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。菲涅爾透鏡性能價格咨詢。四川制造紅外透鏡結構設計
可以實現多種功能,例如聚焦、發散、偏折、貝塞爾透鏡、高透射率等;(2)本實用新型的可調二維聲學超材料透鏡使用了機械旋轉的可調機制,這是一種實時的調控方式,二維聲學超材料透鏡的各種功能可以隨著單元結構的旋轉實時變化;(3)本實用新型的可調二維聲學超材料透鏡設計簡單,所有單元都是幾何結構、尺寸相同的c型單元結構,樣品的加工由3d打印技術實現,加工方便,機械旋轉的調節機制相比于溫度、嵌入式電磁鐵、壓電材料、薄膜結構等調節機制相比結構簡單,易于實現;(4)本實用新型的可調二維聲學超材料透鏡的原材料采用光敏樹脂,制得的聲學聚焦透鏡具有輕質量和低成本的特點;(5)本實用新型的可調二維聲學超材料透鏡的具有寬帶特性,在寬頻帶范圍內各種功能均具有良好的效果;(6)與傳統的聲學透鏡相比,本實用新型的可調二維聲學超材料透鏡結構簡單靈活,有良好的通用性,通過改變結構的尺寸便可設計在不同工作頻點,整個透鏡為平面結構,相比其他透鏡,易集成,適于推廣應用。附圖說明圖1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的三維示意圖;圖2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的c型單元結構示意圖,。吉林人體紅外透鏡價位菲涅爾透鏡的應用發展趨勢。
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。
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。菲涅爾透鏡型號價格咨詢。
并且可以被用來重建物體104的3d表示。發射的輻射106和接收的輻射108可以是具有在大約400nm到大約700nm的范圍中的波長的可見光。在另一示例中,發射的輻射106和接收的輻射108包括具有在大約700nm到大約1400nm的范圍中的波長的近紅外輻射。在一個示例中,發射的輻射106和接收的輻射108均包括在大約935nm到大約945nm范圍中的波長。圖2示出了根據實施例的光投影儀系統102的各種組件。光投影儀系統102包括光源202、透鏡204、檢測器206、深度確定電路208、源驅動器電路210、以及處理器212。光源202可以被設計為生成輻射106并向物體發射輻射106。光源202可以是用于生成輻射106的包括一個或多個激光二極管或激光腔的激光源。根據實施例,激光源202包括用于生成輻射106的多個vcsel。多個vcsel可以被布置在諸如硅或其他半導體襯底之類的襯底上,如將參考圖3更詳細地描述的。透鏡204可以表示用于收集接收輻射108并且向檢測器206引導接收的輻射的任意數目的透鏡元件,如根據本公開將明白的。檢測器206接收輻射108,并且將接收的輻射轉換為發送給深度確定電路208的電信號。檢測器206可以是電荷耦合裝置(ccd)或者可以使用互補金屬氧化物半導體(cmos)陣列來收集輻射。菲涅爾透鏡的作用是什么?山東遠紅外透鏡結構設計
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本申請大體涉及成像領域,具體地涉及高計算效率的結構化光成像系統。背景技術:創建3d圖像的一種途徑被稱為結構化光照明(sli)技術。在sli技術中,光圖案被投射到3d物體表面上。sli系統包括相機和投影儀(照明器)。3d物體被放置在與投影儀和相機相距預定距離的參考平面上。在使用中,投影儀將結構化光圖案投射到3d物體表面上。結構化光圖案可以是一系列條紋線或網格或任何其他圖案。當結構化光圖案被投射到3d物體表面上時,其被3d物體表面扭曲。相機捕捉在結構化光圖案中具有的扭曲的3d物體表面的圖像。然后,圖像被存儲在圖像文件中,以供圖像處理設備處理。在一些情況下,多個結構化光圖案被投影儀(照明器)投射到3d物體表面上,并且具有結構化光圖案的3d物體的多個圖像被相機捕捉。在圖像文件的處理期間,對結構化光圖案中的扭曲進行分析,并且執行計算以確定3d物體表面上的各個點相對于參考表面的參考測量結果。這種圖像處理使用標準測距或三角測量方法。相機和投影圖案之間的三角測量角導致與表面的深度直接相關的扭曲。一旦這些測距技術被用來確定3d物體表面上的多個點的位置,則3d物體的3d數據表示即可被創建。3d物體的數字再造在包括圖像識別(例如。四川制造紅外透鏡結構設計
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