーザー コリメーションなどのアプリケーションでよく使用されます。
メニスカス レンズには、球面収差を最小限に抑えるように設計された凹面と凸面が 1 つずつあります。メガネ、カメラのレンズ、双眼鏡などによく使われています。
シリンドリカル レンズは 1 つの軸に沿って曲率があり、光を点ではなく線に集中させることができます。レーザーライン生成などのアプリケーションでよく使用されます。
非球面レンズは、単純な球形から逸脱して収差を低減し、より良い画質を実現します。カメラやスマートフォンのレンズなどの画像処理用途で広く使用されています。
これらは完全な球形レンズで、ファイバー、エミッター、検出器間の信号結合を改善するのに最適です。主に内視鏡、バーコードスキャン、光ファイバー通信システムに使用されます。
これらは、点ではなく焦点を合わせた光の線を提供する円柱状のロッド状のレンズです。レーザー スキャナ、ホログラフィー、光学データ処理に適しています。
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これらのレンズは K9 ガラスで作られており、高い透明性と高い耐薬品性を備えています。主に、イメージングや光学検出などの光学用途に使用されます。
優れた耐久性と耐傷性で知られるこれらのレンズは、高圧、高温の用途に最適です。サファイア レンズは、航空宇宙、防衛、医療システムでよく使用されます。
紫外線グレードのフューズドシリカで作られたこれらのレンズは、UV から NIR までの優れた透過率を提供します。レーザーによる損傷に対する耐性が非常に高いため、UV レーザー用途に最適です。
これらのレンズはフッ化カルシウムで作られており、紫外線から長波赤外線スペクトルまで優れた透過率を持っています。これらは主に分光法またはレーザー用途で使用されます。
フッ化バリウムで作られたこれらのレンズは、UV から長波 IR スペクトルまでの用途に最適です。分光測光で広く使用されています
これらはフッ化マグネシウムから作られており、その優れた透過特性により主に UV システムで使用されています。
フッ化リチウムレンズは、VUV 領域で優れた透過率を持ち、熱衝撃に対する耐性も高いため、深紫外線システムに最適です。
シリコン レンズは優れた赤外線特性を備えており、熱画像や IR センシングによく使用されます。
亜鉛セレンレンズは、その広帯域透過率により、主に CO2 レーザー処理や IR アプリケーションで使用されます。
赤外線用途に使用される硫化亜鉛製のこれらのレンズは、過酷な環境に対する優れた耐性を備えています。
ゲルマニウム レンズは屈折率が高く、赤外線画像や FLIR システムでよく使用されます。
これらのレンズは物体の外観を拡大し、眼鏡、虫眼鏡、望遠鏡に使用されます。
レーザー光の集束またはコリメート用に特別に設計されており、レーザーを含むすべての光学システムで使用されます。
内視鏡に組み込まれているこれらのレンズは、人体内の重要な画像を提供するために使用されます。
発散光源から平行光線を生成し、通常は分光法や LIDAR システムで使用されます。
これらのレンズはガラスやプラスチックを成形して大量生産され、カメラのレンズや照明器具などの商業用途に使用されます。
これらのレンズは、2 つの波長を同じ平面上に焦点を合わせることで色収差を軽減します。顕微鏡やレーザー加工などの用途に使用されます。
これらは、光を集束させるために使用される複雑なデザインの平面レンズで、灯台、信号機、プロジェクターのレンズでよく見られます。
これらには、光学システムの解像度を高めるために、複数の小さなレンズが含まれています。
それらはハエの目を模倣し、多数の小さなレンズで構成され、カメラの視野を拡大します。
これらの超広角レンズは、広いパノラマまたは半球状の画像を作成することを目的とした視覚的な歪みを生成します。
光の焦点を絞ったスポットではなく、均一に照らされたラインを作成するために使用されます。これにより、バーコード スキャンなどのアプリケーションに最適になります。
カスタムレンズに関しては当社のサービスはどこにも負けません。当社は、軍事および防衛、科学研究、医療機器、レーザー技術など、お客様の特定の要件や仕様に合わせてレンズをカスタマイズできる、オーダーメイドの光学ソリューションを提供します。焦点距離、直径、厚さ、材質などのさまざまなパラメータを考慮して、お客様の光学ニーズに完全に一致するレンズを作成します。さらに、カスタマイズされたレンズの性能を向上させるためのプロフェッショナルな光学コーティング サービスも提供しています。これらのコーティングには、反射防止コーティング、高反射コーティング、誘電体コーティング、金属コーティング、偏光コーティングが含まれます。当社は製造プロセスを厳格に管理しており、カスタム レンズ プロジェクトを安心して任せていただけます。要件について話し合い、レンズの図面を現実のものにしましょう。あなたにメリットをもたらします。
カメラの最も重要な部分はレンズであり、レンズの品質は撮影された写真の品質に直接影響するからである。また、カメラを様々なタイプに分ける最も重要な方法の一つでもあります。一般的に、カメラはレンズによってプロ用、セミプロ用、一般用の3つのグループに分けることができます。これは伝統的なフィルムカメラでもデジタルカメラでも可能です。レンズには大きく分けて、ズームレンズと固定焦点距離のレンズの2種類があります。
暗視装置は、ターゲットを照らす赤外線サーチライトを使用せず、低照度下でターゲットからの反射光をイメージインテンシファイアによって蛍光スクリーン上の可視画像に増強し、ターゲットを観察して照準を合わせるために作動する外部ナイトサイトである。
プロジェクションレンズは、プロジェクターに使用される交換可能なレンズである。プロジェクターの投影距離や再生するスクリーンの大きさによって、短焦点レンズ、中焦点レンズ、長焦点レンズ、特殊シーンレンズに分類される。
レーザーコリメートレンズは通常、レーザー光の発散角を小さくして平行光伝送を可能にする必要がある場合に使用される。コリメートレンズは透過率が高く、吸収率が低いのが特徴です。紫外、可視、赤外、その他の波長で使用され、損傷に対して高いしきい値を持つ高品質のレーザーコリメートレンズを入手することができます。
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