Strukturierte Komponentendaten · 2026

Optische Linse

Eine optische Linse in einem Infrarot-Pyrometer ist eine kritische optische Komponente, die Infrarotstrahlung eines Zielobjekts sammelt, fokussiert und überträgt.

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

Eine optische Linse in einem Infrarot-Pyrometer ist eine kritische optische Komponente, die dazu dient, die von einem Zielobjekt emittierte Infrarotstrahlung zu sammeln, zu fokussieren und zu übertragen. Sie arbeitet in bestimmten Infrarot-Wellenlängenbereichen (typischerweise 0,7–14 μm), um eine genaue Erfassung der thermischen Energie zu gewährleisten. Die Hauptfunktion der Linse besteht darin, diese Strahlung auf einen Infrarotdetektor (wie einen Thermosäulen- oder pyroelektrischen Sensor) zu lenken und so die Umwandlung der Strahlungsenergie in ein elektrisches Signal zu ermöglichen, das proportional zur Temperatur des Ziels ist. Ihre Leistung wirkt sich direkt auf die Messgenauigkeit, die Ansprechzeit und den effektiven Arbeitsabstand des Pyrometers aus. Die Linse arbeitet nach den Prinzipien der geometrischen Optik und der Infrarot-Transmission. Sie sammelt divergierende Infrarotstrahlen, die von einer Zieloberfläche emittiert werden, und bündelt sie auf einen Brennpunkt, an dem sich der Detektor befindet. Das Linsenmaterial wird aufgrund seiner hohen Transmissionsrate im Betriebswellenlängenbereich des Pyrometers ausgewählt. Es filtert unerwünschtes sichtbares Licht heraus und fokussiert nur das relevante Infrarotspektrum, wodurch Messfehler durch Störlicht minimiert werden. Die Brennweite und die Apertur bestimmen das Sichtfeld und die Spotgröße, die für die gezielte Erfassung bestimmter Bereiche auf Objekten entscheidend sind.

Komponentenspezifikationen

Definition
Eine optische Linse in einem Infrarot-Pyrometer ist eine kritische optische Komponente, die dazu dient, die von einem Zielobjekt emittierte Infrarotstrahlung zu sammeln, zu fokussieren und zu übertragen. Sie arbeitet in bestimmten Infrarot-Wellenlängenbereichen (typischerweise 0,7–14 μm), um eine genaue Erfassung der thermischen Energie zu gewährleisten. Die Hauptfunktion der Linse besteht darin, diese Strahlung auf einen Infrarotdetektor (wie einen Thermosäulen- oder pyroelektrischen Sensor) zu lenken und so die Umwandlung der Strahlungsenergie in ein elektrisches Signal zu ermöglichen, das proportional zur Temperatur des Ziels ist. Ihre Leistung wirkt sich direkt auf die Messgenauigkeit, die Ansprechzeit und den effektiven Arbeitsabstand des Pyrometers aus.

Die Linse arbeitet nach den Prinzipien der geometrischen Optik und der Infrarot-Transmission. Sie sammelt divergierende Infrarotstrahlen, die von einer Zieloberfläche emittiert werden, und bündelt sie auf einen Brennpunkt, an dem sich der Detektor befindet. Das Linsenmaterial wird aufgrund seiner hohen Transmissionsrate im Betriebswellenlängenbereich des Pyrometers ausgewählt. Es filtert unerwünschtes sichtbares Licht heraus und fokussiert nur das relevante Infrarotspektrum, wodurch Messfehler durch Störlicht minimiert werden. Die Brennweite und die Apertur bestimmen das Sichtfeld und die Spotgröße, die für die gezielte Erfassung bestimmter Bereiche auf Objekten entscheidend sind.
Funktionsprinzip
Die Linse arbeitet nach den Prinzipien der geometrischen Optik und der Infrarotübertragung. Sie sammelt divergierende Infrarotstrahlen, die von einer Zieloberfläche ausgehen, und bündelt sie auf einen Brennpunkt, an dem sich der Detektor befindet. Das Linsenmaterial wird so gewählt, dass es im Betriebswellenlängenbereich des Pyrometers eine hohe Transmission aufweist. Es filtert unerwünschtes sichtbares Licht heraus und fokussiert nur das relevante Infrarotspektrum, wodurch Messfehler durch Umgebungslicht minimiert werden. Brennweite und Apertur bestimmen das Sichtfeld und die Spotgröße, die für die gezielte Erfassung bestimmter Bereiche auf Objekten entscheidend sind.
Materialien
Zu den gängigen Materialien gehören Germanium (Ge) für den Bereich 8–14 μmZinkselenid (ZnSe) für ein breites IR-SpektrumSilizium (Si) für 1–7 μmSaphir für hohe Haltbarkeit in rauen Umgebungen sowie Chalkogenidgläser. Es werden Beschichtungen wie Antireflexbeschichtungen (AR) aufgebrachtum die Transmission zu verbessern und vor Umwelteinflüssen wie Feuchtigkeit und Abrieb zu schützen.
Beschichtung
Antireflex, diamantähnlicher Kohlenstoff (DLC) zum Schutz
Durchmesser
5-50mm
Brennweite
10-100mm
Sichtfeld
1° bis 60°
Transmission
>90%
Spektralbereich
0.7-14μm
Temperaturbereich
-40°C bis +300°C
Normen
ISO 18434-1DIN 16160ASTM E1256

Branchentaxonomie & Aliasse

Gebräuchliche Handelsnamen, technische Kennungen und Suchbegriffe für Optische Linse.

Übergeordnete Produkte

Diese Komponente wird in den folgenden Industrieprodukten eingesetzt.

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Massnahme

Ansammlung von Partikeln auf der Linsenoberfläche->Reduzierte IR-Transmission, was zu einem niedrigeren Signal-Rausch-Verhältnis und ungenauen Temperaturmessungen führt->Regelmäßige Reinigungspläne mit fusselfreien Tüchern und zugelassenen Reinigungsmitteln implementieren; in verschmutzten Umgebungen Schutzfenster oder Luftspülungen installieren
Einwirkung von Temperaturen über den Materialgrenzen->Rissbildung der Linse oder dauerhafte Änderung des Brechungsindex, was zu Fokusverschiebung und Messfehlern führt->Linsenmaterialien wählen, die für den Betriebstemperaturbereich ausgelegt sind; bei Hochtemperaturanwendungen Kühlgehäuse oder Wärmebarrieren verwenden

Industrielles Ökosystem und technische Bewertung

Montage- und Anwendungskompatibilität
Diese Linse ist für Infrarot-Pyrometer und Wärmebildkameras konzipiert und mit Marken wie Fluke, Omega Engineering, Testo, Keller HCW und Optris kompatibel. Vor der Bestellung sollten Sie den Spektralbereich, den Durchmesser und die Brennweite mit Ihrem Gerät abgleichen.
Typische Lieferanten und Äquivalente
Engineering-Risiken
  • Verschmutzung der Linse durch Staub/Öl
  • Thermoschock durch schnelle Temperaturwechsel
  • Mechanische Beschädigung durch Stoß
  • Beschichtungsabbau in korrosiven Umgebungen
  • Fehlausrichtung, die die Brennpunktgenauigkeit beeinträchtigt

Konformität und Prüfung

Toleranz
Brennweitentoleranz ±2%, Oberflächengenauigkeit λ/4 bei angegebener Wellenlänge, Durchmessertoleranz ±0,1 mm
Prüfverfahren
Prüfung nach ISO 18434-1 für thermische Leistung, spektrale Transmissionsanalyse mit FTIR-Spektrometern und Umwelttests nach IEC 60068 für Stoß-/Vibrationsfestigkeit

Hersteller für diese Komponente

Relevante Herstellerprofile aus der CNFX-Komponentenfähigkeitstabelle.

Beijing PDV Instrument Co., Ltd.
· Beijing · CN
ECOPTIK
Shenzhen · Guangdong · CN
ECOPTIK China
Shenzhen · Guangdong · CN
Shenzhen Tesoo Optical Co., Ltd.
Shenzhen · Guangdong · CN
Shanghai Optics
· Shanghai · CN
GPTMold
Shenzhen · Guangdong · CN
Alhazen
Wuxi · Jiangsu · CN
CNGEIR
Nanjing · Jiangsu · CN
Shenzhen Sunshine Opto-Electronics Technology Ltd.
Shenzhen · Guangdong · CN

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

Warum ist die Materialwahl für eine Infrarot-Pyrometerlinse entscheidend?

Das Material bestimmt den spektralen Transmissionsbereich der Linse. Zum Beispiel ist Germanium optimal für langwelliges IR (8-14 μm), während Silizium für kürzere Wellenlängen geeignet ist. Ein falsches Material kann relevante IR-Strahlung blockieren und zu ungenauen Temperaturmessungen führen.

Wie beeinflusst die Wartung der Linse die Genauigkeit des Pyrometers?

Staub, Kratzer oder eine Verschlechterung der Beschichtung auf der Linsenoberfläche können IR-Strahlung streuen oder absorbieren, was das Signal schwächt und zu Messdrift führt. Regelmäßige Reinigung mit zugelassenen Lösungsmitteln und Inspektion sind für eine konstante Leistung unerlässlich.

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 Optische Linse

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

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URN:CNFX:ME:UNIT:OPTICAL_LENS
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