湛江菲涅爾透鏡普恩

來源: 發(fā)布時間:2023-01-19

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。太陽能用菲涅爾透鏡大概價格多少?湛江菲涅爾透鏡普恩

將其波陣面形成為期望的形式。當諸如柱體或圓柱之類的中心對稱亞波長特征被用作散射器時,sws設備可以利用非偏振光(像來自vcsel一樣)進行操作。圖7示出了具有襯底302的示例光源,其中,該襯底302具有多個vcsel結構702。根據實施例,多個sws704被圖案化在一個或多個vcsel結構702的上表面上或其附近。提供sws704以改變從給定vcsel結構702的上表面發(fā)射的光的相位??梢詸M跨vcsel結構702的表面不同地改變相位,以使得一些區(qū)域創(chuàng)建發(fā)射光的相長干涉同時其他區(qū)域創(chuàng)建發(fā)射光的相消干涉。通過控制相長/相消干涉的區(qū)域所在的位置,還可以控制發(fā)射光的波束形狀(例如,圖案)。可以例外地使用高折射率材料(>)來形成sws704。例如,用于波束成形的sws已經被開發(fā)用于使用諸如硅之類的高折射率材料的近紅外光。下面的表1提供了不同可見光波長(460nm-藍、550nm-綠、以及650nm-紅)下的各種材料的折射率。諸如硅之類的材料可以具有高折射率,但是這些材料還可以吸收可見范圍(例如,紅、綠、藍)中的不期望的大百分比的入射光(例如,40%或更多)。一直認為可見波長透明材料(例如,折射率大約為(si3n4))不具有足夠高的折射率來支持有效地操縱光學波振面所需要的光學諧振。諸如氧化鈦。汕頭菲涅爾透鏡的制作菲涅爾透鏡測試故障維修。

匯聚了更多的能量,因而需要較小的電池片面積,較大節(jié)約了成本。應用菲涅爾透鏡能夠將太陽光聚焦到入光面1/10至1/1000甚至更小的接收面(高性能電池片)上,比傳統(tǒng)平板光伏(FPV)發(fā)電效率提高30%以上,滿足太陽能聚光發(fā)電(CPV)和聚熱系統(tǒng)(TPV)中高能量高溫需求。大型航標燈特用菲涅爾透鏡配合海上燈塔光源而特別設計;其焦距短,透光率高;光線發(fā)散角小。在氣象能見度10海里的條件下,燈光射程可達30海里。放大鏡是菲涅爾透鏡相對簡單的應用案例。通常來說,一個放大鏡是正焦透鏡,形成虛擬正立圖象。

在PIR上菲涅爾透鏡主要有以下兩個作用:一是聚焦作用,即將熱釋紅外信號折射(反射)在PIR上;二是將探測區(qū)域內分為若干個明區(qū)和暗區(qū),使進入探測區(qū)域的移動物體能以溫度變化的形式在PIR上產生變化熱釋紅外信號。其利用透鏡的特殊光學原理,在探測器前方產生一個交替變化的"盲區(qū)"和"高靈敏區(qū)",以提高它的探測接收靈敏度。當有人從透鏡前走過時,人體發(fā)出的紅外線就不斷地交替從"盲區(qū)"進入"高靈敏區(qū)"。這樣就使接收到的紅外信號以忽強忽弱的脈沖形式輸入,從而強其能量幅度。由于菲涅爾透鏡的主要是將探測空間的紅外線有效地集中到傳感器上。通過分布在鏡片上的同心圓的窄帶(視窗)用來實現紅外線的聚集,相當于凸透鏡的作用,這部分選擇主要是看透鏡窄帶的設計及透鏡材質。菲涅爾透鏡作用技術指導。

a)為c型單元結構的俯視圖,(b)為c型單元結構的安裝示意圖;圖3是本實用新型實施例中旋轉可調的多功能二維聲學超材料透鏡的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;圖4是本實用新型實施例中旋轉可調的多功能二維聲學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的仿真結果;圖5是本實用新型實施例中旋轉可調的多功能二維聲學超材料透鏡的發(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的仿真結果;圖6是本實用新型實施例中旋轉可調的多功能二維聲學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的仿真結果;圖7是本實用新型實施例中旋轉可調的多功能二維聲學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的仿真結果;圖8是本實用新型實施例中旋轉可調的多功能二維聲學超材料透鏡在7000hz下的實驗結果,(a)為高斯聲波在空氣中的聲壓場測試結果,。菲涅爾透鏡和凸透鏡結構設計。梅州太陽能聚光菲涅爾透鏡

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b)為高斯聲波經過聚焦透鏡的聲壓場測試結果,(c)為高斯聲波經過發(fā)散透鏡的聲壓場測試結果,(d)為高斯聲波經過偏折透鏡的聲壓場測試結果,(e)為高斯聲波經過高透射透鏡的聲壓場測試結果;圖9是本實用新型實施例中旋轉可調的多功能二維聲學超材料透鏡在4000hz下的實驗結果,(a)為高斯聲波在空氣中的聲壓場測試結果,(b)為高斯聲波經過聚焦透鏡的聲壓場測試結果,(c)為高斯聲波經過發(fā)散透鏡的聲壓場測試結果,(d)為高斯聲波經過偏折透鏡的聲壓場測試結果,(e)為高斯聲波經過高透射透鏡的聲壓場測試結果;圖10是本實用新型實施例中旋轉可調的多功能二維聲學超材料透鏡在9000hz下的實驗結果,(a)為高斯聲波在空氣中的聲壓場測試結果,(b)為高斯聲波經過聚焦透鏡的聲壓場測試結果,(c)為高斯聲波經過發(fā)散透鏡的聲壓場測試結果,(d)為高斯聲波經過偏折透鏡的聲壓場測試結果,(e)為高斯聲波經過高透射透鏡的聲壓場測試結果。具體實施方式下面結合實施例和說明書附圖對本實用新型作進一步的說明。以下實施例*是本實用新型的推薦實施方式,應當指出:對于本技術領域的普通技術人員來說,在不脫離本實用新型原理的前提下,還可以做出若干改進和等同替換。湛江菲涅爾透鏡普恩

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