a)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。平面菲涅爾透鏡材料模板有哪些?茂名菲涅爾透鏡巖石
亞波長結構包括用作諧振光學天線的比光波長更小的表面結構的密集布置。光表面結構交互的諧振性質提供了操縱光學波振面的能力。根據另一實施例,激光源包括襯底、vcsel結構、以及多個亞波長結構。vcsel結構被布置在襯底的表面上,并且在襯底的表面上方延伸。多個亞波長結構被布置在vcsel結構的頂層。多個亞波長結構中的一個或多個亞波長結構包括芯材和放置在芯材的一個或多個表面上的殼材。注意,如根據本公開將明白的,亞波長結構可以結合本文中根據一些實施例提供的vcsel結構或者根據其他實施例的任何其他vcsel結構使用。vcsel陣列架構圖1示出了根據本公開的實施例的用于創建物體104的3d圖像的示例光投影儀系統102。物體104可以是放置在與光投影儀系統102相距給定距離處的任意尺寸或形狀的物體。光投影儀系統102被設計為向物體104發射輻射106并接收反射輻射108,以生成物體104的3d圖像或模型。將參考圖2進一步詳細論述光投影儀系統102的示例組件。發射的輻射106在物體104的一個或多個表面上形成光圖案110。光圖案110可以是網格(如圖1所示)或者可以具有任何其他預定圖案。來自光圖案110的反射輻射108被用來確定橫跨物體104的各個點的深度。茂名菲涅爾透鏡投影儀菲涅爾透鏡生產企業品牌排行榜。
菲涅爾透鏡的基本原理菲涅爾透鏡的工作原理十分簡單: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。簡單地說,菲涅爾透鏡一面是平坦的,另一面是凸起的。
我國從70年代直至90年代,對用于太陽能裝置的菲涅爾透鏡開展了研制。有人采用模壓方法加工大面積的柔性透明塑料菲涅爾透鏡,也有人采用組合成型刀具加工直徑,結果都不大理想。近來,有人采用模壓方法加工線性玻璃菲涅爾透鏡,但精度不夠,尚需提高。還有兩種利用全反射原理設計的新型太陽能聚光器,雖然尚未獲得實際應用,但具有一定啟發性。一種是光導纖維聚光器,它由光導纖維透鏡和與之相連的光導纖維組成,陽光通過光纖透鏡聚焦后由光纖傳至使用處。另一種是熒光聚光器,它實際上是一種添加熒光色素的透明板(一般為有機玻璃),可吸收太陽光中與熒光吸收帶波長一致的部分,然后以比吸收帶波長更長的發射帶波長放出熒光。放出的熒光由于板和周圍介質的差異,而在板內以全反射的方式導向平板的邊緣面,其聚光比取決于平板面積和邊緣面積之比,很容易 達到10一100,這種平板對不同方向的入射光都能吸收,也能吸收散射光,不需要跟蹤太陽。負菲涅爾透鏡生產廠家電話多少?
圖3示出了根據實施例的光源202或者光源202的至少一部分的自頂向下的視圖。光源202包括襯底302,該襯底具有布置在襯底302的表面上的多個vcsel結構304。在一些實施例中,襯底302可以是:包括第iv族半導體材料(例如,si、ge、sige)、第iii-v族半導體材料(例如,gaas、gaassb、gaasin)、和/或根據本公開將明白的任何一種或多種其他適當材料的大塊襯底;絕緣體上的x(xoi)結構,其中,x是前述材料(例如,第iv和/或iii-v族半導體材料)之一,絕緣體材料是氧化物材料或介電材料或者一些其他電絕緣材料,從而xoi結構包括兩個半導體層之間的電絕緣材料層;或者一些其他適當的多層結構,其中,頂層包括前述半導體材料(例如,第iv和/或iii-v族半導體材料)之一。這里使用的“第iv族半導體材料”(或“第iv族材料”或統稱“iv”)在包括至少一種第iv族元素(例如,硅、鍺、碳、錫),例如,硅(si)、鍺(ge)、硅鍺(sige)等。這里使用的“第iii-v族半導體材料”(或“第iii-v族材料”或統稱“ii-v”)包括至少一種第iii族元素(例如,鋁、鎵、銦)和至少一種第v族元素(例如,氮、磷、砷、銻、鉍),例如,砷化鎵(gaas)、砷化鎵銦(ingaas)、砷化鋁銦(inalas)、磷化鎵(gap)、銻化鎵(gasb)、磷化銦。菲涅爾透鏡放大鏡值得推薦。特定菲涅爾透鏡量大從優
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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。茂名菲涅爾透鏡巖石
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