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정밀 광학 시스템의 경우 직경과 초점 거리만을 기준으로 볼록 렌즈를 선택하는 것만으로는 충분하지 않습니다. "볼록 렌즈"라는 용어는 이중 볼록 및 평면 볼록 디자인을 포함한 여러 광학 형상을 포괄하며 공칭 초점 거리가 유사하더라도 성능이 크게 다를 수 있습니다.

포지티브 렌즈는 광학 시스템이 빛의 초점을 맞추거나 수렴해야 할 때 자연스러운 선택이 되는 경우가 많지만 모든 빔 제어 문제를 해결할 수는 없습니다. 대신 레이저 및 이미징 시스템에는 빔 발산의 제어된 증가, 더 큰 빔 직경 또는 기존 광학 장치의 초점 거리를 효과적으로 늘리는 조정이 필요할 수 있습니다.

기존의 구면 렌즈는 필요한 광 출력을 제공할 수 있지만 단순한 기하학적 구조로 인해 정밀 광학 시스템에서 항상 충분한 수차 제어 기능을 제공하는 것은 아닙니다. 조리개가 증가하거나 렌즈가 광축에서 멀리 사용되면 구면 수차, 코마, 이미지 가장자리로의 품질 저하 등을 관리하기가 더욱 어려워질 수 있습니다.

기존 단일 렌즈는 간단한 포커싱이나 시준에는 충분하지만 광학 시스템이 여러 파장에 걸쳐 작동해야 하는 경우에는 그 한계가 더욱 분명해집니다. 서로 다른 파장이 서로 다른 양으로 굴절되기 때문에 파란색, 녹색 및 빨간색 빛은 서로 다른 축 위치에서 초점을 형성할 수 있습니다.

광학 엔지니어 및 조달 팀의 경우 평면 볼록 렌즈 선택이 단순히 직경과 초점 거리 선택의 문제인 경우는 거의 없습니다. 단순해 보이는 렌즈라도 재질, 곡률, 표면 정밀도, 중심 편차, 코팅, 설치 방향에 따라 매우 다른 결과가 나올 수 있습니다.

광학 엔지니어와 조달 팀의 경우 평면 오목 렌즈 선택이 단지 직경 선택의 문제인 경우는 거의 없습니다. 렌즈는 특정 음의 초점 거리를 생성하고, 빔 발산을 제어하고, 구면 수차를 보상하거나, 특정 파장에서 안정적으로 작동해야 할 수도 있습니다.