浙江微型紅外透鏡生產企業

來源: 發布時間:2023-05-26

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??傮w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。菲涅爾透鏡制取檢測技術。浙江微型紅外透鏡生產企業

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。江西遠紅外透鏡菲涅爾透鏡技術工廠直銷;

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。

人們初次使用菲涅爾透鏡是在18世紀初,當時它被用在燈塔的探照燈上,聚焦射出來的光束。當人們需要一面又薄又輕的透鏡時,塑料菲涅爾透鏡便派上了用場。盡管成像質量不如玻璃透鏡,但是在很多應用中我們并不需要完美的圖像質量。菲涅爾透鏡的原理基于菲涅爾波帶片,菲涅爾波帶片具有類似透鏡的作用,它可以使入射光匯聚起來,產生極大的光強。菲涅爾透鏡的分類:a)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。b)負菲涅爾透鏡:和正焦菲涅爾透鏡剛好相反。投影用的菲涅爾透鏡批發廠家。

因此使用詞語“頂”并不將該層限制到任何具體的空間或幾何關系。本文描述的任意vcsel結構可以包括用于操控光輸出的一個或多個元原子800。應該理解的是,為了清楚起見*示出了單個元原子,但是任意數目的元原子可以被圖案化在頂層802上。盡管在本實施例中示出了圓柱形狀,但是任意形狀可以用于元原子800。元原子800可以具有基于來自vcsel的發射光的峰值波長的直徑。例如,元原子800可以具有范圍在λ/10到λ/5之間的總直徑。類似地,元原子800的總厚度取決于來自vcsel的發射光的峰值波長。例如,元原子800可以具有大約λ/2的厚度。芯材804可以是具有相對較低的折射率但是高沉積速率的材料,因此提高了制造元原子800時的吞吐量。例如,芯材804可以是氮化硅(si3n4),并且可以使用化學氣相沉積(cvd)或物***相沉積(pvd)技術沉積。隨后可以使用標準等離子體蝕刻工藝對所沉積的氮化硅層進行蝕刻,以形成每個元原子800的芯材804。殼材806可以是具有相對較高的折射率(或者至少比芯材804的折射率高)的材料。例如,諸如氧化鈦(tio2)或硅之類的材料可被用于殼材806,并且可以通過使用原子層沉積(ald)技術來非常薄地沉積。ald允許殼材806以非常薄的厚度共形地覆蓋芯材804的外表面上。負菲涅爾透鏡生產廠家電話多少?山東人體紅外透鏡按需定制

太陽能用菲涅爾透鏡大概價格多少?浙江微型紅外透鏡生產企業

菲涅爾透鏡是一種應用十分***的超精密光學透鏡器件。如太陽能聚光發電系統,投影顯示系統、激光電視屏幕,特別是超大尺寸的菲涅爾透鏡,可以作為超大尺寸的透鏡,或反射面,探索在空間太陽能、巨型反射面(如貴州天眼500米口徑的射電望遠鏡)等方面的應用。傳統透鏡和菲涅爾到底有什么不同,***我們一起來聊聊。傳統透鏡比較厚重,而且尺寸較小;菲涅爾透鏡輕薄、大尺寸。菲涅爾透鏡原理是法國物理學家奧古斯汀.菲涅爾(AugustinFresnel)發明的,將球面及非球面的透鏡轉化輕薄型平面形狀透鏡,而達到同樣的光學效果,再通過超精密加工方式,在平面表面加工出大量光學級環帶,每個環帶都發揮**的透鏡作用。菲涅爾透鏡是實現透鏡大型化、平面化,輕薄化比較好方式。菲斯特菲涅爾透鏡的制造,特別是大尺寸透鏡制造涉及了光學設計模擬、超精密制造技術,高分子材料和精密成型工藝。菲涅爾透鏡可***應用于照明、航海、科學研究等。菲涅爾透鏡是平板形態,實現反射和匯聚射線功能。利用本原理和拼接技術,可以將任何口徑的拋物面、橢球面、高次曲面光學透鏡轉換成平面形態,從而實現任意尺寸拼接菲涅爾透鏡,探索在空間太陽能、巨型反射面。浙江微型紅外透鏡生產企業

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