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マルチエレメントレンズ 1

CVI メレスグリオのマルチエレメントレンズ

マルチエレメントレンズシステムは、システムへの要求を満たすには単レンズでは収差が大き過ぎる場合に必要となります。 CVI メレスグリオは、単レンズでは球面収差が発生する焦点比で使用するための2 枚および3 枚構成のレンズをご用意しています。 3.3 までの回折限界f/#を持つCVI メレスグリオの複合レンズは、下の表に要約されています。

製品番号   レンズの枚数 f/# 波長範囲
  モノクロマート      
LAP
LAPQ
LAN
LANQ
LAP +APM

LAPQ +APMQ

UVAP

レーザーアプラナート(正)
UV レーザーアプラナート(正)
レーザーアプラナート(負)
UV レーザーアプラナート(負)
レーザーアプラナート+
アプラナティックメニスカス
UV レーザーアプラナート+
UV アプラナティックメニスカス
UV レーザーアプラナート


2
2
2
2
3

3

1
2
3
5
5
5
5
3.3

3.3

8〜15
5〜10
2.5
420 〜2000 nm
180 〜2200 nm
420 〜2000 nm
180 〜2200 nm
420 〜2000 nm

180 〜2200 nm

180 〜2200 nm
180 〜2200 nm
180 〜2200 nm
  アクロマート      
HAP
HAN
YAP

YAN

AAP
Nd:YAG / HeNe アクロマート(正)
Nd:YAG / HeNe アクロマート(負)
Nd:YAG / Nd:YAG の
2 倍波アクロマート(正)
Nd:YAG / Nd:YAG の
2 倍波アクロマート(負)
アプラナティック
アクロマート(貼り合せ)
3
3
3

3

2
4
4
4

4

4
600 〜1300 nm
600 〜1300 nm
532 〜1300 nm

532 〜1300 nm

400 〜750 nm


用語について

単レンズと同様に、後側焦点距離BFDは後部頂点から後側近軸焦点面までの距離 (この距離の値がプラスかマイナスの値となるのは、焦点距離が正または負であることによって決まります)となります。 これは、図1 に正のトリプレットとして示されています。

図2 のような負のレンズでは、BFD は負の値であり、同じ法則により計算されます。 このBFD は、後側頂点から仮想の近軸焦点面までの距離です。 図2 ではこれを強調するために絶対値の記号を付けています。


この形式の利点は、図3 のようなガリレオタイプのビームエクスパンダにおいて明白となっています。 ここでは、負と正の双方のレンズが共通の焦点を持つことが示されています。 レンズの間隔を決定するには、光学表面に対する厳密な距離が必要です。 理論上の選択には、バックフォーカスの距離を使用します。

従って、以下のような式が成り立ちます。


光線の方向を考慮する場合、上記の式がここに掲げる定義とは実際に一致しないことに気付くはずです。 厳密に言えば、正のレンズの前側焦点距離が上記の式には必要です。 しかしながら、左から右へコリメートビームを集光するためにレンズが正しい向きで配置される場合、 最後のレンズから焦点面までの距離としてレンズの後側焦点距離を慣習的に記載します。 従って、レンズの表に掲げる値をシステムの設計に使用するためには、個々の構成レンズの記述に使用される向きの慣習を念頭に置いてください。
ハウジングに収められたレンズのワーキングディスタンスは、製品の仕様に記載されています。 ワーキングディスタンスとは、図4 に示すように焦点面から機械的参照面 (焦点面に近い側のハウジングの端面)までの距離を表します。

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