Thorlabs索雷博 LA4874-YAG-ML 紫外熔融石英平凸球透镜
特性
- Ø1/2英寸和Ø1英寸透镜,安装在SM带螺纹的外壳中。
- V增透膜,中心波长为Nd:YAG激光器的532 nm和1064 nm
- 可选焦距20.0 mm - 500.0 mm
这些紫外级熔融石英平凸透镜可选择Ø1/2英寸和Ø1英寸的尺寸,安装在螺纹外壳内,这里提供两面镀V增透膜的形式,增透膜中心波长在1064/532 nm。每种尺寸都兼容许多Thorlabs的透镜安装座。
紫外级熔融石英在深紫外波段具有很高的透过率,并且几乎不产生激光诱导荧光(测量波长193 nm),这使其特别适合应用于紫外到近红外波段。另外,与N-BK7相比,紫外级熔融石英具有更好的均匀性和更低的热膨胀系数。
V镀膜是一种多层、增透介质薄膜,可在窄波长范围实现最小反射率。反射率在这个最小值的两端迅速增大,因此反射率曲线呈"V"形(性能曲线请看曲线标签)。 与宽带增透膜对比,V介质膜可在较窄的带宽和入射角范围内实现更低的反射率。
这些V膜透镜在指定镀膜波长下反射率小于0.25%,因此具有出色的透过率,非常适合配合Nd:YAG (532/1064 nm)激光器使用,以及光需要透射通过复杂光学系统的应用。
平凸透镜具有正焦距,是应用最广泛的透镜元件。它们一般用来对准直的入射光进行聚焦;在这种情况下,为了尽量减小球差,准直光束应从透镜的曲面入射。当成像质量不重要时,平凸透镜也可以作为一个合适的替代品。

虽然平凸透镜和双凸透镜都可以对准直光进行会聚,但在选择时,如果想要获得低于0.2或者大于5的绝对放大倍率,通常倾向于选取平凸透镜。当需要的放大率介于0.2和5之间时,使用双凸透镜比较适合。
还提供紫外熔融石英透镜套件。


| UVFS Plano-Convex Lens Selection Guide |
|---|
| Unmounted Lenses | Mounted Lenses |
| Uncoated | Uncoated |
| -UV Coating (245 - 400 nm) | -UV Coating (245 - 400 nm) |
| -A Coating (350 - 700 nm) | -A Coating (350 - 700 nm) |
| -AB Coating (400 - 1100 nm) | -AB Coating (400 - 1100 nm) |
| T1 Textured Surface (400 - 1100 nm) | T1 Textured Surface (400 - 1100 nm) |
| -B Coating (650 - 1050 nm) | -B Coating (650 - 1050 nm) |
| -C Coating (1050 - 1700 nm) | -C Coating (1050 - 1700 nm) |
| -405 V-Coating (405 nm) | - |
| -532 V-Coating (532 nm) | - |
| -YAG V-Coating (532/1064 nm) | -YAG V-Coating (532/1064 nm) |
| -1064 V-Coating (1064 nm) | - |
| -1550 V-Coating (1550 nm) | - |
我们还提供定制镀膜。
| Common Specifications |
|---|
| Lens Shape | Plano / Convex |
| Substrate Material | UV-Grade Fused Silicaa |
| AR V-Coating | 532/1064 nm |
Reflectance at 532 nm and 1064 nm (AOI = 0°) | R< 0.25% per Surface |
| Damage Threshold | Pulsed: 7.5 J/cm2 (532 nm, 10 ns, 10 Hz, Ø0.362 mm) 7.5 J/cm2 (1064 nm, 10 ns, 10 Hz, Ø0.445 mm) |
| Diameters Available | Ø1/2" in SM05-Threaded Mount (0.535"-40) Ø1" in SM1-Threaded Mount (1.035"-40) |
| Diameter Tolerance | +0.00 mm / -0.10 mm |
| Thickness Tolerance | ±0.1 mm |
| Clear Aperture | Ø1/2" Lenses: >Ø11.05 mm Ø1" Lenses: >Ø22.86 mm |
| Design Wavelength | 546 nm |
Index of Refraction (@546 nm) | 1.460 |
| Surface Quality | 40-20 Scratch-Dig |
Surface Flatness (Plano Side) | λ/2 |
Spherical Surface Power (Convex Side)b | 3λ/2 |
Surface Irregularity (Peak to Valley) | λ/4 |
| Centration | ≤3 arcmin |
| Focal Length Tolerance | ±1% |
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- 类似于平面光学元件的表面平整度,光圈数(surface power)为球面光学元件的表面相对校准基准的偏差度,除非另有说明,一般是针对633 nm光源。此参数也常称为曲面拟合。

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图2.1:这是10 mm厚、未镀膜的紫外熔融石英样品在入射光法线入射时的透过率曲线。
请注意,这是测量的透过率,包括了表面反射。
V镀膜:
V镀膜是一种多层、增透介质薄膜,可在窄波长范围实现最小反射率。反射率在这个最小值的两端迅速增大,因此反射率曲线呈"V"形,如图2.2、2.3和2.4所示。Thorlabs的V镀膜每个面最小反射率小于0.25%,设计用于0°与20°之间的入射角。相比于宽带增透膜,使用于指定入射角时,V镀膜可在更窄的带宽上实现更小的反射率。
点击放大图2.2:532/1064 nm镀膜反射率(AOI: 0 - 20°)

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图2.3:这是图2.2中阴影区域的放大图,更加细节地展示了532 nm附近V膜反射率。

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图2.4:这是图2.2中阴影区域的放大图,更加细节地展示了1064 nm附近V膜反射率。
| UVFS Plano-Convex Lens Selection Guide |
|---|
| Unmounted Lenses | Mounted Lenses |
| Uncoated | Uncoated |
| -UV Coating (245 - 400 nm) | -UV Coating (245 - 400 nm) |
| -A Coating (350 - 700 nm) | -A Coating (350 - 700 nm) |
| -AB Coating (400 - 1100 nm) | -AB Coating (400 - 1100 nm) |
| T1 Textured Surface (400 - 1100 nm) | T1 Textured Surface (400 - 1100 nm) |
| -B Coating (650 - 1050 nm) | -B Coating (650 - 1050 nm) |
| -C Coating (1050 - 1700 nm) | -C Coating (1050 - 1700 nm) |
| -YAG V-Coating (532/1064 nm) | -YAG V-Coating (532/1064 nm) |
| -405 V-Coating (405 nm) | - |
| -532 V-Coating (532 nm) | - |
| -1064 V-Coating (1064 nm) | - |
| -1550 V-Coating (1550 nm) | - |
本页出售的透镜还可以选择镀宽带增透膜的版本,图2.5给出了它们的反射率曲线。
这些高性能的多层增透膜在指定波长范围上平均反射率小于0.5%(每个表面),并在0°到30°(0.5 NA)的入射角范围内提供良好性能。图2.5为系列产品标准镀膜的性能随波长变化的曲线。宽带镀膜的典型吸收率为0.25%,它在反射率曲线中没有给出。

图2.5:Thorlabs标准宽带增透膜(8° AOI)的反射率曲线图。

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