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CaF2 / Quarzglas / CaF2 Triplett linse

Dreilinsige achromatische Objektive zeichnen sich durch eine hervorragende Korrektur von Farb- und Abbildungsfehlern aus und eignen sich daher für hochpräzise optische Systeme. Allerdings sind die Kosten, das Gewicht und die Montagekomplexität relativ hoch. Bei der Auswahl sollte daher je nach spezifischer Anwendung eine Abwägung zwischen Vor- und Nachteilen getroffen werden.
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Quarz (SiO₂) und Calciumfluorid (CaF₂) werden für ein dreilinsiges achromatisches Objektiv verwendet. Die unterschiedlichen Dispersionseigenschaften dieser beiden Materialien korrigieren den Farbfehler.
Quarz (SiO₂):
Abbe-Zahl: relativ hoch (ca. 67.8) – material mit geringer Dispersion.
Brechungsindex: moderat (ca. 1.46 im sichtbaren Bereich).
Transmissionsbereich: vom ultravioletten bis zum nahen Infrarot, mit guter Transparenz.
Calciumfluorid (CaF₂):
Abbe-Zahl: niedriger (ca. 95.3) – material mit hoher Dispersion.
Brechungsindex: niedrig (ca. 1.43 im sichtbaren Bereich).
Transmissionsbereich: vom ultravioletten bis zum infraroten Bereich, mit hervorragender Transparenz besonders im ultravioletten Bereich.
Welche Vorteile bietet ein dreilinsiges achromatisches Objektiv aus CaF₂ und Quarz?

Breitbandige Transparenz: Quarz und Calciumfluorid weisen im Bereich von UV bis Infrarot eine gute Lichtdurchlässigkeit auf und eignen sich daher für Anwendungen mit breitem Spektrum.
Hohe Farblängskorrektur: Die dispersiven Eigenschaften der beiden Materialien unterscheiden sich stark, wodurch Farbfehler effektiv korrigiert werden können.
Thermische Stabilität: Quarz und Calciumfluorid haben niedrige Wärmeausdehnungskoeffizienten und eignen sich daher gut für Umgebungen mit größeren Temperaturschwankungen.

Welche Anwendungen gibt es für dreilinsige achromatische Objektive aus CaF₂ und Quarz?

UV-optische Systeme: z. B. UV-Mikroskope und UV-Lasersysteme.
Hochpräzise optische Instrumente: z. B. astronomische Teleskope und hochauflösende Kameraobjektive.
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