Tiene un coeficiente de expansión térmica extremadamente bajo, resistencia a altas temperaturas extremadamente elevada, excelente estabilidad química, excelente aislamiento eléctrico, rendimiento de retardo ultrasónico bajo y estable, el mejor rendimiento de transmisión del espectro ultravioleta, así como rendimiento de transmisión del espectro de luz visible y cercana infrarroja. Además, posee propiedades mecánicas superiores a las del vidrio ordinario. El vidrio óptico presenta excelentes características espectrales, transmitiendo tanto la luz infrarroja como la ultravioleta. Puede aplicarse a luces de alta bahía, farolas, focos, y luces industriales y mineras.
Una lente de zoom es un sistema de elementos de lente de cámara para el cual la longitud focal (y, por lo tanto, el ángulo de visión) puede variarse, a diferencia de una lente de longitud focal fija (FFL) (lente principal). Una verdadera lente de zoom o lente de zoom óptico es un tipo de lente parfocal, es decir, una que mantiene el enfoque cuando cambia su longitud focal.[1] La mayoría de las lentes de zoom para consumidores no mantienen un enfoque perfecto, pero aún son casi parfocales. La mayoría de los teléfonos con cámara que se anuncian con zoom óptico en realidad utilizan varias cámaras de diferentes longitudes focales fijas, combinadas con zoom digital para crear un sistema híbrido.
Glosario de términos:
Día. = Diámetro
Do = Diámetro Interior
FL = Longitud focal
BFL = Foco posterior
CT = Grosor central
ET = Grosor periférico
Hoja de datos de lentes de vidrio de pequeño tamaño :
Perfil de superficie:
Aunque en principio las superficies asféricas pueden tener una amplia variedad de formas, las lentes asféricas a menudo se diseñan con superficies de la forma:
donde se presume que el eje óptico se encuentra en la dirección z, y z(r) es la sagital (el componente z del desplazamiento de la superficie desde el vértice, a una distancia r del eje). Los coeficientes αn describen la desviación de la superficie respecto a la superficie cuádrica axialmente simétrica especificada por R yκ. Si los coeficientes αn son todos cero, entonces R es el radio de curvatura yκes la constante cónica, medidos en el vértice (donde r=0). En este caso, la superficie tiene la forma de una sección cónica rotada alrededor del eje óptico, con forma determinada por κ:
La ecuación anterior sufre de una fuerte correlación entre los coeficientes del primer término y los términos polinomiales. Esto lleva a fuertes divergencias cuando se trata de ajustar la ecuación a una superficie asférica. Por lo tanto, ecuaciones diferentes que utilizan "polinomios Q", donde los coeficientes son ortogonales entre sí, son una alternativa que a veces se utiliza.