集成電路(ic)、**集成電路(asic)、片上系統(tǒng)(soc)、桌面型計算機、膝上型計算機、平板計算機、服務(wù)器、智能電話等。其他實施例可以被實現(xiàn)為由可編程控制設(shè)備執(zhí)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(xiàn)。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(shù)字信號處理器(dsp)、現(xiàn)場可編程門陣列(fpga)、邏輯門、寄存器、半導(dǎo)體器件、芯片、微芯片、芯片集等。本文提出了很多具體細(xì)節(jié),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(xì)節(jié)的條件下實施實施例。另外,盡管以特定于結(jié)構(gòu)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(quán)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(xiàn)權(quán)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(jù)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(jié)構(gòu)、以及一個或多個第二vcsel結(jié)構(gòu)。一個或多個***vcsel結(jié)構(gòu)在襯底的表面上。菲涅爾透鏡和凸透鏡結(jié)構(gòu)設(shè)計。汕頭菲涅爾透鏡 紅外
菲涅爾透鏡(Fresnellens),又名螺紋透鏡,多是由聚烯烴材料注壓而成的薄片,也有玻璃制作的,鏡片表面一面為光面,另一面刻錄了由小到大的同心圓,它的紋理是根據(jù)光的干涉及擾射以及相對靈敏度和接收角度要求來設(shè)計的。菲涅爾透鏡是由法國物理學(xué)家奧古斯汀.菲涅爾發(fā)明的,他在1822年初使用這種透鏡設(shè)計用于建立一個玻璃菲涅爾透鏡系統(tǒng)——燈塔透鏡。通過將數(shù)個單獨的截面安裝在一個框架上從而制作出更輕更薄的透鏡,這一想法常被認(rèn)為是由布封伯爵提出的??锥嗳?1743-1794)提議用單片薄玻璃來研磨出這樣的透鏡。而法國物理學(xué)家兼工程師菲涅爾亦對這種透鏡在燈塔上的應(yīng)用寄予厚望。根據(jù)史密森學(xué)會的描述,1823年,首枚菲涅爾透鏡被用在了吉倫特河口的哥杜昂燈塔(PharedeCordouan)上。透過它發(fā)射的光線可以在20英里(32千米)以外看到。蘇格蘭物理學(xué)家大衛(wèi)·布儒斯特爵士被看作是促使英國在燈塔中使用這種透鏡的推動者。質(zhì)量菲涅爾透鏡量大從優(yōu)菲涅爾透鏡自制投影儀廠家直銷。
a)為c型單元結(jié)構(gòu)的俯視圖,(b)為c型單元結(jié)構(gòu)的安裝示意圖;圖3是本實用新型實施例中旋轉(zhuǎn)可調(diào)的多功能二維聲學(xué)超材料透鏡的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;圖4是本實用新型實施例中旋轉(zhuǎn)可調(diào)的多功能二維聲學(xué)超材料透鏡的聚焦功能示意圖,(a)為聚焦透鏡的原理圖,(b)為聚焦透鏡的折射率分布,(c)為聚焦透鏡在工作頻率7000hz的仿真結(jié)果;圖5是本實用新型實施例中旋轉(zhuǎn)可調(diào)的多功能二維聲學(xué)超材料透鏡的發(fā)散功能示意圖,(a)為發(fā)散透鏡的原理圖,(b)為發(fā)散透鏡的折射率分布,(c)為發(fā)散透鏡在工作頻率7000hz的仿真結(jié)果;圖6是本實用新型實施例中旋轉(zhuǎn)可調(diào)的多功能二維聲學(xué)超材料透鏡的偏折功能示意圖,(a)為偏折透鏡的原理圖,(b)為偏折透鏡的折射率分布,(c)為偏折透鏡在工作頻率7000hz的仿真結(jié)果;圖7是本實用新型實施例中旋轉(zhuǎn)可調(diào)的多功能二維聲學(xué)超材料透鏡的高透射功能示意圖,(a)為高透射透鏡的原理圖,(b)為高透射透鏡的折射率分布,(c)為高透射透鏡在工作頻率7000hz的仿真結(jié)果;圖8是本實用新型實施例中旋轉(zhuǎn)可調(diào)的多功能二維聲學(xué)超材料透鏡在7000hz下的實驗結(jié)果,(a)為高斯聲波在空氣中的聲壓場測試結(jié)果,。
第二波長比***波長短,第二數(shù)目的橫向模式比***數(shù)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(shù)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(jié)構(gòu)發(fā)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(jié)構(gòu)、以及多個亞波長結(jié)構(gòu)。vcsel結(jié)構(gòu)在襯底的表面上并且在襯底的表面上延伸。多個亞波長結(jié)構(gòu)在vcsel結(jié)構(gòu)的頂層上。多個亞波長結(jié)構(gòu)中的一個或多個亞波長結(jié)構(gòu)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(jié)構(gòu)包括圓柱狀結(jié)構(gòu)。示例25包括示例24的主題,其中,每個亞波長結(jié)構(gòu)具有λ/10到λ/5之間的直徑,其中,λ是該vcsel結(jié)構(gòu)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(cè)壁上。示例29包括示例23至28中任一項的主題,其中。太陽能用菲涅爾透鏡大概價格多少?
用于***元原子1002和第二元原子1004二者的芯材和殼材可以包括如上針對芯材804和殼材806所述的材料,并且可以使用如上針對芯材804和殼材806所述的相同技術(shù)來制造??梢允褂萌我鈹?shù)目的具有任意形狀或大小的元原子來一起形成元分子。可以橫跨頂層802的表面重復(fù)具體的元分子結(jié)構(gòu),或者可以橫跨頂層802的表面布置不同的元分子結(jié)構(gòu)。元分子允許不同的光學(xué)相互作用基于各個元原子的不同幾何形狀而組合在一起。方法圖11是示出根據(jù)本公開的實施例的用于降低來自激光源的斑點噪聲的示例方法1100的流程圖??梢钥闯?,示例方法1100包括多個階段和子處理,這些階段和子處理的順序可以隨實施例改變。但是,當(dāng)綜合考慮時,這些階段和子處理形成根據(jù)本文公開的某些實施例的用于降低來自激光源的斑點噪聲的處理。如上所述,可以例如,使用圖2所示的系統(tǒng)架構(gòu)來實現(xiàn)這些實施例。但是,根據(jù)本公開將明白的是,在其他實施例中可以使用其他系統(tǒng)架構(gòu)。因此,圖11所示的各種功能與圖2所示的具體組件的關(guān)聯(lián)不意在暗示任何結(jié)構(gòu)和/或使用限制。相反,其他實施例可以包括例如不同程度的集成,其中,多個功能由一個系統(tǒng)有效地執(zhí)行。根據(jù)本公開將明白多種變化和替代配置。如圖11所示,在一個實施例中。菲涅爾透鏡技術(shù)工廠直銷;質(zhì)量菲涅爾透鏡推薦廠家
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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。汕頭菲涅爾透鏡 紅外
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