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。投影用的菲涅爾透鏡批發廠家。佛山什么是菲涅爾透鏡
菲涅爾透鏡在很多時候相當于紅外線及可見光的凸透鏡,效果較好,但成本比普通的凸透鏡低很多。多用于對精度要求不是很高的場合,如幻燈機、薄膜放大鏡、紅外探測器等。菲涅爾透鏡利用透鏡的特殊光學原理,在探測器前方產生一個交替變化的“盲區”和“高靈敏區”,以提高它的探測接收靈敏度。當有人從透鏡前走過時,人體發出的紅外線就不斷地交替從“盲區”進入“高靈敏區”,這樣就使接收到的紅外信號以忽強忽弱的脈沖形式輸入,從而強其能量幅度。佛山什么是菲涅爾透鏡太陽能聚光菲涅爾透鏡哪里好。
菲涅爾透鏡基本工作原理十分簡單:假設一個透鏡的折射能量只只發生在光學表面(如:透鏡表面),拿掉盡可能多的光學材料,而保留表面的彎曲度。另外一種理解就是,透鏡連續表面部分“坍陷”到一個平面上。從剖面看,其表面由一系列鋸齒型凹槽組成,中心部分是橢圓型弧線。每個凹槽都與相鄰凹槽之間角度不同,但都將光線集中一處,形成中心焦點,也就是透鏡的焦點。每個凹槽都可以看做一個單獨的小透鏡,把光線調整成平行光或聚光。這種透鏡還能夠消除部分球形像差。
該聲學超材料未來在聲學隱身、聲學吸波、聲波通信及其他各類聲學器件中具有很多潛在應用。技術實現要素:實用新型目的:本實用新型提供一種可實時調控、多功能、結構簡單、低成本、易于加工的旋轉可調的二維聲學超材料透鏡。技術方案:為實現上述實用新型目的,本實用新型采用以下技術方案:一種旋轉可調的多功能二維聲學超材料透鏡,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型單元超材料陣列由若干個c型單元結構周期性排列而成。可選的,c型單元結構為亞波長單元結構,且c型單元結構為各向異性的超材料單元。可選的,每個c型單元結構由電機控制旋轉角度,不同的旋轉角度下c型單元結構獲得不同的折射率值,進而得到不同折射率分布的c型單元超材料陣列。可選的,c型單元結構和基底材料層均由光敏樹脂材料經3d打印制作而成。可選的,c型單元結構為半圓筒型,其周期尺寸為a,外半徑為r,圓環寬度為w,開口角度為θ。可選的,該透鏡為聚焦透鏡、發散透鏡、偏折透鏡或高透射透鏡。可選的,該透鏡工作頻率為4000hz~9000hz。有益效果:與現有技術相比,本實用新型具有以下優點:(1)本實用新型的可調二維聲學超材料透鏡通過電機控制單元結構旋轉。菲涅爾透鏡衍射檢測技術。
b)為高斯聲波經過聚焦透鏡的聲壓場測試結果,(c)為高斯聲波經過發散透鏡的聲壓場測試結果,(d)為高斯聲波經過偏折透鏡的聲壓場測試結果,(e)為高斯聲波經過高透射透鏡的聲壓場測試結果;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,(a)為高斯聲波在空氣中的聲壓場測試結果,(b)為高斯聲波經過聚焦透鏡的聲壓場測試結果,(c)為高斯聲波經過發散透鏡的聲壓場測試結果,(d)為高斯聲波經過偏折透鏡的聲壓場測試結果,(e)為高斯聲波經過高透射透鏡的聲壓場測試結果;圖10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9000hz下的實驗結果,(a)為高斯聲波在空氣中的聲壓場測試結果,(b)為高斯聲波經過聚焦透鏡的聲壓場測試結果,(c)為高斯聲波經過發散透鏡的聲壓場測試結果,(d)為高斯聲波經過偏折透鏡的聲壓場測試結果,(e)為高斯聲波經過高透射透鏡的聲壓場測試結果。具體實施方式下面結合實施例和說明書附圖對本實用新型作進一步的說明。以下實施例*是本實用新型的推薦實施方式,應當指出:對于本技術領域的普通技術人員來說,在不脫離本實用新型原理的前提下,還可以做出若干改進和等同替換。菲涅爾透鏡和凸透鏡結構設計。河源菲涅爾透鏡的原理
菲涅爾透鏡的應用發展趨勢。佛山什么是菲涅爾透鏡
每個***vcsel結構具有***孔徑寬度并且單獨地在襯底的表面上方延伸。一個或多個第二vcsel結構在襯底的表面上,每個第二vcsel結構具有不同于***孔徑寬度的第二孔徑寬度并且單獨地在襯底的表面上方延伸。示例2包括示例1的主題,其中,一個或多個***vcsel在襯底的表面上的***區域中,一個或多個第二vcsel在襯底的表面上的不同于***區域的第二區域中。示例3包括示例1或2的主題,其中,一個或多個***vcsel和一個或多個第二vcsel在襯底的表面上的偽隨機圖案中。示例4包括示例1至3中任一項的主題,其中,一個或多個***vcsel和一個或多個第二vcsel被配置為發射紅外輻射。示例5包括示例1至4中任一項的主題,其中,一個或多個***vcsel中的每個***vcsel被配置為發射具有兩個或更多個橫向模式的輻射。示例6包括示例1至5中任一項的主題,其中,一個或多個第二vcsel中的每個第二vcsel被配置為發射具有單個橫向模式的輻射。示例7包括示例1至6中任一項的主題,還包括在襯底的表面上的一個或多個第三垂直腔面發射激光器(vcsel)結構,每個第三vcsel結構具有不同于***孔徑寬度和第二孔徑寬度的第三孔徑寬度并且單獨地在襯底的表面上方延伸。示例8包括示例1至7中任一項的主題,其中。佛山什么是菲涅爾透鏡
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