自動化菲涅爾透鏡結構設計

來源: 發(fā)布時間:2023-01-09

用等效參數表征c型單元結構的特性。選取c型單元結構時,要選取折射率范圍符合設計要求,并且阻抗相對較小的結構。本發(fā)明設計的聲學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型單元結構間距為5mm。為了實現更多功能,每個c型單元結構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,經優(yōu)化后我們取c型單元結構的外半徑r=,圓環(huán)寬度w=,開口角度θ=145°,旋轉角度從158°變化到252°,中心頻率7000hz,折射率變化范圍為。圖3給出了c型單元結構在不同頻率下,相對折射率隨旋轉角度的變化曲線,這些曲線的偏差很小,說明該c型單元結構具有一定的帶寬。本實施例中,設計了四種功能的聲學超材料透鏡,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,假設兩束相距△y的波束從垂直c型單元結構側面的方向入射到透鏡上,根據費馬原理,在均勻媒質中,光程等于距離乘以折射率。將聲波類比于光波,為了實現聚焦功能,入射波波前s1和出射波波前s2光程要相同。聲學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小時服務客服電話。自動化菲涅爾透鏡結構設計

人們初次使用菲涅爾透鏡是在18世紀初,當時它被用在燈塔的探照燈上,聚焦射出來的光束。當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。盡管成像質量不如玻璃透鏡,但是在很多應用中我們并不需要完美的圖像質量。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:光線從一側進入,經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。b)負菲涅爾透鏡:和正焦菲涅爾透鏡剛好相反。品質菲涅爾透鏡技術規(guī)范菲涅爾透鏡玻璃包括哪些構件?

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(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(tǒng)中的優(yōu)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(tǒng)中,其作用就是準直光線和聚焦光線。菲涅爾透鏡將光源發(fā)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(tǒng)中的優(yōu)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。

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結構發(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。根據實施例,***多個vcsel結構中的每個vcsel結構具有相同的孔徑寬度,使得從***多個vcsel結構發(fā)射的輻射在對物體進行照射時產生***斑點圖案。從***多個vcsel結構發(fā)射的輻射包括部分地取決于孔徑寬度的***數目的橫向模式。接著,在操作1104,從第二多個vcsel結構發(fā)射輻射。第二多個vcsel結構可以被布置在與***多個vcsel結構相同的襯底上。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。根據實施例,第二多個vcsel結構中的每個vcsel結構具有不同于***多個vcsel結構的孔徑寬度的相同孔徑寬度,使得從第二多個vcsel結構發(fā)射的輻射在對物體進行照射時產生第二斑點圖案。從第二多個vcsel結構發(fā)射的輻射包括部分地取決于孔徑寬度第二數目的橫向模式。第二數目的橫向模式不同于***數目的橫向模式。例如,從***多個vcsel結構發(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結構發(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利要求進行改進和等同替換后的技術方案,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超材料透鏡是通過電機控制c型單元結構,進而控制折射率變化的方法實現的。如圖1所示,本實用新型提供的聲學超材料透鏡,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型單元結構周期性排列而成,其周期尺寸為a,c型單元結構為可旋轉單元結構。為了實現在同一c型單元結構上獲得不同的折射率,本實用新型設計了一種c型單元結構如圖2所示,圖2(a)為c型單元結構俯視圖,其中外半徑為r,圓環(huán)寬度為w,開口角度為θ,旋轉角度為圖2(b)為c型單元結構安裝示意圖,在基底材料層上開設有與c型單元結構匹配的圓環(huán)形凹槽,c型單元結構一端鑲嵌在凹槽中,可在凹槽中做旋轉運動,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為例,其也可以順時針旋轉)精確地旋轉角度c型單元結構的材料設置為光敏樹脂,其密度為1388kg/m3,聲速為716m/s。根據1999年pendry提出的等效媒質理論,當相鄰兩個c型單元結構間距遠小于波長時,即小于十分之一波長時,就可以把c型單元結構當成等效均勻媒質。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超材料透鏡,特別涉及一種旋轉可調的多功能二維聲學超材料透鏡。背景技術: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越發(fā)受到關注。類比于電磁超材料,聲學超材料也有許多自然界不存在的奇特性質,例如雙負特性(負等效密度和負彈性模量)、零折射率、負折射率、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。聲學上根據折射率與等效密度和彈性模量之間的關系,漸變折射率材料可以通過設計人工結構予以實現。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生連續(xù)彎曲,改變傳播方向。傳統(tǒng)的聲學超材料是無源的,加工完成后幾何結構是固定的,其工作頻率或所實現的功能不能改變,這嚴重阻礙了聲學超材料的發(fā)展。為了克服這個約束,近年來可調聲學超材料越來越引起人們的關注。然而,絕大多數目前所報道的可調聲學超材料都是通過調控聲波的幅度切換帶隙,有些調控機制不是實時的并且結構復雜。因此,設計一種結構簡單、實時可調的多功能聲學超材料成為當前首要解決的問題。自動化菲涅爾透鏡結構設計

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