光锥 (FOT)
光锥 (FOT)
无法加载取货服务可用情况
光锥(FOT)可用于各种应用,例如将图像适配到不同尺寸的传感器、聚集光能或减小光学系统的尺寸。
- 1.5 倍 – 7 倍图像放大率(或聚集率)
- 结构紧凑(比透镜系统体积更小)
- 无球面像差、彗形像差
- 配置简单(直接耦合到传感器)






规格说明
-
(大端)光纤直径
锥体大端光纤尺寸
- 典型值:6.0um / 10.0um
- 最小值:4.0um
- 最大值:15.0um
*注:大端和小端光纤直径不同。
-
(小端)光纤直径
锥体小端的光纤尺寸。
*注:这是一个依赖值,与放大倍数和大端光纤直径有关。
- 典型值:≥2.5um;
- 最小值:2um;
- 最大值:NA。
-
放大倍数
光锥的关键参数。定义组件的放大倍数。
- 典型值:1.5 倍 - 3 倍;
- 高倍率:3.1 倍 - 7.0 倍
*注:
更高的放大倍数可能会进一步降低光传输率。3 倍放大倍数的光纤锥通常需要定制。 -
表面尺寸
可制作的最大端面尺寸。
- 典型值:dia15-dia50mm
- 最小值:7.5mm
- 最大值:120mm
-
形状
光锥大端和小端的几何形状。
典型形状:
- 圆形到圆形
- 方形到方形
可用性:方形、圆形、阶梯形、凹形
-
数值孔径 (N.A)
光纤的数值孔径 (NA) 是入射到光纤上的光沿光纤传输的角度范围的度量。
- 理论值:1
- 实际值:0.65 - 0.85
*注:这里的数值孔径是指小端的 N.A。
-
分辨率
这里的分辨率以lp/mm为单位表示。
典型值:
- 50lp/mm(10um)
- 102lp/mm(6um)
- 166lp/mm(3um)
- 230lp/mm(2um)
*注:使用USAF1951进行测试,所有结果均为理论测试条件下的结果。“lp/mm”是物方一对黑白方块,是系统能够区分的最小元素。
-
材料特性
- 热膨胀系数。
(20-300°)
=(60-90)x 10 **(-7)/°CV
- 真空度
<10-12Pa·m3/s
- 透射(准直光)
约 75~85%
- 波长范围
400nm~1400nm
- 中间光纤(EMA)
是
- XRAY 吸收
是
*注意:EMA 用于吸收光纤锥内的杂散光。
-
质量因素
以下是光纤锥度的典型质量指标,最终产品可能因设置而异。
- 表面质量:40-20
- 表面精度:2λ(P-V)
- 最大剪切畸变:<40um
- 最大总畸变:<65um
- 最大图像偏移:<180um
- 最大镜筒畸变:<3%
- 最大瑕疵:<90um
- 清晰孔径:90% - 95%
-
锥度高度
锥体高度:最小锥体高度可以为大端锥体直径的0.8-1.0倍。
例如,大端直径为30mm的锥体高度约为24~30mm。
-
可定制规格
这些是您在定制锥形时可以自由更改的独立规格。
- 表面尺寸
- 形状
- 大端光纤直径
- 放大率
以下是光纤锥形的依赖规格(与其他属性相关,无法单独更改)
- 小端光纤直径
- 分辨率
- N.A(从材料继承)
- 透射率
-
设计技巧
- 较大的表面比较小的表面成本更高。表面直径小于50毫米有利于节省成本。
- 传输率由材料特性决定,也与锥度高度有关。
- 如果您以前没有使用过光纤锥,可以考虑从我们这里购买库存产品,以便更好地了解其性能。
产品图库
-
73倍放大倍数锥
-
3倍放大倍数光锥
-
矩形光锥
-
凹面光锥
-
用于制作光锥的不同材料
-
用于制作光锥的不同材料
-
用于制作光锥的不同材料
产品配置
以下是产品的常见配置。以下大多数配置已在实际应用中得到验证。
注:
1) Rect:表示两个表面均为矩形。
2) Round:表示两个表面均为圆形。
3) 默认情况下,我们将使用 6um 光纤(光锥的大端)。
4) 默认情况下,光锥的小端数值孔径为 0.85 - 1.0。
5) 订购数量超过 10 件可享受折扣。
应用
以下是光锥的一些典型应用。

光束分析仪
通过将光锥体集成到光束分析仪中,您可以轻松地将传感表面扩大 2 倍 - 3 倍。
- 紧凑设计(与镜头相比)
- 无彗差和球面像差
- 低成本
- 易于安装

荧光成像
在荧光显微镜系统中使用光锥,可以通过在输入端捕获更大面积的样品,并将其投射到输出端探测器的较小区域来扩大显微镜的视野。这可以提高成像系统的吞吐量和效率。
- 减少像差和畸变
- 增强对比度
更多信息,请参阅以下网络资源:
光锥常见问题解答
为什么要使用光纤锥度器?
光锥与传统透镜相比具有一些优势,例如无需调焦、分辨率高、重量轻等。然而,它们也存在一些局限性,例如数值孔径较小、光角分布较大,以及对机械应力和温度变化敏感。