2直交方向円筒形の光学レンズを定義基準システム: を電源方向と非電源方向。 最初の方向は」と呼ばれる屈折方向 "ので一緒に実行湾曲したレンズの長さとは、軸と屈折電源。 第二方向と呼ばれて "非電源方向" それ一緒に拡張の長さレンズなし電源。
長さの円筒光学レンズ非電源方向が一緒に影響なし拡張電源のレンズ。 円筒光学レンズは、さまざまなフォームファクタ、含む長方形、正方形、円形、と楕円形。
円筒光学レンズ球面レンズに似ています意味で使用曲面に収束または発散ライト、が彼らは屈折電源だけで1寸法影響しませんライト垂直寸法。 この球面レンズでは不可能であるので、光が均一で集束または発散rotationally対称方法。
円筒光学レンズに重要な役割を再生操作と整形のレーザー光を形成するために使用されレーザーシートとcircularizeに楕円形ビーム。 に非対称自然円筒形の光学レンズと専門の製造技術必要、策定することが重要です適切制御センター、ウェッジと軸方向。
したがって、円筒光学レンズ特殊な装置と製造必要スキル、よくユニークな座標系として効果的にレンズに参照機能。
円筒レンズは、一般的に集中するために使用入射光にライン、または変更する画像のアスペクト比。 これは通常、で画像化ライン、と方向のビーム制御することができる。 をアプリケーションのレンズ光学業界はされ非常に広範である。 さまざまな分野で、特定のレンズの違いによると、彼ら異なる役割。 種類の円筒レンズ主に含まれ球面レンズと非球面レンズ。
球面レンズ主に含まれ平凸レンズ、平凹レンズ、biconcaveレンズ、とbiconvexレンズ。 非球面レンズ含む正規非球面レンズと不規則な非球面レンズ。 今日は主に見正規非球面レンズと円筒レンズ。 特定の参照概要円筒形のレンズ。
円筒レンズは非球面レンズ、球面収差と色収差減らすことができ。 種類の円筒レンズ含む平凸円筒レンズ、biconvex円筒レンズ、とbiconcave円筒レンズ。
円筒レンズは、主にデザインを変更する要件のイメージングサイズ、また、リニア検出器照明で使用、バーコードスキャン、ホログラフィック照明、光学情報処理、レーザー放射線、など。光学円筒レンズも広いアプリケーションの範囲で強烈なシステムや放射光beamlines。
(1) 球面レンズは、反射面球の一部である。 を面が凸状または凹面。
凹球レンズは内側凸反射表面反射内側。 凸球面レンズは、反射表面は凸光源反射外側に。
基板材料球状レンズはさまざまな光学ガラス、紫外線溶融シリカ、赤外線溶融シリカとカルシウムフッ化物 (CaF2) 、マグネシウムフッ化物 (MgF2) 、セレン化亜鉛 (znse) 、ゲルマニウム (ge) 、シリコン (si) など、などとさまざまな光学フィルム反射防止フィルム、高反射フィルム、ビーム分割フィルム、 金属フィルム、などが提供される。 ブロードバンド反射防止フィルムに適用することができる紫外線、可視光、近赤外との赤外線波長。
(2) 違い球面レンズと円筒レンズは円筒レンズは、非球面レンズ、ことができる効果的球面収差と色収差。 それはに分割平凸シリンドリカルレンズ、平凹シリンドリカルレンズ、biconvex円筒レンズ、biconcaveシリンドリカルレンズ、メニスカスシリンドリカルレンズ、円筒クロス円筒レンズや特殊な形の円筒レンズ。
(3) さまざまなアプリケーションの球面レンズと円筒レンズ
をアプリケーションの球面レンズはイメージングアレイレンズ、監視で使用されている、顕微鏡などの分野。 球面光学収差はbalsamingによって補正レンズ理想的な画質。
要件部品円筒形のレンズも取得ますます高く、特に高精度検査機器となどのデバイス空洞チップの高出力レーザー共振器と長距離ラインinterferometers。