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ベストフォーム球面レンズ

Best Form Spherical Lenses

Best Form Spherical Lenses

Best Form Spherical Lenses Any of our lenses with a diameter of 5mm or greater can be specified with blackened edges. To specify the blackening, simply append a –INK to the BBAR coated stock number.
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  • 正確なフォーカシングと小さなスポットサイズを実現する非対称デザイン
  • 10-5の表面品質を持つ未コート合成石英基板
  • ハイパワーレーザーアプリケーションに最適

共通仕様

偏芯 (分):
<1
面取り:
Protective bevel as needed
コーティング:
Uncoated
基板:
表面品質 (キズ-ブツ):
10-5
ニュートン (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
イレギュラリティ (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
焦点距離を規定している波長 (nm):
587.6
波長範囲 (nm):
200 - 2200
共役距離:
Infinite
 直径 (mm)  焦点距離 (mm) バックフォーカス (mm)  比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
12.50 20.00 17.80 #22-563 ¥21,800 数量 10+ ¥19,650   見積依頼する  
  • 5-7営業日
    ×
 
12.50 25.00 22.79 #22-564 ¥21,800 数量 10+ ¥19,650   見積依頼する  
  • 5-7営業日
    ×
 
12.50 40.00 38.65 #22-565 ¥21,800 数量 10+ ¥19,650   見積依頼する  
  • 5-7営業日
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12.50 50.00 48.81 #22-566 ¥21,800 数量 10+ ¥19,650   見積依頼する  
  • 5-7営業日
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25.00 40.00 35.06 #22-569 ¥27,300 数量 10+ ¥24,550   見積依頼する  
  • 5-7営業日
    ×
 
25.00 50.00 45.02 #22-570 ¥27,300 数量 10+ ¥24,550   見積依頼する  
  • 5-7営業日
    ×
 
25.00 75.00 72.76 #22-571 ¥27,300 数量 10+ ¥24,550   見積依頼する  
  • 5-7営業日
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25.00 100.00 98.31 #22-572 ¥27,300 数量 10+ ¥24,550   見積依頼する  
  • 5-7営業日
    ×
 

ベストフォーム球面レンズは、球面で最小のスポットサイズを実現するため、非対称面を持つ両凸 (DCX) レンズです。10-5の表面品質とUVグレード合成石英基板を採用するこのレンズは、レーザーグレードの非球面レンズの置き換えになります。汎用的な直径と様々な焦点距離でラインナップする本レンズは、正確なフォーカシングを必要とする光学系内に容易に実装することができます。ベストフォーム球面レンズは、球面収差を低減するために最適化され、非球面レンズデザインに関連したコストをかけることなく、平凸 (PCX) レンズの性能をはるかに凌駕します。本レンズは、非球面レンズの大口径回折限界性能を必要としない、精密なレーザーアプリケーションに最適です。

Filter

レーザーコンポーネントにおけるレーザー誘起損傷閾値 (LIDT) の理解と規定

レーザーコンポーネントにおけるレーザー誘起損傷閾値 (LIDT) の理解と規定について。各ビームにおけるレーザー強度、様々な損傷メカニズムについて。

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反射防止コーティング

反射防止膜は、透過率を増やす、コントラストを高める、またゴースト像の発生を取り除くことによって、光学素子の効率を大幅に改善させます。

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Lens Geometry Performance Comparison

This comparison of the performance of aspheric, achromatic, and spherical PCX lenses in different situations reveals the ideal use cases for each type of lens.

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ガウシアンビーム用計算ツール

光学的仕様への理解

光学レンズやミラー、ウインドウの製品群に最も共通した製造や仕上げ、及び材料に関する仕様の説明。 製造上の仕様:直径公差・中心厚公差・曲率半径・偏芯・平行度・角度公差・面取り・有効径。 外観上の仕様:表面品質、平面度、パワー、イレギュラリティ、面粗さ。 材料上の仕様:屈折率、アッベ数、レーザー耐力。

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オプティカルコーティング入門

Optical coatings are used to influence the transmission, reflection, or polarization properties of an optical component.

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Center Thickness (CT)

Singlet Lens

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.

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Irregularity

Radius of Curvature

Diopter

表面品質の規格を理解する

The surface quality of optical components the scattering off of its surface, which is especially important in laser optics applications.

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Anti-Reflection (AR) Coating

SAG Calculator

次世代の球面レンズ

次世代の球面レンズは、直径や偏芯、及び表面品質といった公差をより厳しいものにしていかなければなりません。これらのスペックは、レンズ鏡筒中に"単純に落とす"だけで光軸を合わせることができるため、動的アライメント作業を始めとする複雑な組み立て工程を低減し、アライメント作業を容易にして、波面収差も減らしてくれます。

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Introduction to Basic Ray Optics

An understanding of refraction and basic ray optics is a critical foundation for understanding more complicated optical concepts and technologies.

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Transmission

レンズコバ面の墨塗り加工

Have a question about Edge-Blackening? Find more information on stray light, measuring BRDF, and more at Edmund Optics.

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Geometrical Optics 101: Paraxial Ray Tracing Calculations

Do you use ray tracing on a regular basis? Learn more about the calculations aspect, along with steps and software at Edmund Optics.

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光学アプリケーションの実例

Looking for application examples? Find examples for Detector Systems, Selecting the Right Lens, and Building a Projection System at Edmund Optics.

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光学レンズの形状を理解する

Optical lens geometries control light in different ways. Learn about Snell's Law of Refraction, lens terminology and geometries at Edmund Optics.

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球面レンズに向けた精密な公差

Optical lenses require very precise tolerances. Learn more about tolerances for spherical lenses at Edmund Optics.

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Keys to Cost Effective Optical Design and Tolerancing

Are you looking for ways to make cost effective optical designs? Find more information on selecting specifications and using tolerancing schemes at Edmund Optics.

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How do I clean my lenses?

Is it possible to find Plano-Concave (PCV) or Double Concave (DCV) lenses where the diameter is greater than the focal length?

How does reversing the orientation of a PCX lens affect the EFL and BFL in a setup?

Double-Concave (DCV) Lens

Double-Convex (DCX) Lens

Meniscus Lens

Plano-Concave (PCV) Lens

Plano-Convex (PCX) Lens

Clear Aperture (CA)

Refraction

EOのグローバル製造拠点

ラピッドプロトタイピング、1日24時間稼働の非球面レンズ製造セル、最新の測量法など、他社とは一線を画すエドモンド・オプティクスのグローバルな光学部品の製造拠点の機能についてご紹介

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エドモンド・オプティクスの計測:製造の主要な要素としての測定

Learn about the metrology that Edmund Optics® uses to guarantee the quality of all optical components and assemblies.

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Surface Quality

Polarization Directed Flat Lenses Product Review

Polarization Directed Flat Lenses, which are formed with polymerized liquid crystal thin-film, create a focal length that is dependent on polarization state.

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フリースペース 光通信:コネクテッドワールドを実現する高速かつ安全なワイヤレス通信

コネクテッドワールドを実現する高速かつ安全なワイヤレス通信、フリースペース光通信とは?レーザーを用いたフリースペース光 (FSO) 通信には、衛星から望遠鏡のような地上の基地局への伝送、衛星から別の衛星への伝送、地上の異なる場所間の伝送等が含まれます。

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What is the best lens for focusing or collimating the output from a can-type laser diode?

赤外アプリケーションでメニスカスレンズを使用するメリット

Meniscus lenses offer superior performance compared to plano convex lenses in IR applications. Find out the benefits of using a meniscus lens at Edmund Optics.

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在庫販売品オプティクスを用いてあなた仕様のビームエキスパンダーを構築する

Are standard beam expanders not meeting your application requirements? Learn how to design your own beam expander using stock optics at Edmund Optics.

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迅速な光学プロトタイピング

製品ライフサイクルの崩壊により、オプティクスやイメージングに依存するデバイスや装置、そしてプラットフォームの成功には、迅速なプロトタイピングが不可欠になりました。

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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.

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I am looking to prototype an illumination system. My objective is to use a small halogen filament bulb and end up with a beam of light. What would be the best lens or lens combination to give me this projected spot of light?

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

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

Back Focal Length (BFL)

Field Curvature

Sag

一般的なレーザーオプティクス材料

Understanding the most commonly used laser optics materials will allow for easy navigation of EO’s wide selection of laser optics components.

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LDTにおけるビーム径の重要性

The diameter of a laser highly affects an optic’s laser induced damage (LIDT) as beam diameter directly impacts the probability of laser damage.

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What are the advantages of increasing lens diameter in high-power optical systems?

Increasing the diameter of optical components reduces power or energy density in a system, reducing the likelihood of laser-induced damage in high-power...

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Dielectric Coating

Ion-Beam Sputtering (IBS)

光学ガラス

硝材の選定は、その特性が硝種毎に異なってくることから、時にとても重要になります。エドモンド・オプティクスは、様々な硝材から作られた光学部品を販売しており、以下に記載した諸特性を基にして適切な材料の選定を検討することができます。

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収差

Need help understanding aberration theory? Learn about a few fundamental concepts to help clarify your understanding at Edmund Optics.

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エアリーディスクと解像限界

The diffraction pattern caused when light passes through an aperture is called the Airy Disk. Find out how the Airy Disk can impact your image at Edmund Optics.

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A Guide to (Not Over) Specifying Losses in Laser Optics

Overspecifying optical losses in laser systems will not further improve your performance or reliability, but it could cost you additional money and/or time.

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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?

Free-Space Optical Communication – TRENDING IN OPTICS: EPISODE 6

Free-space optical (FSO) communications transmit information wirelessly through the air using lasers with improved bandwidth. Learn more!

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Chromatic Focal Shift

Conjugate Distance

Épaisseur de bord

Distance focale effective (EFL)

Finite/Finite Conjugate

Power

Development of a Robust Laser Damage Threshold Testbed

Development of US national laser damage standard: 2020 status

How to Determine Magnification of an Optical Lens Setup

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

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Understanding Collimation to Determine Optical Lens Focal Length

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

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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.

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Is it possible to directly measure absorption or scatter?

LDTスペックの不確実性

Laser induced damage threshold (LIDT) of optics is a statistical value influenced by defect density, the testing method, and fluctuations in the laser.

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BBAR Coating

Bevel

Seamed Edge

LDTスペックの種類

Not all optical components are tested for laser-induced damage threshold (LIDT) and testing methods differ, resulting in different types of LIDT specifications.

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レーザーシステムの10のパラメーター

Learn the key parameters that must be considered to ensure you laser application is successful. Common terminology will be established for these parameters.

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レーザー損傷閾値試験

Do you need to integrate optical components into a laser system? Make sure you consider laser damage threshold before you do! Find out more at Edmund Optics.

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レーザーオプティクスに対する測量

Metrology is critical for ensuring that optical components consistently meet their desired specifications, especially in laser applications.

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Laser Polarization: The Importance of Polarization in Laser Applications

Understanding the polarization of laser light is critical for many applications, as polarization impacts reflectance, focusing the beam, and other key behaviors.

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Laser Optics Lab Trailer

The Laser Optics Lab video series discusses laser optics concepts including specifications, coating technologies, product types, and more

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Introduction to Laser Optics Lab

The Laser Optics Lab video series discusses laser optics concepts including specifications, coating technologies, product types, and more

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Laser Optics Lab:Back Reflections

Back reflections are created when some or part of your beam are reflected back to the source.

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Laser Optics Lab: Coatings

Optical coatings are composed of thin-film layers used to enhance transmission or reflection properties within an optical system.

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Laser Optics Lab:Specifications for Selecting a Laser

When determining which laser to use for your application, consider the following specifications: wavelength, coherence length, beam divergence, and Rayleigh range.

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LIGHT TALK - EPISODE 3: Laser Damage Testing with Matthew Dabney

Join our discussion around laser damage testing in the third episode of our LIGHT TALKS series.

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LIGHT TALK - EPISODE 4: Lasers & Optics with Kasia Sieluzycka and Nick Smith

Learn about trends in laser applications including increasing powers and decreasing pulse durations in this conversation with Kasia Sieluzycka and Nick Smith.

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LIGHT TALK - EPISODE 8: Laser Magic! with Angi Compatangelo

From tattoo removal to diagnosing cancer, lasers can transform our lives in countless ways. Join our conversation about laser in skin care and diagnostics.

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Resolving damage ambiguity and laser-induced damage threshold (LIDT) complications

The art and science of designing optics for laser-induced damage threshold

What makes laser optics different from normal optics?

マッハツェンダー干渉計の構築

マッハツェンダー干渉計の構成、組み立て方、調整方法、使用方法についての説明。パーツは全てエドモンド・オプティクスの標準品より調達可能です。

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Surface Flatness

Laser

Laser Damage Threshold

How do I clean my optics?

Integration of Optical Systems

Are you looking to use integration in your next system? Find out more about integrating in both imaging and non-imaging applications at Edmund Optics.

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在庫販売 & 特注オプティクスの製造対応力

Edmund Optics is a global stock and custom optics manufacturing company with in house optical designers and on-site metrology and environmental testing.

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