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來源: 發(fā)布時間:2023-01-29

    菲涅爾透鏡是一種應用十分***的超精密光學透鏡器件。如太陽能聚光發(fā)電系統(tǒng),投影顯示系統(tǒng)、激光電視屏幕,特別是超大尺寸的菲涅爾透鏡,可以作為超大尺寸的透鏡,或反射面,探索在空間太陽能、巨型反射面(如貴州天眼500米口徑的射電望遠鏡)等方面的應用。傳統(tǒng)透鏡和菲涅爾到底有什么不同,***我們一起來聊聊。傳統(tǒng)透鏡比較厚重,而且尺寸較?。环颇鶢柾哥R輕薄、大尺寸。菲涅爾透鏡原理是法國物理學家奧古斯汀.菲涅爾(AugustinFresnel)發(fā)明的,將球面及非球面的透鏡轉化輕薄型平面形狀透鏡,而達到同樣的光學效果,再通過超精密加工方式,在平面表面加工出大量光學級環(huán)帶,每個環(huán)帶都發(fā)揮**的透鏡作用。菲涅爾透鏡是實現(xiàn)透鏡大型化、平面化,輕薄化比較好方式。菲斯特菲涅爾透鏡的制造,特別是大尺寸透鏡制造涉及了光學設計模擬、超精密制造技術,高分子材料和精密成型工藝。菲涅爾透鏡可***應用于照明、航海、科學研究等。菲涅爾透鏡是平板形態(tài),實現(xiàn)反射和匯聚射線功能。利用本原理和拼接技術,可以將任何口徑的拋物面、橢球面、高次曲面光學透鏡轉換成平面形態(tài),從而實現(xiàn)任意尺寸拼接菲涅爾透鏡,探索在空間太陽能、巨型反射面。菲涅爾透鏡效率代理價格。質量菲涅爾透鏡服務電話

菲涅爾透鏡從設計上劃分為兩類。正菲涅爾透鏡:光線從一側進入,經(jīng)過菲涅爾透鏡在另一側出來聚焦成一點或以平行光射出。焦點在光線的另一側,并且是有限共軛。這類透鏡通常設計為準直鏡(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。負菲涅爾透鏡:和正焦菲涅爾透鏡剛好相反,焦點和光線在同一側,通常在其表面進行涂層,作為第1反射面使用。菲涅爾透鏡從結構上劃分圓形菲涅爾透鏡,菲涅爾透鏡陣列,柱狀菲涅爾透鏡,線性菲涅爾透鏡,衍射菲涅爾透鏡,菲涅爾反射透鏡,菲涅爾光束分離器和菲涅爾棱鏡。惠州紅外菲涅爾透鏡菲涅爾透鏡縮小材料分類。

并且可以被用來重建物體104的3d表示。發(fā)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(fā)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(fā)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(jù)實施例的光投影儀系統(tǒng)102的各種組件。光投影儀系統(tǒng)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(fā)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(jù)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(shù)目的透鏡元件,如根據(jù)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(fā)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。

由于激光斑點的出現(xiàn)從一開始(實際上在圖像捕捉時,通過激光源設計)就被管理或以其他方式減少,所以也消除或以其他方式降低了對于捕捉圖像上的基于斑點的后處理的需求。根據(jù)實施例,用在結構化光投影儀中的激光源包括襯底、布置在襯底上的一個或多個***vcsel、以及布置在襯底上的一個或多個第二vcsel。一個或多個***vcsel各自具有***孔徑寬度,并且各自單獨地在襯底的表面上延伸。一個或多個第二vcsel各自具有不同于***孔徑寬度的第二孔徑寬度,并且各自單獨地在襯底的表面上延伸。使用具有不同孔徑寬度的vcsel的陣列提供了具有不同波長的發(fā)射輻射,從而提供了不同的斑點圖案。當在檢測器上被接收時不同的斑點圖案被平均,此時斑點噪聲被減少或基本消除。從各種vcsel結構發(fā)射的光可以被調制,以在物體上形式特定圖案(網(wǎng)格、點陣等)。調制可以包括創(chuàng)建相長干涉和相消干涉的區(qū)域,以有效地將光輸出“圖案化”為任何期望的圖案。可以使用各種技術對光進行調制,這些技術包括諸如透鏡和衍射元件之類的光學組件的結合。但是,本文描述的實施例將包括兩種或更多材料的亞波長結構(sws)直接集成到vcsel結構上以操控光輸出。菲涅爾透鏡的設計技術指導。

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(fā)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(fā)射波長和z=,波長差應≥。圖5是示出根據(jù)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(shù)目和發(fā)射的峰值波長,從而產生不同的斑點圖案。圖6示出了根據(jù)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(qū)域。襯底302包括具有***孔徑寬度(d1)的多個vcsel的***區(qū)域602、具有第二孔徑寬度(d2)的多個vcsel的第二區(qū)域604、具有第三孔徑寬度(d3)的多個vcsel的第三區(qū)域606、以及具有第四孔徑寬度。菲涅爾透鏡圖材料模板有哪些?佛山正菲涅爾透鏡

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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(tǒng)。背景技術:創(chuàng)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(tǒng)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(wǎng)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(zhí)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(shù)據(jù)表示即可被創(chuàng)建。3d物體的數(shù)字再造在包括圖像識別(例如。質量菲涅爾透鏡服務電話

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