山東微型紅外透鏡設計

來源: 發布時間:2023-05-23

焦點和光線在同一側,通常在其表面進行涂層,作為**反射面使用。1)圓形菲涅爾透鏡2)菲涅爾透鏡陣列3)柱狀菲涅爾透鏡4)線性菲涅爾透鏡5)衍射菲涅爾透鏡6)菲涅爾反射透鏡7)菲涅爾光束分離器和菲涅爾棱鏡。菲涅爾透鏡的作用,簡單的說就是在透鏡的一側有等距的齒紋。通過這些齒紋,可以達到對指定光譜范圍的光帶通(反射或者折射)的作用。傳統的打磨光學器材的帶通光學濾鏡造價昂貴,菲涅爾透鏡可以極大的降低成本。典型的例子就是PIR(被動紅外線探測器)。PIR普遍的用在警報器上,每個PIR上都有個塑料的小帽,此即菲涅爾透鏡。小帽的內部都刻上了齒紋,這種菲涅爾透鏡可以將入射光的頻率峰值限制到10微米左右(人體紅外線輻射的峰值)。太陽能聚光菲涅爾透鏡哪里好。山東微型紅外透鏡設計

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。江蘇人體紅外透鏡生產企業菲涅爾透鏡效率代理價格。

圖10示出了根據本公開的實施例的使用亞波長結構的元分子的示例。圖11是示出根據本文公開的某些實施例的從用在光投影儀系統中的光源發射輻射的方法的流程圖。盡管將參考說明性實施例繼續下面的詳細描述,但是根據本公開,很多替代、修改、和變形將是明顯的。具體實施方式用在結構化光投影儀中的激光源包括襯底、襯底上的一個或多個***vcsel、以及襯底上的一個或多個第二vcsel。一個或多個***vcsel各自具有***孔徑寬度并且各自單獨地在襯底的表面上延伸。一個或多個第二vcsel各自具有不同于***孔徑寬度的第二孔徑寬度并且各自單獨地在襯底的表面上延伸。根據一些實施例,可以使用光刻技術對***vcsel和第二vcsel進行圖案化。使用具有不同孔徑寬度的vcsel的陣列提供了具有不同波長的發射輻射,從而提供了不同的斑點圖案。當在檢測器上被接收時不同的斑點圖案被平均,此時斑點噪聲減小。vcsel還可以包括多個亞波長結構以操控光輸出。這種亞波長結構還可以用在包括標準vcsel在內的其他vcsel的表面上。在任意這些情況中,激光源可以與圖像傳感器結合在一起,以提供光投影儀系統。總體概述如上所述,仍然有與結構化光照明(sli)相關聯的很多未解決的問題。更具體地。

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。平面菲涅爾透鏡材料模板有哪些?

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。菲涅爾透鏡淘寶常見問題有哪些?河北遠紅外透鏡定制價格

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來自具有不同波長的兩個波束的斑點圖案變得不相關。這意味著應該設計各種vcsel的孔徑寬度以使得vcsel之間的發射波長差由下式給出:δλ≥λ2/2z(1)其中,z是物體的照明表面的表面剖面高度變化。對于940nm的示例峰值發射波長和z=,波長差應≥。圖5是示出根據實施例的具有不同孔徑寬度的兩個不同vcsel陣列的激光光譜的圖表。頂部的光譜是從***vcsel陣列測得的,其中每個vcsel結構具有4μm的孔徑寬度。底部的光譜是從第二vcsel陣列測得的,其中每個vcsel結構具有2μm的孔徑寬度。從光譜可以看出,具有較大孔徑大小的***vcsel陣列包括兩種橫向激光模式和具有973nm左右的峰值波長的主導模式。與之對照,第二vcsel陣列*包括其峰值波長在972nm左右的單個激光模式。通過改變孔徑大小,可以改變橫向激光模式的數目和發射的峰值波長,從而產生不同的斑點圖案。圖6示出了根據實施例的具有襯底302的光源的另一示例,其中,該襯底包括具有不同孔徑寬度的vcsel結構的各種區域。襯底302包括具有***孔徑寬度(d1)的多個vcsel的***區域602、具有第二孔徑寬度(d2)的多個vcsel的第二區域604、具有第三孔徑寬度(d3)的多個vcsel的第三區域606、以及具有第四孔徑寬度。山東微型紅外透鏡設計

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