陜西制造紅外透鏡設計

來源: 發布時間:2023-05-22

適當的結構化光投影儀通常包括激光設備,該激光設備采用衍射圖案實現期望的結構化光圖案。一個示例激光設備是結合激光條紋使用的垂直腔面發射激光器(vcsel)。但是,存在與這種配置相關聯的局限。例如,使用激光條紋獲取精確的剖面信息的局限主要歸因于與激光相關聯的噪聲和采樣誤差,因為激光條紋的中心可能不是在相機的像素中心成像并且可能不是檢測到的強度峰值。當在圖像上定位激光條紋的中心時出現采樣誤差。存在嘗試從激光條紋提取相關信息的諸如,比較大強度、強度中心、高斯擬合、以及過零點之類的圖像處理技術。與這些技術中的若干技術相關聯的問題在于,其給出了比較高峰值的位置,但是該位置不是條紋的真實中心。與激光相關聯的噪聲主要采取激光斑點的形式,該激光斑點當從該部分的表面被反射出來時是激光的強度剖面的振蕩并且是由激光的相干導致的。可以使用對接收的圖像的數字后處理來補償激光斑點。但是,這會是計算密集的并且導致相對較高的功率消耗,并且進一步導致3d圖像的創建的延遲。因此,根據本公開的實施例,結構化光投影儀采用新型激光源設計,該激光源設計在相對于標準技術不增加計算負擔的條件下減少或基本消除了激光斑點。另外。太陽能用菲涅爾透鏡大概價格多少?陜西制造紅外透鏡設計

可以實現多種功能,例如聚焦、發散、偏折、貝塞爾透鏡、高透射率等;(2)本實用新型的可調二維聲學超材料透鏡使用了機械旋轉的可調機制,這是一種實時的調控方式,二維聲學超材料透鏡的各種功能可以隨著單元結構的旋轉實時變化;(3)本實用新型的可調二維聲學超材料透鏡設計簡單,所有單元都是幾何結構、尺寸相同的c型單元結構,樣品的加工由3d打印技術實現,加工方便,機械旋轉的調節機制相比于溫度、嵌入式電磁鐵、壓電材料、薄膜結構等調節機制相比結構簡單,易于實現;(4)本實用新型的可調二維聲學超材料透鏡的原材料采用光敏樹脂,制得的聲學聚焦透鏡具有輕質量和低成本的特點;(5)本實用新型的可調二維聲學超材料透鏡的具有寬帶特性,在寬頻帶范圍內各種功能均具有良好的效果;(6)與傳統的聲學透鏡相比,本實用新型的可調二維聲學超材料透鏡結構簡單靈活,有良好的通用性,通過改變結構的尺寸便可設計在不同工作頻點,整個透鏡為平面結構,相比其他透鏡,易集成,適于推廣應用。附圖說明圖1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的三維示意圖;圖2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的c型單元結構示意圖,。湖北遠紅外透鏡材料單反菲涅爾透鏡包括哪些怎么樣?

每個亞波長結構具有大約λ/2的厚度,其中,λ是該vcsel結構的峰值輸出波長。示例30包括示例23至29中任一項的主題,還包括在襯底的表面上的多個vcsel結構,其中,多個vcsel結構中的每個vcsel結構包括多個亞波長結構。示例31包括示例23至30中任一項的主題,其中,多個亞波長結構包括具有基部和頂部的至少一個亞波長結構,其中,基部比頂部寬。示例32包括示例23至31中任一項的主題,其中,多個亞波長結構包括具有基部和頂部的至少一個亞波長結構,其中,基部比頂部窄。示例33是一種布置在光學設備上的亞波長結構。該亞波長結構包括芯材和在芯材的一個或多個表面上的殼材。芯材具有***折射率并且具有比光源的峰值輸出波長小的尺寸。殼材具有大于***折射率的第二折射率。示例34包括示例33的主題,其中,芯材是圓柱狀結構。示例35包括示例34的主題,其中,芯材和殼材具有在λ/10到λ/5之間的直徑,其中,λ是光源的峰值輸出波長。示例36包括示例33至35中任一項的主題,其中,殼材具有小于5nm的厚度。示例37包括示例33至36中任一項的主題,其中,殼材包括氧化鈦,并且芯材包括氮化硅。示例38包括示例33至37中任一項的主題,其中,殼材*在芯材的側壁上。

用等效參數表征c型單元結構的特性。選取c型單元結構時,要選取折射率范圍符合設計要求,并且阻抗相對較小的結構。本發明設計的聲學超材料透鏡中心頻率為7000hz,十分之一波長約為5mm,相鄰兩個c型單元結構間距為5mm。為了實現更多功能,每個c型單元結構的折射率變化范圍需要盡可能的大,同時折射率的最小值要接近于1。考慮到3d打印的加工精度以及尺寸限制,經優化后我們取c型單元結構的外半徑r=,圓環寬度w=,開口角度θ=145°,旋轉角度從158°變化到252°,中心頻率7000hz,折射率變化范圍為。圖3給出了c型單元結構在不同頻率下,相對折射率隨旋轉角度的變化曲線,這些曲線的偏差很小,說明該c型單元結構具有一定的帶寬。本實施例中,設計了四種功能的聲學超材料透鏡,分別是聚焦透鏡、發散透鏡、偏折透鏡和高透射透鏡。首先是聚焦透鏡,它將入射的平面波匯聚在一個點上,其原理圖如圖4(a)所示,假設兩束相距△y的波束從垂直c型單元結構側面的方向入射到透鏡上,根據費馬原理,在均勻媒質中,光程等于距離乘以折射率。將聲波類比于光波,為了實現聚焦功能,入射波波前s1和出射波波前s2光程要相同。聲學超材料透鏡的長度為l,寬度為w,焦點與透鏡的距離為f。菲涅爾透鏡陣列價格咨詢。

將其波陣面形成為期望的形式。當諸如柱體或圓柱之類的中心對稱亞波長特征被用作散射器時,sws設備可以利用非偏振光(像來自vcsel一樣)進行操作。圖7示出了具有襯底302的示例光源,其中,該襯底302具有多個vcsel結構702。根據實施例,多個sws704被圖案化在一個或多個vcsel結構702的上表面上或其附近。提供sws704以改變從給定vcsel結構702的上表面發射的光的相位。可以橫跨vcsel結構702的表面不同地改變相位,以使得一些區域創建發射光的相長干涉同時其他區域創建發射光的相消干涉。通過控制相長/相消干涉的區域所在的位置,還可以控制發射光的波束形狀(例如,圖案)。可以例外地使用高折射率材料(>)來形成sws704。例如,用于波束成形的sws已經被開發用于使用諸如硅之類的高折射率材料的近紅外光。下面的表1提供了不同可見光波長(460nm-藍、550nm-綠、以及650nm-紅)下的各種材料的折射率。諸如硅之類的材料可以具有高折射率,但是這些材料還可以吸收可見范圍(例如,紅、綠、藍)中的不期望的大百分比的入射光(例如,40%或更多)。一直認為可見波長透明材料(例如,折射率大約為(si3n4))不具有足夠高的折射率來支持有效地操縱光學波振面所需要的光學諧振。諸如氧化鈦。菲涅爾透鏡的設計技術指導。四川微型紅外透鏡結構

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