Strukturierte Komponentendaten · 2026

Linsenkörper

Der Linsenkörper ist eine kritische mechanische Komponente in Mikrolinsenarray-Systemen, die strukturelle Unterstützung, präzise Ausrichtung und thermische Stabilität für einzelne Linsenelemente bietet.

Technische Definition und Einsatzkontext
Ein typisches Linsenkörper wird in Herstellung von Computern, elektronischen und optischen Erzeugnissen nach Material, Toleranz, Montage- und Anwendungskompatibilität sowie Ausfallrisiko bewertet.

Der Linsenkörper ist eine kritische mechanische Komponente in Mikrolinsenarray-Systemen, die strukturelle Unterstützung, präzise Ausrichtung und thermische Stabilität für einzelne Linsenelemente bietet. Er gewährleistet die Konsistenz der optischen Achse, minimiert Aberrationen und stellt die korrekte Brennweitenhaltung über das gesamte Array sicher. Typischerweise mit Mikrometergenauigkeit gefertigt, verbindet er sich mit Montagesystemen und schützt empfindliche optische Oberflächen vor Umwelteinflüssen und mechanischer Belastung. Der Linsenkörper funktioniert, indem er einen starren, dimensionsstabilen Rahmen bereitstellt, der präzise räumliche Beziehungen zwischen optischen Elementen aufrechterhält. Er gewährleistet konsistente optische Pfade, indem er die Linsenpositionierung innerhalb von Toleranzen steuert, die typischerweise unter 5 Mikrometern liegen, und verwaltet die Wärmeausdehnungskoeffizienten, um die Ausrichtung über die Betriebstemperaturen hinweg beizubehalten. Das mechanische Design des Körpers umfasst Montageelemente, die eine präzise Einstellung und sichere Befestigung in optischen Baugruppen ermöglichen.

Komponentenspezifikationen

Definition
Der Linsenkörper ist eine kritische mechanische Komponente in Mikrolinsenarray-Systemen, die strukturelle Unterstützung, präzise Ausrichtung und thermische Stabilität für einzelne Linsenelemente bietet. Er gewährleistet die Konsistenz der optischen Achse, minimiert Aberrationen und stellt die korrekte Brennweitenhaltung über das gesamte Array sicher. Typischerweise mit Mikrometergenauigkeit gefertigt, verbindet er sich mit Montagesystemen und schützt empfindliche optische Oberflächen vor Umwelteinflüssen und mechanischer Belastung.

Der Linsenkörper funktioniert, indem er einen starren, dimensionsstabilen Rahmen bereitstellt, der präzise räumliche Beziehungen zwischen optischen Elementen aufrechterhält. Er gewährleistet konsistente optische Pfade, indem er die Linsenpositionierung innerhalb von Toleranzen steuert, die typischerweise unter 5 Mikrometern liegen, und verwaltet die Wärmeausdehnungskoeffizienten, um die Ausrichtung über die Betriebstemperaturen hinweg beizubehalten. Das mechanische Design des Körpers umfasst Montageelemente, die eine präzise Einstellung und sichere Befestigung in optischen Baugruppen ermöglichen.
Funktionsprinzip
The lens body operates by providing a rigid, dimensionally stable framework that maintains precise spatial relationships between optical elements. It ensures consistent optical paths by controlling lens positioning within tolerances typically under 5 microns, while managing thermal expansion coefficients to maintain alignment across operating temperatures. The body's mechanical design incorporates mounting features that allow for precise adjustment and secure attachment within optical assemblies.
Materialien
Typischerweise Aluminiumlegierungen (6061-T67075-T6) für LeichtbaustabilitätEdelstahl (304316) für Korrosionsbeständigkeit oder technische Polymere (PEEKUltem) für thermische/chemische Anwendungen. Optische Keramiken können für extreme thermische Stabilität verwendet werden. Oberflächenveredelungen umfassen Eloxieren (Al)Passivieren (Edelstahl) oder spezielle Beschichtungen für optische Kompatibilität.
Nettogewicht
5-50 g depending on size
mounting thread
M4 × 0.7 or custom
surface flatness
<λ/4 @ 632.8 nm
Maßtoleranz
±0.005 mm
Betriebstemperatur
-40°C to +85°C
thermal expansion coefficient
<23 × 10⁻⁶/°C
Normen
ISO 10110ISO 14999DIN 3140DIN 58750

Branchentaxonomie & Aliasse

Gebräuchliche Handelsnamen, technische Kennungen und Suchbegriffe für Linsenkörper.

Übergeordnete Produkte

Diese Komponente wird in den folgenden Industrieprodukten eingesetzt.

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Massnahme

Thermal expansion mismatch between lens body and optical elements->Optical misalignment and degraded image quality->Use materials with matched thermal expansion coefficients and incorporate thermal compensation designs
Insufficient mechanical rigidity->Vibration-induced positional errors and focus drift->Implement reinforced structural designs and vibration damping features
Corrosion in humid or chemical environments->Surface degradation and dimensional instability->Apply protective coatings and select corrosion-resistant materials

Industrielles Ökosystem und technische Bewertung

0
Misalignment due to thermal expansion
1
Mechanical deformation under load
2
Corrosion in harsh environments
3
Vibration-induced positional drift
4
Material incompatibility with optical elements

Konformität und Prüfung

tolerance
Geometric dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5, optical specifications per ISO 10110
test method
Coordinate measuring machine (CMM) verification, interferometric surface testing, thermal cycling validation, vibration testing per MIL-STD-810

Hersteller für diese Komponente

Relevante Herstellerprofile aus der CNFX-Komponentenfähigkeitstabelle.

Die Herstellerliste dient der Vorrecherche und Einordnung von Fertigungskapazitäten. Sie ist keine Zertifizierung, kein Ranking und keine Transaktionsgarantie.

Beispielhafte Bewertungskriterien aus Einkaufsprozessen

Keine Kundenbewertung und keine Echtzeitdaten. Die Werte zeigen typische Prüfkriterien in RFQ- und Lieferantenbewertungsprozessen.

Technische Dokumentation
4/5
Fertigungsfähigkeit
4/5
Prüfbarkeit
5/5
Lieferantentransparenz
3/5

Die Kriterien dienen als Orientierung für technische Einkaufsprüfungen. Konkrete Kunden, Länder, Bewertungsdaten oder Live-Nachfragen werden nur angezeigt, wenn entsprechende belastbare Daten vorliegen.

Verwandte Komponenten

Häufige Fragen

What tolerance levels are required for lens body manufacturing?

Lens bodies typically require dimensional tolerances of ±0.005 mm or better, with surface flatness under λ/4 at 632.8 nm wavelength to ensure proper optical alignment and performance.

How does material selection affect lens body performance?

Material selection impacts thermal stability, weight, corrosion resistance, and compatibility with optical elements. Aluminum offers good strength-to-weight ratio, stainless steel provides corrosion resistance, while engineered polymers offer thermal and chemical stability in specific applications.

What standards apply to lens body manufacturing?

Key standards include ISO 10110 for optical elements, ISO 14999 for interferometric testing, DIN 3140 for optical mounting, and DIN 58750 for optical component specifications.

Kann ich Hersteller direkt kontaktieren?

CNFX ist ein offenes Verzeichnis, keine Handelsplattform und kein Beschaffungsagent. Herstellerprofile und Formulare helfen bei der Vorbereitung des direkten Kontakts.

CNFX Industrial Component Index · Herstellung von Computern, elektronischen und optischen Erzeugnissen

Datenbasis

CNFX-Herstellerprofile, technische Klassifikation, öffentlich verfügbare Produktinformationen und fortlaufende Plausibilitätsprüfung.

Vorläufige technische Einordnung
Diese Seite dient der strukturierten Vorbereitung von Recherche, RFQ und Lieferantenbewertung. Sie ersetzt keine Lieferantenqualifizierung, keine Normenprüfung und keine technische Freigabe durch den Käufer.

Beschaffungsinformationen anfragen für Linsenkörper

Informationen zu Einsatzbereich, Spezifikationsgrenzen, Lieferantentypen und RFQ-Vorbereitung anfragen.

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