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湖南紅外透鏡結構

來源: 發布時間:2023-04-04

深度確定電路208被配置為從檢測器206接收圖像獲取數據,并且基于參考平面確定橫跨物體表面上的多個點的一個或多個空間測量結果。可以基于投射到物體上的光圖案的扭曲計算得出這些測量結果。這種圖像處理可以使用本行業的公知技術,例如,標準測距或三角測量方法。在一些實施例中,光驅動器電路210被包括在光投影儀系統102中并且被配置為控制光源202的操作。因此,光驅動器電路210可以被配置為向光源202提供功率,更具體地控制應用于光源202的功率的占空比。在一些實施例中,深度確定電路208可以向源驅動器電路210提供信號,以改變光源202的操作方式。例如,如果深度確定電路208發現接收圖像太模糊而無法做出有意義的確定,則其可以向源驅動器電路210提供信號以增大光源202的功率輸出或占空比。可以提供處理器212以執行數字重建3d物體所需要的任何附加計算。處理器212可以是任何通用處理設備或微控制器,如根據本公開將明白的。在一些實施例中,處理器212被配置為將數字重建的3d物體存儲在存儲器(未示出)中。所存儲的數字3d物體可以用類型、位置、尺寸、或任何其他符合條件的因素進行索引。所存儲的3d數字物體可以被諸如圖像識別軟件之類的各種應用使用。菲涅爾透鏡的設計技術指導。湖南紅外透鏡結構

示例39包括示例33至38中任一項的主題,其中,芯材和殼材具有大約λ/2的厚度,其中,λ是光源的峰值輸出波長。示例40包括示例33至39中任一項的主題,其中,殼材包括硅。示例41包括示例33至40中任一項的主題,其中,芯材具有基部和頂部,并且基部比頂部寬。示例42包括示例33至40中任一項的主題,其中,芯材具有基部和頂部,并且基部比頂部窄。本文采用的術語和表述被用作描述性術語而非限制性術語,并且使用這些術語和表述不意在排除所示出和描述的特征(或其部分)的任意等同,并且應認識到在權利要求范圍內的各種修改是可能的。因此,權利要求用于覆蓋所有這些等同。本文已經描述了各種特征、方面、和實施例。根據本公開將理解的是,這些特征、方面、和實施例易于相互組合以及做出變形和修改。因此,應該認為本公開涵蓋這些組合、變形、和修改。期望本公開的范圍不受限于具體實施方式,而是由所附權利要求來限定。要求本申請的優先權的未來遞交的申請可以通過不同方式請求保護保護所公開的主題,并且一般可以包括這里的各種公開或者以其他方式表達的一個或多個元素的任意**。湖北制造紅外透鏡材料正菲涅爾透鏡常見問題有哪些?

殼材806可以具有小于10nm、小于5nm、小于1nm的厚度或單層原子。圖9a至9c示出了根據一些實施例的圖案化在vcsel結構的頂層802上的元原子的不同示例。圖9a示出了***元結構902,其中,殼材806圍繞用于每個元原子的芯材804,但是不覆蓋頂層802在每個元原子之間的區域。在蝕刻工藝期間,使用例如光刻膠或硬掩模來保護殼材806的圍繞芯材804的部分,以移除殼材806在頂層802的表面上的暴露部分。圖9b示出了第二元結構904,其中,殼材906共形地覆蓋包括芯材804的所有表面和頂層802的表面。圖9c示出了第三元結構906,其中,殼材806*覆蓋芯材804的一個或多個側壁。在沉積殼材806后,可以執行包層各向異性干法蝕刻工藝,以移除殼材806的所有水平平面部分,*留下芯材804的側壁上的那些部分。圖10示出了根據實施例的包括不止一種類型的元原子的元結構1000(這里稱為“元分子(metamolecule)”)的另一示例。根據實施例,***元原子1002包括具有基部1006和頂部1008的芯材。基部1006可以比頂部1008更寬或更窄。第二元原子1004包括芯材1010,并且***元原子1002和第二元原子1004二者被殼材1012環繞。

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。菲涅爾透鏡玻璃包括哪些構件?

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。菲涅爾透鏡性能價格咨詢。遼寧紅外透鏡價位

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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。湖南紅外透鏡結構

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