菲涅爾透鏡應(yīng)用在投影系統(tǒng)中的優(yōu)勢(shì)就是,通過(guò)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(guò)面板時(shí)會(huì)大量損失,顯示中會(huì)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(gè)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(yáng)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。投影用的菲涅爾透鏡批發(fā)廠家。北京制造菲涅爾透鏡結(jié)構(gòu)
tio2)之類(lèi)的其他材料包括使得它們更適用于操縱光學(xué)波振面的更高的折射率,但是這種材料對(duì)以5:1至10:1之間的更高縱橫比進(jìn)行制造提出了挑戰(zhàn)。下面的表2提供了不同材料的概況,包括它們的折射率、比較大效率的厚度、比較大散射效率、以及可見(jiàn)范圍中的光吸收。比較大散射效率是通過(guò)使用周期性透射sws作為將垂直入射的平面波偏轉(zhuǎn)到特定衍射級(jí)的模型系統(tǒng)計(jì)算得出的。從表2可以看出,諸如硅和鍺之類(lèi)的材料具有極好的散射效率和高反射率。但是,這些材料還會(huì)由于它們的小帶隙而吸收可見(jiàn)范圍中的光(并且還將部分地吸收近紅外波長(zhǎng))。諸如氧化硅和氧化鋁之類(lèi)的材料在可見(jiàn)范圍中幾乎是透明的,但是具有較低的散射效率,因此限制了它們作為sws材料候選的有用性。諸如氮化硅和氧化鈦之類(lèi)的材料提供了散射效率和低光吸收率的良好混合。根據(jù)實(shí)施例,在實(shí)現(xiàn)對(duì)于**造成本至關(guān)重要的高制造吞吐量的同時(shí),制造在可見(jiàn)和/或紅外范圍中將高光約束和低光吸收結(jié)合在一起的新型sws設(shè)計(jì)(這里稱(chēng)為“元原子(metaatom)”)。圖8示出了根據(jù)實(shí)施例的具有圓柱形狀的示例元原子800,其中,芯材804被薄殼材806圍繞。元原子800被制造在vcsel結(jié)構(gòu)的頂層802上。頂層802可以是vcsel結(jié)構(gòu)的發(fā)出光的任意層。浙江微型菲涅爾透鏡按需定制菲涅爾透鏡燈塔哪里有賣(mài)的?
本申請(qǐng)大體涉及成像領(lǐng)域,具體地涉及高計(jì)算效率的結(jié)構(gòu)化光成像系統(tǒng)。背景技術(shù):創(chuàng)建3d圖像的一種途徑被稱(chēng)為結(jié)構(gòu)化光照明(sli)技術(shù)。在sli技術(shù)中,光圖案被投射到3d物體表面上。sli系統(tǒng)包括相機(jī)和投影儀(照明器)。3d物體被放置在與投影儀和相機(jī)相距預(yù)定距離的參考平面上。在使用中,投影儀將結(jié)構(gòu)化光圖案投射到3d物體表面上。結(jié)構(gòu)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(dāng)結(jié)構(gòu)化光圖案被投射到3d物體表面上時(shí),其被3d物體表面扭曲。相機(jī)捕捉在結(jié)構(gòu)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(chǔ)在圖像文件中,以供圖像處理設(shè)備處理。在一些情況下,多個(gè)結(jié)構(gòu)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(jié)構(gòu)化光圖案的3d物體的多個(gè)圖像被相機(jī)捕捉。在圖像文件的處理期間,對(duì)結(jié)構(gòu)化光圖案中的扭曲進(jìn)行分析,并且執(zhí)行計(jì)算以確定3d物體表面上的各個(gè)點(diǎn)相對(duì)于參考表面的參考測(cè)量結(jié)果。這種圖像處理使用標(biāo)準(zhǔn)測(cè)距或三角測(cè)量方法。相機(jī)和投影圖案之間的三角測(cè)量角導(dǎo)致與表面的深度直接相關(guān)的扭曲。一旦這些測(cè)距技術(shù)被用來(lái)確定3d物體表面上的多個(gè)點(diǎn)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(shí)別(例如。
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(duì)靈敏度和接收角度要求來(lái)設(shè)計(jì)的。菲涅爾透鏡是由法國(guó)物理學(xué)家?jiàn)W古斯汀.菲涅爾發(fā)明的,他在1822年初使用這種透鏡設(shè)計(jì)用于建立一個(gè)玻璃菲涅爾透鏡系統(tǒng)——燈塔透鏡。通過(guò)將數(shù)個(gè)單獨(dú)的截面安裝在一個(gè)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(lái)研磨出這樣的透鏡。而法國(guó)物理學(xué)家兼工程師菲涅爾亦對(duì)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(huì)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(guò)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(guó)在燈塔中使用這種透鏡的推動(dòng)者。菲涅爾透鏡玻璃包括哪些構(gòu)件?
該聲學(xué)超材料未來(lái)在聲學(xué)隱身、聲學(xué)吸波、聲波通信及其他各類(lèi)聲學(xué)器件中具有很多潛在應(yīng)用。技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:實(shí)用新型目的:本實(shí)用新型提供一種可實(shí)時(shí)調(diào)控、多功能、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、低成本、易于加工的旋轉(zhuǎn)可調(diào)的二維聲學(xué)超材料透鏡。技術(shù)方案:為實(shí)現(xiàn)上述實(shí)用新型目的,本實(shí)用新型采用以下技術(shù)方案:一種旋轉(zhuǎn)可調(diào)的多功能二維聲學(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型單元超材料陣列由若干個(gè)c型單元結(jié)構(gòu)周期性排列而成??蛇x的,c型單元結(jié)構(gòu)為亞波長(zhǎng)單元結(jié)構(gòu),且c型單元結(jié)構(gòu)為各向異性的超材料單元??蛇x的,每個(gè)c型單元結(jié)構(gòu)由電機(jī)控制旋轉(zhuǎn)角度,不同的旋轉(zhuǎn)角度下c型單元結(jié)構(gòu)獲得不同的折射率值,進(jìn)而得到不同折射率分布的c型單元超材料陣列。可選的,c型單元結(jié)構(gòu)和基底材料層均由光敏樹(shù)脂材料經(jīng)3d打印制作而成??蛇x的,c型單元結(jié)構(gòu)為半圓筒型,其周期尺寸為a,外半徑為r,圓環(huán)寬度為w,開(kāi)口角度為θ??蛇x的,該透鏡為聚焦透鏡、發(fā)散透鏡、偏折透鏡或高透射透鏡??蛇x的,該透鏡工作頻率為4000hz~9000hz。有益效果:與現(xiàn)有技術(shù)相比,本實(shí)用新型具有以下優(yōu)點(diǎn):(1)本實(shí)用新型的可調(diào)二維聲學(xué)超材料透鏡通過(guò)電機(jī)控制單元結(jié)構(gòu)旋轉(zhuǎn)。菲涅爾透鏡圖材料模板有哪些?廣州制造菲涅爾透鏡設(shè)計(jì)
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d4)的多個(gè)vcsel的第四區(qū)域608??讖綄挾萪1-d4中的每個(gè)孔徑寬度可以彼此相差相同的數(shù)量。例如,孔徑寬度d1-d4中的每個(gè)孔徑寬度可以相差500nm、1μm、2μm、或3μm。在另一示例中,孔徑寬度d1-d4可以是給定范圍(例如,1μm到10μm)內(nèi)的任意值。在所示出的具有不同孔徑寬度的vcsel陣列的四個(gè)區(qū)域的示例中(產(chǎn)生四個(gè)不同的斑點(diǎn)圖案),總斑點(diǎn)噪聲降低大約50%盡管圖6示出了*四個(gè)區(qū)域,但是襯底302的表面上可包括分別具有給定孔徑寬度的vcsel陣列的任意數(shù)目的區(qū)域。另外,每個(gè)區(qū)域可以具有任何形狀或大小。在一些實(shí)施例中,任意區(qū)域可以部分或完全地與任何其他區(qū)域重疊。亞波長(zhǎng)結(jié)構(gòu)集成與幾何光學(xué)相比,亞波長(zhǎng)結(jié)構(gòu)(sws)提供了在更小的尺度上實(shí)現(xiàn)幾乎平坦的無(wú)相差光學(xué)的可能。sws可以由操縱光的波陣面、極化、或強(qiáng)度的亞波長(zhǎng)散射器陣列構(gòu)成。像大多數(shù)基于衍射的光學(xué)設(shè)備一樣,sws通常被設(shè)計(jì)為比較好在一個(gè)波長(zhǎng)或窄波長(zhǎng)范圍內(nèi)操作。sws的一個(gè)示例包括電介質(zhì)傳輸陣列,該電介質(zhì)傳輸陣列提供偏振和相位的亞波長(zhǎng)空間控制和高發(fā)射。這些設(shè)備基于制造在平面襯底上的具有不同幾何形狀的高折射率介電納米諧振器(散射器)的亞波長(zhǎng)陣列。具有各種幾何形狀的散射器向所發(fā)送的光賦予不同的相位。北京制造菲涅爾透鏡結(jié)構(gòu)
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