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볼 렌즈 및 하프 볼 렌즈

광학 부품의 선도적인 공급업체로서 당사는 다양한 산업 분야의 까다로운 요구 사항을 충족하도록 설계된 광범위한 볼 렌즈를 제공합니다.
볼 렌즈 샘플(1)

볼렌즈란?

볼 렌즈는 광섬유, 방출기 및 감지기 간의 신호 결합을 개선하는 데 도움이 되는 광학 부품입니다. 또한 내시경, 바코드 스캐닝, 비구면 렌즈용 볼 프리폼, 센서 등 다양한 응용 분야에도 활용됩니다. 볼 렌즈는 단일 유리 기판으로 만들어지며 입력 소스의 기하학적 구조에 따라 빛의 초점을 맞추거나 시준할 수 있습니다. Half-ball 렌즈도 자주 사용되며 응용 분야의 물리적 제약으로 인해 보다 컴팩트한 디자인이 필요한 경우 Full ball 렌즈로 교체할 수 있습니다.

볼 렌즈의 주요 매개변수

특정 용도에서 최적의 렌즈 성능을 보장하려면 렌즈를 선택할 때 이러한 매개변수를 신중하게 고려해야 합니다.

지름: 볼 렌즈의 직경은 후면 초점 거리와 개구수에 큰 영향을 미쳐 렌즈의 전반적인 광학 성능을 결정합니다.

굴절률: 볼 렌즈를 제조하는 데 사용되는 재료의 굴절률은 후면 초점 거리와 개구수에도 큰 영향을 미칩니다. 이는 렌즈를 통과할 때 빛이 굴절되거나 구부러지는 정도를 결정합니다.

BFL(Back Focal Length): 이는 볼 렌즈의 중요한 성능 척도입니다. 렌즈 표면에서 시준된 빛이 초점을 맞추는 지점까지의 거리입니다. BFL은 볼 렌즈의 직경과 렌즈 재질의 굴절률 모두에 의해 영향을 받습니다.

조리개(NA): Numerical Aperture는 렌즈의 집광 능력과 해상도 용량을 측정합니다. 렌즈 직경 및 굴절률과 기능적으로 관련된 무차원 숫자입니다. 볼 렌즈의 경우 개구수는 높을 수 있으며 이는 파이버 커플링 용도에 유리합니다.

수용 각도: 이는 빛이 렌즈에 들어가고 여전히 렌즈를 통해 투과될 수 있는 광축으로부터의 최대 각도입니다. 수용각은 렌즈의 개구수에 따라 달라집니다.

볼렌즈 카테고리

볼렌즈는 주로 재질에 따라 광학유리 볼렌즈(CDGM, SCHOTT 등), 사파이어 볼렌즈, 석영 볼 렌즈, 루비 볼 렌즈, 고붕규산 볼 렌즈, 실리콘 볼 렌즈, 기타 크리스탈 소재로 분류됩니다. 귀하의 적용 시나리오에 가장 적합한 재료를 선택할 수 있습니다.

볼 렌즈(1)
광학 Galss 볼 렌즈
사파이어 볼 렌즈
사파이어 볼 렌즈
루비 볼
루비 볼 렌즈
볼 렌즈
석영 볼 렌즈
볼 렌즈
고붕규산 볼
si 렌즈
Si 볼 렌즈

볼렌즈는 형태적 관점에서 다음과 같은 4가지 유형으로 분류됩니다.

풀 볼 렌즈
풀 볼 렌즈
반구 렌즈 메인 사진
하프 볼 렌즈
반구 렌즈 메인 사진
초반구형 렌즈
볼 렌즈 사진 1
마이크로 볼 렌즈

맞춤형 볼 렌즈

볼 렌즈와 하프 볼 렌즈를 맞춤 제작할 때 다양한 옵션을 통해 이러한 광학 구성 요소를 특정 요구 사항에 맞게 맞춤화할 수 있습니다.

재료 선택: 귀하의 응용 분야에 가장 적합한 다양한 광학 소재를 선택하십시오. 넓은 스펙트럼 범위 응용 분야에는 N-BK7(H-K9L)을 선택하고, 태양광 저항이 뛰어나 UV~NIR 응용 분야에는 UV 등급 용융 실리카를 선택하거나, 높은 경도와 다양한 환경 조건에 대한 뛰어난 내성을 갖춘 사파이어를 고려해보세요. 재료 선택은 일반적으로 응용 분야의 작동 파장 및 환경 조건과 같은 요인에 따라 결정됩니다.

크기 적응: 볼 렌즈의 직경은 요구 사항에 따라 밀리미터 미만 크기에서 수 밀리미터까지 미세하게 조정할 수 있습니다. Half-ball 렌즈는 일반적으로 반구형 모양으로 인해 기본 직경이 더 큽니다. 렌즈의 크기는 개구수에 직접적인 영향을 미치므로 집광 능력과 초점 심도에 영향을 미칩니다.

구형도 및 표면 품질: 볼 렌즈의 경우 높은 구형도를 달성하는 것이 매우 중요합니다. 완벽한 구면에서 벗어나면 성능 저하가 발생할 수 있기 때문입니다. 또한 종종 Scratch-Dig 매개변수로 지정되는 표면 품질은 산란 및 이미지 선명도에 영향을 미칩니다. 까다로운 응용 분야에서는 구형도와 표면 품질 모두에서 높은 정밀도가 가장 중요합니다.

코팅 옵션: 용도의 요구 사항에 따라 볼 렌즈와 하프 볼 렌즈 모두에 다양한 코팅을 적용할 수 있습니다. 반사 방지 코팅은 일반적으로 반사로 인한 손실을 최소화하고 투과율을 높이기 위해 사용되지만 사용 사례에 따라 부분 반사 또는 긁힘 방지 코팅과 같은 다른 유형도 적용할 수 있습니다.

맞춤형 장착 솔루션: 일반적으로 이러한 렌즈의 크기가 작기 때문에 덜 일반적이지만 이러한 렌즈를 더 큰 광학 시스템에 쉽게 장착하거나 통합할 수 있도록 맞춤형 기능을 통합할 수 있습니다. 여기에는 렌즈 모양의 수정, 홈 포함 또는 기타 물리적 특성이 포함될 수 있습니다.

이러한 요소를 맞춤화함으로써 특정 용도에 가장 적합한 볼 렌즈와 하프 볼 렌즈를 디자인할 수 있습니다. 위의 선택은 이러한 렌즈의 성능, 리드 타임 및 비용에 큰 영향을 미칠 수 있다는 점을 기억하십시오.

우린 왜

높은 정밀도

볼 렌즈의 가장 중요한 지표는 원형도이며 일반적인 원형도는 0.0005-0.0015mm입니다. 고객이 더 높은 진원도를 요구하는 경우 협상이 가능합니다.

정시 배달

배송 시간은 일반적으로 주문하기 전에 결정됩니다. 우리는 한 달에 천만 개를 생산할 수 있으므로 고객은 배송 시간에 대해 걱정할 필요가 없습니다.

맞춤형 코팅

우리는 볼 렌즈에 반사 방지 코팅 옵션을 제공합니다. 코팅 과정에서 고정구 문제로 인해 볼 중앙에 아주 미세한 줄무늬가 남을 수 있습니다. 일반적으로 이 줄무늬는 볼 렌즈의 성능에 영향을 미치지 않습니다. 우리의 코팅 R은 0.1% 미만을 달성할 수 있습니다.

비용 효율성

우리의 가격은 중개인이 없는 공장 가격입니다. 동시에 우리는 고객에게 경쟁력 있는 가격을 제공하기 위해 원자재 비용과 노동 기술 비용을 엄격하게 통제합니다.

애플리케이션

볼 렌즈와 하프 볼 렌즈는 내시경, 광통신, 레이저 기술, 바코드 스캐닝, 사출 성형 등 다양한 분야에서 사용되는 중요한 부품입니다. 다음은 해당 응용 프로그램에 대한 간략한 개요입니다.

내시경검사: 내시경 검사에서는 볼 렌즈와 하프 볼 렌즈를 사용하여 소형 이미징 시스템을 형성합니다. 대칭적인 기하학적 구조로 인해 왜곡과 수차가 최소화된 고품질 이미지를 제공합니다. 이 렌즈는 내시경이 내부 장기나 조직의 고해상도 실시간 이미지를 제공하여 의사가 상태를 정확하게 진단하고 치료할 수 있도록 도와줍니다.

광통신: 광통신은 빛의 정확한 조작과 전달에 크게 좌우됩니다. 볼 렌즈와 그 정도는 덜하지만 반구 렌즈는 광섬유 안팎으로 빛을 연결하기 위해 광섬유 통신 시스템에 자주 사용됩니다. 개구수(NA)가 높기 때문에 넓은 수용각을 허용하므로 결합 효율에 유리합니다.

레이저 기술: 레이저 시스템에서 볼 렌즈는 포커싱 및 콜리메이팅 구성 요소로 사용할 수 있습니다. 구형 디자인은 레이저 빔의 무결성을 유지하고 정확한 방향성을 보장하는 데 도움이 됩니다. 레이저 빔을 매우 작은 직경으로 집중시킬 수 있으므로 레이저 절단, 조각 및 의료 시술과 같은 응용 분야에 사용됩니다.

바코드 스캐닝: 바코드 스캐너는 종종 광학 시스템에 볼 렌즈를 사용합니다. 렌즈는 스캐닝 레이저의 초점을 바코드에 맞추는 역할을 하여 레이저가 바코드 패턴을 정확하게 읽을 수 있도록 보장합니다. 볼 렌즈는 모든 방향에서 빛을 모으고 집중시키는 능력으로 인해 이러한 용도에 특히 효과적입니다.

사출 성형용 조립식 렌즈: 볼 렌즈와 하프 볼 렌즈는 사출 성형 공정에서 조립식 렌즈로 사용할 수도 있습니다. 렌즈는 정확한 사양으로 제조된 후 사출 금형에 배치될 수 있습니다. 그런 다음 주변 물질을 렌즈 주위에 주입하여 최종 제품에 렌즈를 효과적으로 삽입합니다. 이를 통해 비용 효율적인 방식으로 복잡한 광학 시스템을 생산할 수 있습니다.

이러한 응용 분야는 볼 렌즈와 하프 볼 렌즈를 활용하는 방법에 대한 몇 가지 예에 불과합니다. 다재다능함과 독특한 광학 특성으로 인해 다양한 분야에서 매우 귀중한 제품입니다.

표준 볼 렌즈

제품 번호.재료지름(mm)EFL(mm)BFL(mm)
GBL001H-K9L1.000.730.23
GBL002H-K9L2.001.470.47
GBL003H-K9L3.002.200.70
GBL004H-K9L4.002.930.93
GBL005H-K9L5.003.671.17
GBL006H-K9L6.004.401.40
GBL007H-K9L7.005.141.64
GBL008H-K9L8.005.871.87
GBL009H-K9L9.006.602.10
GBL010H-K9L10.007.342.34
GBL011UVFS1.000.790.29
GBL012UVFS2.001.590.59
GBL013UVFS3.002.390.89
GBL014UVFS4.003.181.18
GBL015UVFS5.003.981.48
GBL016UVFS6.004.771.77
GBL017UVFS7.005.572.07
GBL018UVFS8.006.362.36
GBL019UVFS9.007.162.66
GBL020UVFS10.007.952.95

사례 연구

3mm 볼렌즈 코팅

1. 아스볼 재질의 굴절률 : 1.85 (H-ZLAF71)
2. 투과율 >99.5% – 삼중 코팅(850nm: 1310nm – 1550nm)
3. 코팅 벨트는 설치가 용이하도록 투명하고 눈에 보여야 합니다.
4. 코팅 공정에서는 볼이 회전하거나 어긋나지 않도록 해야 합니다.
5. 코팅 요구 사항: 10분 동안 460도에서 테스트한 후 -45°C ~ +85°C에서 3일 동안 벗겨짐이나 광학 곡선의 변화 없이 테스트했습니다.
6. 배송에는 테스트 보고서가 포함됩니다.

위의 코팅을 확인하세요. 삼중 코팅 @ (850nm: 1310nm – 1550nm), @ 850nm 스팟 코팅, @ 1310-1550nm 밴드 코팅입니다. 그렇다면 차이점은 무엇입니까? 광학 코팅에서는 밴드 코팅과 스폿 코팅이 두 가지 일반적인 코팅 방법입니다.

밴드 코팅은 스펙트럼의 특정 파장 범위 내에서 코팅을 의미합니다. 서로 다른 파장의 빛은 물질 내에서 전파될 때 서로 다른 위상차를 가지며, 이는 빛의 반사, 투과, 흡수 및 기타 특성을 제어하기 위해 밴드 코팅 기술을 통해 빛의 위상을 변조하는 데 사용할 수 있습니다. 밴드 코팅은 필터, 편광판, 반사판 등과 같은 광학 기기 및 장치에 널리 사용됩니다.

반면에 스폿 코팅은 단일 파장으로 코팅하는 것을 말합니다. 스폿 코팅 기술은 빛의 반사율과 투과율을 제어하여 빛이 특정 파장 범위 내에서만 반사되거나 투과되도록 할 수 있습니다. 스폿 코팅 기술은 레이저 및 광섬유 통신 분야에서 널리 사용됩니다.

일반적으로 밴드 코팅과 스폿 코팅은 서로 다른 두 가지 광학 코팅 방법으로, 각각 기능과 역할이 다른 서로 다른 광학 장치에 적용됩니다.

사용 후기

우리의 광학 시스템에는 레이저 소스와 광섬유 사이의 정밀한 결합이 필요했습니다. Chineselens Optics의 볼 렌즈 덕분에 우리는 탁월한 결합 효율성을 달성하고 전반적인 시스템 성능을 향상시켰습니다. 그들의 전문 지식과 고품질 제품은 우리의 응용 분야에 큰 영향을 미쳤습니다.
케이트 M.
광학 엔지니어
Chineselens Optics가 제공하는 볼 렌즈는 내시경 이미징 시스템에 중요한 역할을 해왔습니다. 렌즈의 높은 투과율과 탁월한 표면 품질로 인해 더 깨끗하고 선명한 이미지가 제공되어 의료 전문가에게 더 나은 진단 기능을 제공할 수 있습니다.
토마 L.
CEO

관련 문서

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