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。菲涅爾透鏡的作用是什么?制造紅外透鏡定做價
典型的太陽能菲涅爾透鏡就是將齒型朝向電池片,這和之前談到的準直應用中齒型朝向長共軛方向剛好相反。齒型朝內的另外潛在好處的減少太陽輻射對干擾角的沖擊,也能夠避免結構面里堆積灰塵和沙礫。這種類型菲涅爾透鏡通常看作是非成像透鏡,因為穿過透鏡的有效區域焦距是固定的。其主要的作用是比較大限度增加太陽輻射到電池片上,用于轉化成電力,因而無須考慮降低圖象球面誤差。科研系統中也經常用到菲涅爾透鏡,透鏡與水平面成45±5?夾角。如果兩道不同波長的光線平行穿過透鏡,就能夠聚焦在直徑2mm光斑上;它也可以用于視景系統模擬與仿真。北京紅外透鏡生產企業菲涅爾透鏡歷史檢測技術。
第二波長比***波長短,第二數目的橫向模式比***數目的橫向模式少。示例20包括示例19中任一項的主題,其中,第二數目的橫向模式*包括單個橫向模式。示例21包括示例17至20中任一項的主題,進一步包括將斑點噪聲降低大約50%。示例22包括示例17至21中任一項的主題,進一步包括從布置在襯底上的一個或多個第三vcsel結構發射具有第三波長的輻射,第三波長不同于***波長和第二波長。示例23是一種激光源。該激光源包括襯底、vcsel結構、以及多個亞波長結構。vcsel結構在襯底的表面上并且在襯底的表面上延伸。多個亞波長結構在vcsel結構的頂層上。多個亞波長結構中的一個或多個亞波長結構包括芯材和在該芯材的一個或多個表面上的殼材。示例24包括示例23的主題,其中,多個亞波長結構包括圓柱狀結構。示例25包括示例24的主題,其中,每個亞波長結構具有λ/10到λ/5之間的直徑,其中,λ是該vcsel結構的峰值輸出波長。示例26包括示例23至25中任一項的主題,其中,殼材具有比芯材高的折射率。示例27包括示例26的主題,其中,殼材包括氧化鈦,并且芯材包括氮化硅。示例28包括示例23至27中任一項的主題,其中,殼材*在芯材的側壁上。示例29包括示例23至28中任一項的主題,其中。
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。菲涅爾透鏡組生產廠家電話多少?
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。菲涅爾透鏡結構怎么樣?河北人體紅外透鏡設計
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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。制造紅外透鏡定做價
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