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精密光学システムの場合、直径と焦点距離のみに基づいて凸レンズを選択するだけでは十分ではありません。 「凸レンズ」という用語は、両凸設計や平凸設計を含むいくつかの光学形状をカバーしており、公称焦点距離が同じであっても、その性能が大きく異なる場合があります。

光学システムで光を集束または収束させる必要がある場合、正レンズが自然な選択となることがよくありますが、ビーム制御の問題をすべて解決できるわけではありません。代わりに、レーザーおよびイメージング システムでは、ビーム発散の制御された増加、より大きなビーム直径、または既存の光学配置の焦点距離を効果的に増加させる調整が必要になる場合があります。

従来の球面レンズは必要な光学パワーを提供できますが、その単純な幾何学的形状により、高精度の光学システムでは常に十分な収差制御が提供されるとは限りません。絞りが大きくなったり、レンズが光軸から離れて使用されると、球面収差、コマ収差、画像の端に向かうにつれての劣化の管理が難しくなる可能性があります。

従来のシングレットレンズは、単純な焦点合わせやコリメーションには十分ですが、光学システムが複数の波長にわたって動作する必要がある場合、その限界がより明確になります。異なる波長は異なる量で屈折するため、青、緑、および赤の光は異なる軸位置に焦点を形成する可能性があります。

光学エンジニアや調達チームにとって、平凸レンズの選択が単に直径と焦点距離を選択するだけの問題であることはほとんどありません。一見シンプルなレンズでも、材質、曲率、面精度、中心ズレ、コーティング、取り付け方向などにより仕上がりは大きく異なります。

光学エンジニアや調達チームにとって、平凹レンズの選択が単に直径を選択するだけの問題であることはほとんどありません。レンズには、特定の負の焦点距離を生成したり、ビームの発散を制御したり、球面収差を補正したり、特定の波長で確実に動作したりする必要がある場合があります。