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江門菲涅爾透鏡技術

來源: 發布時間:2023-01-11

菲涅爾透鏡在太陽能光伏領域,主要作為聚光光伏系統中的聚光部件,將光線從相對較大的區域面積轉換成相對小的面積上。廉價的菲涅爾透鏡一般由透明塑料壓鑄或模塑而成,其尺寸可以在做得比玻璃大的同時更輕、更經濟,因此,大型的菲涅爾透鏡也被普遍用在太陽灶聚集陽光或是太陽能熱水器上。除此之外,菲涅爾透鏡也普遍應用在汽車前燈、汽車尾燈以及倒車燈上。它能使大燈*初由凹面鏡反射出來的平行光向下傾斜,因此,菲涅爾透鏡也用于校正一些視覺障礙,比如斜視。菲涅爾透鏡聚光技術規范。江門菲涅爾透鏡技術

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??梢允褂脤邮盏膱D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。佛山太陽能用菲涅爾透鏡菲涅爾透鏡生產企業品牌排行榜。

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??梢詸M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)??梢岳獾厥褂酶哒凵渎什牧?>)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。菲涅爾透鏡縮小材料分類。

本實用新型涉及一種多功能聲學超材料透鏡,特別涉及一種旋轉可調的多功能二維聲學超材料透鏡。背景技術:近年來,隨著新型人工電磁材料(metamaterials)的發展,這種人造材料的有趣性質越發受到關注。類比于電磁超材料,聲學超材料也有許多自然界不存在的奇特性質,例如雙負特性(負等效密度和負彈性模量)、零折射率、負折射率、隱身、幻象等。漸變折射率(grin)材料是一種等效折射率分布隨空間變化而逐漸改變的人工超材料。聲學上根據折射率與等效密度和彈性模量之間的關系,漸變折射率材料可以通過設計人工結構予以實現。聲波進入漸變折射率材料后,其傳播路徑會隨著折射率的分布產生連續彎曲,改變傳播方向。傳統的聲學超材料是無源的,加工完成后幾何結構是固定的,其工作頻率或所實現的功能不能改變,這嚴重阻礙了聲學超材料的發展。為了克服這個約束,近年來可調聲學超材料越來越引起人們的關注。然而,絕大多數目前所報道的可調聲學超材料都是通過調控聲波的幅度切換帶隙,有些調控機制不是實時的并且結構復雜。因此,設計一種結構簡單、實時可調的多功能聲學超材料成為當前首要解決的問題。菲涅爾透鏡淘寶常見問題有哪些?梅州菲涅爾透鏡 淘寶

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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。江門菲涅爾透鏡技術

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