深度確定電路208被配置為從檢測器206接收圖像獲取數據,并且基于參考平面確定橫跨物體表面上的多個點的一個或多個空間測量結果??梢曰谕渡涞轿矬w上的光圖案的扭曲計算得出這些測量結果。這種圖像處理可以使用本行業的公知技術,例如,標準測距或三角測量方法。在一些實施例中,光驅動器電路210被包括在光投影儀系統102中并且被配置為控制光源202的操作。因此,光驅動器電路210可以被配置為向光源202提供功率,更具體地控制應用于光源202的功率的占空比。在一些實施例中,深度確定電路208可以向源驅動器電路210提供信號,以改變光源202的操作方式。例如,如果深度確定電路208發現接收圖像太模糊而無法做出有意義的確定,則其可以向源驅動器電路210提供信號以增大光源202的功率輸出或占空比??梢蕴峁┨幚砥?12以執行數字重建3d物體所需要的任何附加計算。處理器212可以是任何通用處理設備或微控制器,如根據本公開將明白的。在一些實施例中,處理器212被配置為將數字重建的3d物體存儲在存儲器(未示出)中。所存儲的數字3d物體可以用類型、位置、尺寸、或任何其他符合條件的因素進行索引。所存儲的3d數字物體可以被諸如圖像識別軟件之類的各種應用使用。菲涅爾透鏡常見問題有哪些?特點菲涅爾透鏡共同合作
菲涅爾透鏡普遍運用于相機,如今的相機對焦屏都是磨砂毛玻璃菲涅爾透鏡,其優點是明亮和亮度均勻。對焦不準時,在對焦屏上的成像是不清晰的。為了配合更精確地對焦,一般在對焦屏中間裝有裂像和微棱環裝置。當對焦不準時,被攝體在對焦屏中間的像是分裂成兩個圖像,當兩個分裂的圖像合二為一時,表明對焦準確了。AF單反機的標準對焦屏一般不設有裂像裝置,而是刻有一個小矩形框來表示AF區域,有些對菲涅爾透鏡焦屏上還刻有局部測光或點測光區域。早期AF單反機在光線較暗環境中對焦時,往往很難看見對焦框,就難以判斷相機是以哪一點來作為對焦點,新一代單反機對焦屏上的對焦點會發光,或者有對焦聲音提示,便于在復雜環境中確認對焦。不同類型的對焦屏有不同的用途、拍攝人像可能用如裂像對焦屏更好,帶橫豎線或刻度的對焦屏適用于建筑物攝影和文件翻拍;中間部分沒有裂像而只有微棱的對焦屏適用于小光圈鏡頭。它不會有裂像一邊亮一邊黑的缺點。不少單反相機焦屏可由用戶自己更換。又稱螺紋透鏡。貿易菲涅爾透鏡工廠直銷菲涅爾透鏡規格廠家供應。
示例39包括示例33至38中任一項的主題,其中,芯材和殼材具有大約λ/2的厚度,其中,λ是光源的峰值輸出波長。示例40包括示例33至39中任一項的主題,其中,殼材包括硅。示例41包括示例33至40中任一項的主題,其中,芯材具有基部和頂部,并且基部比頂部寬。示例42包括示例33至40中任一項的主題,其中,芯材具有基部和頂部,并且基部比頂部窄。本文采用的術語和表述被用作描述性術語而非限制性術語,并且使用這些術語和表述不意在排除所示出和描述的特征(或其部分)的任意等同,并且應認識到在權利要求范圍內的各種修改是可能的。因此,權利要求用于覆蓋所有這些等同。本文已經描述了各種特征、方面、和實施例。根據本公開將理解的是,這些特征、方面、和實施例易于相互組合以及做出變形和修改。因此,應該認為本公開涵蓋這些組合、變形、和修改。期望本公開的范圍不受限于具體實施方式,而是由所附權利要求來限定。要求本申請的優先權的未來遞交的申請可以通過不同方式請求保護保護所公開的主題,并且一般可以包括這里的各種公開或者以其他方式表達的一個或多個元素的任意**。
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。菲涅爾透鏡型號價格咨詢。
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。太陽灶菲涅爾透鏡24小時服務客服電話。哪里有菲涅爾透鏡代理品牌
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菲涅爾透鏡從設計上劃分為兩類。正菲涅爾透鏡:光線從一側進入,經過菲涅爾透鏡在另一側出來聚焦成一點或以平行光射出。焦點在光線的另一側,并且是有限共軛。這類透鏡通常設計為準直鏡(如投影用菲涅爾透鏡,放大鏡)以及聚光鏡(如太陽能用聚光聚熱用菲涅爾透鏡。負菲涅爾透鏡:和正焦菲涅爾透鏡剛好相反,焦點和光線在同一側,通常在其表面進行涂層,作為第1反射面使用。菲涅爾透鏡從結構上劃分圓形菲涅爾透鏡,菲涅爾透鏡陣列,柱狀菲涅爾透鏡,線性菲涅爾透鏡,衍射菲涅爾透鏡,菲涅爾反射透鏡,菲涅爾光束分離器和菲涅爾棱鏡。特點菲涅爾透鏡共同合作
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