自動化菲涅爾透鏡結(jié)構(gòu)設(shè)計

來源: 發(fā)布時間:2023-01-09

用等效參數(shù)表征c型單元結(jié)構(gòu)的特性。選取c型單元結(jié)構(gòu)時,要選取折射率范圍符合設(shè)計要求,并且阻抗相對較小的結(jié)構(gòu)。本發(fā)明設(shè)計的聲學(xué)超材料透鏡中心頻率為7000hz,十分之一波長約為5mm,相鄰兩個c型單元結(jié)構(gòu)間距為5mm。為了實現(xiàn)更多功能,每個c型單元結(jié)構(gòu)的折射率變化范圍需要盡可能的大,同時折射率的最小值要接近于1??紤]到3d打印的加工精度以及尺寸限制,經(jīng)優(yōu)化后我們?nèi)型單元結(jié)構(gòu)的外半徑r=,圓環(huán)寬度w=,開口角度θ=145°,旋轉(zhuǎn)角度從158°變化到252°,中心頻率7000hz,折射率變化范圍為。圖3給出了c型單元結(jié)構(gòu)在不同頻率下,相對折射率隨旋轉(zhuǎn)角度的變化曲線,這些曲線的偏差很小,說明該c型單元結(jié)構(gòu)具有一定的帶寬。本實施例中,設(shè)計了四種功能的聲學(xué)超材料透鏡,分別是聚焦透鏡、發(fā)散透鏡、偏折透鏡和高透射透鏡。首先是聚焦透鏡,它將入射的平面波匯聚在一個點上,其原理圖如圖4(a)所示,假設(shè)兩束相距△y的波束從垂直c型單元結(jié)構(gòu)側(cè)面的方向入射到透鏡上,根據(jù)費馬原理,在均勻媒質(zhì)中,光程等于距離乘以折射率。將聲波類比于光波,為了實現(xiàn)聚焦功能,入射波波前s1和出射波波前s2光程要相同。聲學(xué)超材料透鏡的長度為l,寬度為w,焦點與透鏡的距離為f。菲涅爾透鏡模具24小時服務(wù)客服電話。自動化菲涅爾透鏡結(jié)構(gòu)設(shè)計

人們初次使用菲涅爾透鏡是在18世紀(jì)初,當(dāng)時它被用在燈塔的探照燈上,聚焦射出來的光束。當(dāng)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(zhì)量不如玻璃透鏡,但是在很多應(yīng)用中我們并不需要完美的圖像質(zhì)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(chǎn)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(cè)進入,經(jīng)過菲涅爾透鏡在另一側(cè)出來聚焦成一點或以平行光射出。焦點在光線的另一側(cè),并且是有限共軛。這類透鏡通常設(shè)計為準(zhǔn)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(fù)菲涅爾透鏡:和正焦菲涅爾透鏡剛好相反。品質(zhì)菲涅爾透鏡技術(shù)規(guī)范菲涅爾透鏡玻璃包括哪些構(gòu)件?

菲涅爾透鏡的應(yīng)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(jié)構(gòu)緊湊的優(yōu)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(yè)生產(chǎn)和民用等各個領(lǐng)域獲得***的應(yīng)用。菲涅爾透鏡應(yīng)用在投影系統(tǒng)中的優(yōu)勢就是,通過聚焦或調(diào)整光線準(zhǔn)直從而增加增體顯示亮度,如果取消準(zhǔn)直鏡,光線在穿過面板時會大量損失,顯示中會出現(xiàn)明顯的熱斑效應(yīng),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(yīng)用:菲涅爾透鏡被證明比較好應(yīng)用就是在投影系統(tǒng)中,其作用就是準(zhǔn)直光線和聚焦光線。菲涅爾透鏡將光源發(fā)出的束光源調(diào)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(yīng),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(yīng)用在投影系統(tǒng)中的優(yōu)勢就是,通過聚焦或調(diào)整光線準(zhǔn)直從而增加增體顯示亮度,如果取消準(zhǔn)直鏡,光線在穿過面板時會大量損失,顯示中會出現(xiàn)明顯的熱斑效應(yīng),降低顯示屏幕四周亮度。

用于降低來自激光源的斑點噪聲的方法1100開始于操作1102,在操作1102從***多個vcsel結(jié)構(gòu)發(fā)射輻射。輻射可以包括可見光或紅外輻射。輻射可以具有大約935nm到大約945nm之間的峰值波長。根據(jù)實施例,***多個vcsel結(jié)構(gòu)中的每個vcsel結(jié)構(gòu)具有相同的孔徑寬度,使得從***多個vcsel結(jié)構(gòu)發(fā)射的輻射在對物體進行照射時產(chǎn)生***斑點圖案。從***多個vcsel結(jié)構(gòu)發(fā)射的輻射包括部分地取決于孔徑寬度的***數(shù)目的橫向模式。接著,在操作1104,從第二多個vcsel結(jié)構(gòu)發(fā)射輻射。第二多個vcsel結(jié)構(gòu)可以被布置在與***多個vcsel結(jié)構(gòu)相同的襯底上。輻射可以包括可見光或紅外輻射。輻射可以具有大約935nm到大約945nm之間的峰值波長。根據(jù)實施例,第二多個vcsel結(jié)構(gòu)中的每個vcsel結(jié)構(gòu)具有不同于***多個vcsel結(jié)構(gòu)的孔徑寬度的相同孔徑寬度,使得從第二多個vcsel結(jié)構(gòu)發(fā)射的輻射在對物體進行照射時產(chǎn)生第二斑點圖案。從第二多個vcsel結(jié)構(gòu)發(fā)射的輻射包括部分地取決于孔徑寬度第二數(shù)目的橫向模式。第二數(shù)目的橫向模式不同于***數(shù)目的橫向模式。例如,從***多個vcsel結(jié)構(gòu)發(fā)射的輻射包括兩個或更多個橫向模式,而從具有較小孔徑寬度的第二多個vcsel結(jié)構(gòu)發(fā)射的輻射*包括單個橫向模式。菲涅爾透鏡膜誠信推薦口碑推薦。

這些對本實用新型權(quán)利要求進行改進和等同替換后的技術(shù)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(xué)超材料透鏡是通過電機控制c型單元結(jié)構(gòu),進而控制折射率變化的方法實現(xiàn)的。如圖1所示,本實用新型提供的聲學(xué)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(jié)構(gòu)周期性排列而成,其周期尺寸為a,c型單元結(jié)構(gòu)為可旋轉(zhuǎn)單元結(jié)構(gòu)。為了實現(xiàn)在同一c型單元結(jié)構(gòu)上獲得不同的折射率,本實用新型設(shè)計了一種c型單元結(jié)構(gòu)如圖2所示,圖2(a)為c型單元結(jié)構(gòu)俯視圖,其中外半徑為r,圓環(huán)寬度為w,開口角度為θ,旋轉(zhuǎn)角度為圖2(b)為c型單元結(jié)構(gòu)安裝示意圖,在基底材料層上開設(shè)有與c型單元結(jié)構(gòu)匹配的圓環(huán)形凹槽,c型單元結(jié)構(gòu)一端鑲嵌在凹槽中,可在凹槽中做旋轉(zhuǎn)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(zhuǎn)為例,其也可以順時針旋轉(zhuǎn))精確地旋轉(zhuǎn)角度c型單元結(jié)構(gòu)的材料設(shè)置為光敏樹脂,其密度為1388kg/m3,聲速為716m/s。根據(jù)1999年pendry提出的等效媒質(zhì)理論,當(dāng)相鄰兩個c型單元結(jié)構(gòu)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(jié)構(gòu)當(dāng)成等效均勻媒質(zhì)。菲涅爾透鏡性能價格咨詢。肇慶菲涅爾透鏡種類

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本實用新型涉及一種多功能聲學(xué)超材料透鏡,特別涉及一種旋轉(zhuǎn)可調(diào)的多功能二維聲學(xué)超材料透鏡。背景技術(shù):近年來,隨著新型人工電磁材料(metamaterials)的發(fā)展,這種人造材料的有趣性質(zhì)越發(fā)受到關(guān)注。類比于電磁超材料,聲學(xué)超材料也有許多自然界不存在的奇特性質(zhì),例如雙負(fù)特性(負(fù)等效密度和負(fù)彈性模量)、零折射率、負(fù)折射率、隱身、幻象等。漸變折射率(grin)材料是一種等效折射率分布隨空間變化而逐漸改變的人工超材料。聲學(xué)上根據(jù)折射率與等效密度和彈性模量之間的關(guān)系,漸變折射率材料可以通過設(shè)計人工結(jié)構(gòu)予以實現(xiàn)。聲波進入漸變折射率材料后,其傳播路徑會隨著折射率的分布產(chǎn)生連續(xù)彎曲,改變傳播方向。傳統(tǒng)的聲學(xué)超材料是無源的,加工完成后幾何結(jié)構(gòu)是固定的,其工作頻率或所實現(xiàn)的功能不能改變,這嚴(yán)重阻礙了聲學(xué)超材料的發(fā)展。為了克服這個約束,近年來可調(diào)聲學(xué)超材料越來越引起人們的關(guān)注。然而,絕大多數(shù)目前所報道的可調(diào)聲學(xué)超材料都是通過調(diào)控聲波的幅度切換帶隙,有些調(diào)控機制不是實時的并且結(jié)構(gòu)復(fù)雜。因此,設(shè)計一種結(jié)構(gòu)簡單、實時可調(diào)的多功能聲學(xué)超材料成為當(dāng)前首要解決的問題。自動化菲涅爾透鏡結(jié)構(gòu)設(shè)計

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