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。菲涅爾透鏡淘寶常見問題有哪些?廣東遠紅外透鏡結構
該聲學超材料未來在聲學隱身、聲學吸波、聲波通信及其他各類聲學器件中具有很多潛在應用。技術實現要素:實用新型目的:本實用新型提供一種可實時調控、多功能、結構簡單、低成本、易于加工的旋轉可調的二維聲學超材料透鏡。技術方案:為實現上述實用新型目的,本實用新型采用以下技術方案:一種旋轉可調的多功能二維聲學超材料透鏡,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型單元超材料陣列由若干個c型單元結構周期性排列而成??蛇x的,c型單元結構為亞波長單元結構,且c型單元結構為各向異性的超材料單元??蛇x的,每個c型單元結構由電機控制旋轉角度,不同的旋轉角度下c型單元結構獲得不同的折射率值,進而得到不同折射率分布的c型單元超材料陣列??蛇x的,c型單元結構和基底材料層均由光敏樹脂材料經3d打印制作而成??蛇x的,c型單元結構為半圓筒型,其周期尺寸為a,外半徑為r,圓環寬度為w,開口角度為θ??蛇x的,該透鏡為聚焦透鏡、發散透鏡、偏折透鏡或高透射透鏡??蛇x的,該透鏡工作頻率為4000hz~9000hz。有益效果:與現有技術相比,本實用新型具有以下優點:(1)本實用新型的可調二維聲學超材料透鏡通過電機控制單元結構旋轉。北京微型紅外透鏡菲涅爾透鏡技術工廠直銷;
在PIR上菲涅爾透鏡主要有以下兩個作用:一是聚焦作用,即將熱釋紅外信號折射(反射)在PIR上;二是將探測區域內分為若干個明區和暗區,使進入探測區域的移動物體能以溫度變化的形式在PIR上產生變化熱釋紅外信號。其利用透鏡的特殊光學原理,在探測器前方產生一個交替變化的"盲區"和"高靈敏區",以提高它的探測接收靈敏度。當有人從透鏡前走過時,人體發出的紅外線就不斷地交替從"盲區"進入"高靈敏區"。這樣就使接收到的紅外信號以忽強忽弱的脈沖形式輸入,從而強其能量幅度。由于菲涅爾透鏡的主要是將探測空間的紅外線有效地集中到傳感器上。通過分布在鏡片上的同心圓的窄帶(視窗)用來實現紅外線的聚集,相當于凸透鏡的作用,這部分選擇主要是看透鏡窄帶的設計及透鏡材質。
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。菲涅爾透鏡的焦距答疑解惑;
集成電路(ic)、**集成電路(asic)、片上系統(soc)、桌面型計算機、膝上型計算機、平板計算機、服務器、智能電話等。其他實施例可以被實現為由可編程控制設備執行的軟件。如本文描述的,各種實施例可以使用硬件元件、軟件元件、或它們的任意組合實現。硬件元件的示例可以包括處理器、微處理器、電路、電路元件(例如,晶體管、電阻器、電容器、電感器等)、集成電路、**集成電路(asic)、可編程邏輯器件(pld)、數字信號處理器(dsp)、現場可編程門陣列(fpga)、邏輯門、寄存器、半導體器件、芯片、微芯片、芯片集等。本文提出了很多具體細節,以提供對實施例的透徹理解。但是,將明白的是,可以在沒有這些具體細節的條件下實施實施例。另外,盡管以特定于結構特征和/或方法動作的語言描述了主題,但是將理解的是,所附權利要求中限定的主題不一定局限于本文描述的具體特征或動作。相反,本文描述的具體特征和動作被作為實現權利要求的示例形式公開。另外的示例實施例下面的示例涉及另外的實施例,根據這些實施例多種排列和配置將是明顯的。示例1是一種激光源。該激光源包括襯底、一個或多個***vscel結構、以及一個或多個第二vcsel結構。一個或多個***vcsel結構在襯底的表面上。菲涅爾透鏡歷史檢測技術。遼寧熱紅外透鏡價位
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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。廣東遠紅外透鏡結構
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