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。菲涅爾透鏡生產企業品牌排行榜。廣東投影用的菲涅爾透鏡
該計算機或計算系統或類似電子計算設備將被表示為計算機系統的寄存器和/或存儲器單元內的物理量(例如,電子的)的數據操縱和/或變換為被類似地表示為寄存器、存儲器單元、或者計算機系統的其他這種信息存儲傳輸或顯示器中的物理量的其他數據。實施例不限于本上下文。本文中的任意實施例中使用的術語“電路”或“電子電路”可以包括例如,單獨或組合的硬連線電路、諸如包括一個或多個個體指令處理核的計算機處理器的可編程電路、狀態機電路、和/或存儲由可編程電路執行的指令的固件。電子電路可以包括被配置為執行一個或多個指令以執行本文描述的一個或多個操作的處理器和/或控制器。指令可以被具體化為例如,被配置為促使電子電路執行任意前述操作的應用、軟件、固件等。軟件可以被具體化為軟件包、代碼、指令、指令集、和/或記錄在計算機可讀存儲設備上的數據。在層級方式中,軟件可以被具體化或實現為包括任意數目的過程,并且這些過程又可以被具體化或實現為包括任意數目的線程等。固件可以被具體化為硬編碼(例如,非易失性)在存儲器設備中的代碼、指令或指令集、和/或數據。電子電路可以統一或分別被具體化為形成更大的系統的一部分的電路,該更大的系統是例如。汕頭菲涅爾透鏡安裝菲涅爾透鏡的焦距答疑解惑;
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。
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。菲涅爾透鏡作用技術指導。
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。菲涅爾透鏡投影儀生產廠家訂制價格。汕頭菲涅爾透鏡尺寸
太陽能用菲涅爾透鏡大概價格多少?廣東投影用的菲涅爾透鏡
菲涅爾透鏡的應用菲涅爾透鏡是透鏡的一個分支,由于它同其他的透鏡相比,具有體積小,重量輕,結構緊湊的優點,同時它擁有不遜于其它透鏡的良好聚光性和成像性能,因此在**、航空、空間、工業生產和民用等各個領域獲得***的應用。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。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。廣東投影用的菲涅爾透鏡
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