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Sill非球面透镜,聚焦透镜,消色差透镜,离子透镜

时间:2025-04-28 类别:光学元器件 关注:71

涵盖未安装和已安装的熔融石英精密非球面透镜,焦距从 20mm到 400mm,可用于聚焦和准直。

高纯度熔融石英和低吸收涂层的结合减少了焦距和工作距离的热致偏移。非球面的另一个应用是根据强度分布或相位对光束进行整形。典型的转换是将高斯分布转换为平顶分布。对于材料加工而言,这种形状的优势在于表面材料去除更均匀,去除区与周围材料之间的边界更陡峭,从而减小热影响区 (HAZ)。Sill Optics MRF 设备可生产直径最大 200 毫米的非球面。测量装置(干涉波前测试、接触式和光学 3D 轮廓仪)使我们能够确保表面质量达到 0.15 μm PV(fWD) 和 RMSi < 0.025 μm(具体取决于几何形状)。即使矢状高度 z(r) 高达 26 毫米,也能进行测量,从而能够生产和测试特定直径下非常陡峭的半径。我们的产品范围涵盖未安装和已安装的熔融石英精密非球面透镜,焦距从 20 毫米到 400 毫米,可用于聚焦和准直。

我们一站式供应各种类型的非球面透镜,聚焦透镜,消色差透镜,离子透镜,可提供选型、技术指导、安装培训、个性定制等全生命周期、全流程服务,欢迎联系我们的产品经理!

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SILL OPTICS拥有130年光学镜头生产经验。其激光聚焦镜和非球面聚焦镜加工面型精度高,可做到衍射极限小光斑,像差低,承受功率高。

常规聚焦镜采用多片球面镜组合,空气间隙设计。聚焦光斑小,像质好;非球面镜采用纯石英制造,单片非球面聚焦,解决大光斑入射时球面系统像差大的问题。另外因为最大限度降低了反射面的数量,可进一步压缩功率损失,可用于万/千瓦级高功率大光斑的应用。

裸片非球面镜

型号波长 [nm]焦距 [mm]通光孔径[mm]中心厚度[mm]工作距离[mm]
S1ADX0220/32810642025.013.213.3
S1ADX0230/32810643030.016.020.9
S1ADX0240/32810644030.015.031.3
S1ADX0250/32810645030.013.742.1
S1ADX0260/32810646030.011.353.5
S1ADX0370/32810647238.111.063.6
S1ADX0380/32810648038.112.073.1
S1ADX0310/328106410038.111.093.7
S1ADX0312/328106412038.110.3114.0
S1ADX0316/328106415030.09.6144.4
S1ADX0320/328106420038.18.9194.8
S1ADX0325/328106425038.18.9245.2
S1ADX0330/328106430030.09.0294.7
S1ADX0540/328106440052.08.0395.2

多元件透镜系列

型号波长[nm]焦距[mm]焦点尺寸1/e²[µm]通光孔径[mm]中心厚度[mm]工作距离[mm]
S6ASS2020/292532252.425.013.519.3
S6ASS2060/292532623.040.032.047.9
S6ASS5300/2925321005.441.016.086.7
S6ASS6151/2925321507.256.020.0135.0
S6ASS6200/2925322006.654.015.0188.5
S6ASS2020/075355251.625.017.017.9
S6ASS2060/075355602.840.030.046.5
S6ASS5120/0753551145.648.020.0104.4
S6ASS2020/199266241.425.017.017.1
S6ASS2060/199266572.240.030.043.9
S6ASS5120/1992661094.648.020.099.1

用于量子比特开发的捕获离子透镜

在过去几年中,我们的计算机性能不断提高,体积却不断缩小。但这一发展受到了物理限制,因为量子效应在极小尺寸的晶体管上发挥着重要作用。

量子计算机使用量子力学定律,是一个前景广阔的研究领域。阱离子通常被用作量子比特的核心,因为它们能够长时间保持叠加状态。保罗阱和专门的受困离子透镜相结合,可用于减慢受困离子的速度并改变其状态。这些透镜通常对几个波长进行颜色校正,并具有非常高的 NA 值,以便在位于真空室的离子顶部形成精细聚焦。

利用最新的突破性技术:陷波离子透镜,释放量子计算的能量。技术的最新突破:陷波离子透镜。量子计算机以其无与伦比的计算能力和快如闪电的速度闻名于世,正在开创科学进步的新时代。这些量子实验的核心量子实验的核心是非凡的困离子技术,该技术可提供长时间的叠加态和前所未有的控制。

通过整合保罗阱和我们创新的受困离子透镜,我们已经彻底改变了受困离子的检测和对被困离子的检测和操控。通过利用激光冷却和观察反射荧光的波长,我们的透镜实现了精确控制,并扩展了 离子的叠加状态。

捕获离子透镜设计独特,可适应多种波长,确保对传感器上的离子进行最佳刺激和成像。我们为这些实验提供观察用镜头和结合激光聚焦的观察用镜头。我们深知清晰聚焦的重要性,因此我们的透镜具有高数值孔径 (NA),可确保在阱中心进行衍射极限成像。

当保罗阱将离子固定在真空室中时 而我们的透镜则被战略性地放置在真空室外,使光束路径通过一个或多个真空窗口。虽然这些真空窗可能会对 NA 和透镜与焦平面之间的最小距离造成限制,但我们的陷波离子透镜轻松克服了这些挑战。

我们承认每个实验室的设置都是独一无二的、离子类型、波长、光束参数和真空室尺寸各不相同、和真空室尺寸都各不相同。因此,我们提供目录中的光学器件,也可根据客户要求重新设计。

陷波离子透镜

型号波长1[nm]波长2[nm]材料焦距[mm]数值孔径F数最大视场[mm]波长1放大率波长2放大率窗口镜厚度窗口镜材料工作距离
S6ASS2243/1261064-光学玻璃40.50.41.40.71无限-6.0熔融石英50.7
S6ASS2242/0815901064光学玻璃40.0  0.41.40.71无限无限50.7熔融石英6.0
S6ASS2224494671光学玻璃22.00.51.00.08无限无限--11.6
S6ASS2255422-熔融石英45.00.41.20.2710.0-19.1熔融石英63.4
S6ASS2256422-熔融石英44.90.41.20.2710.0-19.1N-BK763.8
S6ASS2258397422光学玻璃44.80.41.10.2810.010.019.1N-BK762.3
S6ASS2258/006397422光学玻璃45.50.41.20.2910.010.06.3熔融石英60.5
S6ASS2241395729光学玻璃66.90.31.70.220.020.06.0熔融石英55.7
S6ASS2241/045395729光学玻璃66.90.31.80.1920.020.06.0熔融石英55.7
S6ASS2341370-光学玻璃82.10.22.10.26.0-6.0熔融石英55.7
S6ASS2245369-熔融石英40.00.41.30.35无限-8.0熔融石英39.3
S6ASS2246369-熔融石英41.20.41.30.36无限-4.3熔融石英38.7
S6ASS2247369493熔融石英50.10.22.50.958.078.02.0蓝宝石49.4
S6ASS2247/389313397熔融石英49.00.22.50.958.279.02.0蓝宝石48.2
S6ASS2248313397熔融石英49.00.31.60.2715.0145.03.0熔融石英46.5
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