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Bei optischen Präzisionssystemen reicht es selten aus, eine konvexe Linse nur auf der Grundlage von Durchmesser und Brennweite auszuwählen. Der Begriff „Konvexlinse“ umfasst mehrere optische Geometrien, einschließlich doppelkonvexer und plankonvexer Designs, und ihre Leistung kann sich erheblich unterscheiden, selbst wenn ihre Nennbrennweiten ähnlich sind.

Eine positive Linse ist oft die natürliche Wahl, wenn ein optisches System Licht fokussieren oder bündeln muss, aber sie kann nicht jedes Problem der Strahlsteuerung lösen. Laser- und Bildgebungssysteme erfordern möglicherweise stattdessen eine kontrollierte Erhöhung der Strahldivergenz, einen größeren Strahldurchmesser oder eine Anpassung, die die Brennweite einer vorhandenen optischen Anordnung effektiv erhöht.

Eine herkömmliche sphärische Linse kann die erforderliche optische Leistung liefern, ihre einfache Geometrie bietet jedoch nicht immer eine ausreichende Aberrationskontrolle in einem optischen Präzisionssystem. Wenn die Blende zunimmt oder das Objektiv von der optischen Achse entfernt verwendet wird, können sphärische Aberration, Koma und Verschlechterung zum Bildrand hin schwieriger zu bewältigen sein.

Eine herkömmliche Einzellinse kann für eine einfache Fokussierung oder Kollimation ausreichend sein, ihre Grenzen werden jedoch deutlicher, wenn ein optisches System über mehrere Wellenlängen hinweg arbeiten muss. Da unterschiedliche Wellenlängen unterschiedlich stark gebrochen werden, können blaues, grünes und rotes Licht ihre Brennpunkte an unterschiedlichen axialen Positionen bilden.

Für Optikingenieure und Beschaffungsteams ist die Wahl einer Plankonvexlinse selten nur eine Frage der Auswahl von Durchmesser und Brennweite. Eine einfach erscheinende Linse kann je nach Material, Krümmung, Oberflächengenauigkeit, Mittenabweichung, Beschichtung und Einbaurichtung sehr unterschiedliche Ergebnisse liefern.

Für Optikingenieure und Beschaffungsteams ist die Auswahl einer plankonkaven Linse selten nur eine Frage der Auswahl des Durchmessers. Eine Linse muss möglicherweise eine bestimmte negative Brennweite erzeugen, die Strahldivergenz steuern, sphärische Aberration kompensieren oder bei einer bestimmten Wellenlänge zuverlässig arbeiten.