菲涅爾透鏡應用在投影系統中的優勢就是,通過聚焦或調整光線準直從而增加增體顯示亮度,如果取消準直鏡,光線在穿過面板時會大量損失,顯示中會出現明顯的熱斑效應,降低顯示屏幕四周亮度。同樣,在LCD屏幕的另一面我們也必須將光線從面板上集中到投影透鏡中。在觀看屏幕前使用菲涅爾透鏡所增加的亮度,在下圖中看光線分布。比較常用的是以下幾個方面的應用:菲涅爾透鏡被證明比較好應用就是在投影系統中,其作用就是準直光線和聚焦光線。菲涅爾透鏡將光源發出的束光源調整為平行光,顯著提高顯示面板四周亮度,消除了太陽斑效應,從而提高整體顯示亮度均勻性。通常菲涅爾透鏡與其他顯示元件(如柱面鏡)一起使用。圓形菲涅爾透鏡24小時服務客服電話。什么是菲涅爾透鏡回收價
這些對本實用新型權利要求進行改進和等同替換后的技術方案,均落入本實用新型的保護范圍。本實用新型的多功能二維聲學超材料透鏡是通過電機控制c型單元結構,進而控制折射率變化的方法實現的。如圖1所示,本實用新型提供的聲學超材料透鏡,包括基底材料層以及等間隔鑲嵌在基底材料層上的若干c型單元超材料陣列,c型單元超材料陣列均由若干個c型單元結構周期性排列而成,其周期尺寸為a,c型單元結構為可旋轉單元結構。為了實現在同一c型單元結構上獲得不同的折射率,本實用新型設計了一種c型單元結構如圖2所示,圖2(a)為c型單元結構俯視圖,其中外半徑為r,圓環寬度為w,開口角度為θ,旋轉角度為圖2(b)為c型單元結構安裝示意圖,在基底材料層上開設有與c型單元結構匹配的圓環形凹槽,c型單元結構一端鑲嵌在凹槽中,可在凹槽中做旋轉運動,且可以由電機控制沿逆時針方向(本實施例中以逆時針方向旋轉為例,其也可以順時針旋轉)精確地旋轉角度c型單元結構的材料設置為光敏樹脂,其密度為1388kg/m3,聲速為716m/s。根據1999年pendry提出的等效媒質理論,當相鄰兩個c型單元結構間距遠小于波長時,即小于十分之一波長時,就可以把c型單元結構當成等效均勻媒質。特點菲涅爾透鏡裝潢菲涅爾透鏡自制投影儀廠家直銷。
可以確定在***多個vcsel結構和第二多個vcsel結構之間的孔徑寬度的大小,使得從發射的輻射生成任意數目的不同橫向激光模式和斑點模式。通過從具有不同孔徑寬度的vcsel結構發射輻射,可以降低斑點噪聲。在使用具有兩個不同孔徑寬度的兩組vcsel結構的示例中,斑點噪聲降低大約可以使用附加的vcsel結構陣列,其中每個陣列具有不同的孔徑寬度,以將斑點噪聲降低因數其中n是不同vcsel陣列的數目。接著,在操作1106,在由***和第二vscel結構發射的輻射被從物體反射出來之后,在檢測器處接收該輻射。所接收的輻射可被用來定義物體的數字3d圖像。當然,在一些實施例中,如先前結合系統所描述的,可以執行附加操作。具體地,輻射可以從與***和第二多個vcsel結構布置在相同襯底上的第三多個vcsel結構發射。第三多個vcsel結構中的每個vcsel結構包括不同于***和第二多個vcsel結構的孔徑寬度的孔徑寬度,使得從第三多個vcsel結構發射的輻射產生了不同于***和第二斑點圖案的第三斑點圖案。除非一其他方式明確聲明,否則可以明白的是,諸如“處理”、“計算”、“運算”、“確定”之類的術語指的是計算機或計算系統或類似電子計算設備的動作和/或處理。
我國從70年代直至90年代,對用于太陽能裝置的菲涅爾透鏡開展了研制。有人采用模壓方法加工大面積的柔性透明塑料菲涅爾透鏡,也有人采用組合成型刀具加工直徑,結果都不大理想。近來,有人采用模壓方法加工線性玻璃菲涅爾透鏡,但精度不夠,尚需提高。還有兩種利用全反射原理設計的新型太陽能聚光器,雖然尚未獲得實際應用,但具有一定啟發性。一種是光導纖維聚光器,它由光導纖維透鏡和與之相連的光導纖維組成,陽光通過光纖透鏡聚焦后由光纖傳至使用處。另一種是熒光聚光器,它實際上是一種添加熒光色素的透明板(一般為有機玻璃),可吸收太陽光中與熒光吸收帶波長一致的部分,然后以比吸收帶波長更長的發射帶波長放出熒光。放出的熒光由于板和周圍介質的差異,而在板內以全反射的方式導向平板的邊緣面,其聚光比取決于平板面積和邊緣面積之比,很容易 達到10一100,這種平板對不同方向的入射光都能吸收,也能吸收散射光,不需要跟蹤太陽。菲涅爾透鏡生產企業品牌排行榜。
菲涅爾透鏡在太陽能光伏領域,主要作為聚光光伏系統中的聚光部件,將光線從相對較大的區域面積轉換成相對小的面積上。廉價的菲涅爾透鏡一般由透明塑料壓鑄或模塑而成,其尺寸可以在做得比玻璃大的同時更輕、更經濟,因此,大型的菲涅爾透鏡也被普遍用在太陽灶聚集陽光或是太陽能熱水器上。除此之外,菲涅爾透鏡也普遍應用在汽車前燈、汽車尾燈以及倒車燈上。它能使大燈*初由凹面鏡反射出來的平行光向下傾斜,因此,菲涅爾透鏡也用于校正一些視覺障礙,比如斜視。菲涅爾透鏡制取檢測技術。汕頭后菲涅爾透鏡
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a)為高透射透鏡的原理圖,折射率公式為:n(y)=(5);圖7(b)為高透射透鏡的折射率分布,圖7(c)為高透射透鏡在工作頻率7000hz的仿真結果,可以看出與入射的高斯波相比,出射波波形幾乎無變化,可以類比于不加透鏡的情況。為了驗證本實用新型設計的多功能聲學超材料透鏡的特性,我們加工了一塊旋轉可調的多功能二維聲學超材料透鏡的實物。該透鏡由3d打印制作而成,材料為光敏樹脂。為了加工方便,該透鏡的高度設為8mm,其高度不影響二維透鏡的功能。在測試過程中,用一排喇叭模擬高斯聲源。圖8是本實用新型實施例中旋轉可調的多功能二維聲學超材料透鏡在7000hz下的實驗結果,圖8(a)為高斯聲波在空氣中的聲壓場測試結果,圖8(b)為聚焦功能,圖8(c)為發散功能,圖8(d)為偏折功能,圖8(e)為高透射功能。可以看出,實驗結果與仿真結果基本吻合。此外,我們還測試了4000hz和9000hz(實驗平臺可測得的比較大頻率)時的結果,圖9是本實用新型實施例中旋轉可調的多功能二維聲學超材料透鏡在4000hz下的實驗結果,圖9(a)為高斯聲波在空氣中的聲壓場測試結果,圖9(b)為聚焦功能,圖9((c)為發散功能,圖9(d)為偏折功能,圖9(e)為高透射功能。什么是菲涅爾透鏡回收價
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