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這些對本實用新型權(quán)利要求進行改進和等同替換后的技術(shù)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(jié)構(gòu),進而控制折射率變化的方法實現(xiàn)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(jié)構(gòu)周期性排列而成,其周期尺寸為a,c型單元結(jié)構(gòu)為可旋轉(zhuǎn)單元結(jié)構(gòu)。為了實現(xiàn)在同一c型單元結(jié)構(gòu)上獲得不同的折射率,本實用新型設(shè)計了一種c型單元結(jié)構(gòu)如圖2所示,圖2(a)為c型單元結(jié)構(gòu)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(zhuǎn)角度為圖2(b)為c型單元結(jié)構(gòu)安裝示意圖,在基底材料層上開設(shè)有與c型單元結(jié)構(gòu)匹配的圓環(huán)形凹槽,c型單元結(jié)構(gòu)一端鑲嵌在凹槽中,可在凹槽中做旋轉(zhuǎn)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(zhuǎn)為例,其也可以順時針旋轉(zhuǎn))精確地旋轉(zhuǎn)角度c型單元結(jié)構(gòu)的材料設(shè)置為光敏樹脂,其密度為1388kg/m3,聲速為716m/s。根據(jù)1999年pendry提出的等效媒質(zhì)理論,當相鄰兩個c型單元結(jié)構(gòu)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(jié)構(gòu)當成等效均勻媒質(zhì)。菲涅爾透鏡的作用是什么?自動化菲涅爾透鏡有哪些
d4)的多個vcsel的第四區(qū)域608??讖綄挾萪1-d4中的每個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陣列的四個區(qū)域的示例中(產(chǎn)生四個不同的斑點圖案),總斑點噪聲降低大約50%盡管圖6示出了*四個區(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,每個區(qū)域可以具有任何形狀或大小。在一些實施例中,任意區(qū)域可以部分或完全地與任何其他區(qū)域重疊。亞波長結(jié)構(gòu)集成與幾何光學相比,亞波長結(jié)構(gòu)(sws)提供了在更小的尺度上實現(xiàn)幾乎平坦的無相差光學的可能。sws可以由操縱光的波陣面、極化、或強度的亞波長散射器陣列構(gòu)成。像大多數(shù)基于衍射的光學設(shè)備一樣,sws通常被設(shè)計為比較好在一個波長或窄波長范圍內(nèi)操作。sws的一個示例包括電介質(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。多功能菲涅爾透鏡二手價格負菲涅爾透鏡生產(chǎn)廠家電話多少?
菲涅爾透鏡的基本原理菲涅爾透鏡的工作原理十分簡單:假設(shè)一個透鏡的折射能量只只發(fā)生在光學表面(如:透鏡表面),拿掉盡可能多的光學材料,而保留表面的彎曲度。另外一種理解就是,透鏡連續(xù)表面部分"坍陷"到一個平面上。從剖面看,其表面由一系列鋸齒型凹槽組成,中心部分是橢圓型弧線。每個凹槽都與相鄰凹槽之間角度不同,但都將光線集中一處,形成中心焦點,也就是透鏡的焦點。每個凹槽都可以看做一個單獨的小透鏡,把光線調(diào)整成平行光或聚光。這種透鏡還能夠消除部分球形像差。簡單地說,菲涅爾透鏡一面是平坦的,另一面是凸起的。
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?qū)⑻柟饩劢沟饺牍饷?/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(shè)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。菲涅爾透鏡厚度檢測技術(shù)。
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。而法國物理學家兼工程師菲涅爾亦對這種透鏡在燈塔上的應用寄予厚望。根據(jù)史密森學會的描述,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。菲涅爾透鏡賣家廠家供應。哪里有菲涅爾透鏡哪里好
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菲涅爾透鏡作用有兩個:一是聚焦作用,即將熱釋紅外信號折射(反射)在PIR上,第二個作用是將探測區(qū)域內(nèi)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菲涅爾透鏡化的形式在PIR上產(chǎn)生變化熱釋紅外信號。菲涅爾透鏡,簡單的說就是在透鏡的一側(cè)有等距的齒紋,通過這些齒紋,可以達到對指定光譜范圍的光帶通(反射或者折射)的作用。傳統(tǒng)的打磨光學器材的帶通光學濾鏡造價昂貴。菲涅爾透鏡可以極大的降低成本。典型的例子就是PIR。PIR普遍的用在警報器上。如果你拿一個看看,你會發(fā)現(xiàn)在每個PIR上都有個塑料的小帽子。這就是菲涅爾透鏡。小帽子的內(nèi)部都刻上了齒紋。這種菲涅爾透鏡可以將入射光的頻率峰值限制到10微米左右(人體紅外線輻射的峰值)。自動化菲涅爾透鏡有哪些
深圳市芯華利實業(yè)有限公司總部位于福城街道辦章閣社區(qū)誠基工業(yè)園A棟5樓,是一家生產(chǎn)菲涅爾透鏡,紅外感應透鏡,人體感應透鏡,人體紅外透鏡,菲涅爾透鏡片,紅外感應罩子,感應透鏡,紅外透鏡,菲涅爾鏡片,PIR透鏡,F(xiàn)rensnel lens,PIR lens; 數(shù)字紅外傳感器,數(shù)字熱釋電傳感器,數(shù)字集成傳感器,熱釋電紅外傳感器,人體感應方案,紅外感應方案,紅外感應IC芯片,人體感應模塊,紅外感應模塊,人體紅外傳感器,紅外感應開關(guān),電容感應方案,電容感應開關(guān),隔空感應方案,隔空感應模塊,遠距離感應模塊,接近感應模塊,微波搖控方案,人體搖控方案,紅外搖控方案,微波感應模塊,微波感應開關(guān),樓梯感應開關(guān),CDS光敏電阻,熱敏電阻,氣體傳感器,超聲波傳感器,離子煙霧傳感器,人體感應芯片,人體感應IC,紅外感應IC,紅外感應芯片,工業(yè)級感應芯片,工業(yè)級紅外芯片,人體感應開關(guān),紅外光電開關(guān),手掃開關(guān),接觸開關(guān)/AS081/BISS0001/LP8072C/D203S/LP0001/M7616/M7612/NIS-07/RE200B/RE200B-P/D203S/D203B/RD-622/RD-623/LHI778/LHI878/LHI968/HIS-07/PIR sensor的公司。公司自創(chuàng)立以來,投身于微波雷達感應模塊(傳感器,紅外人體感應模塊,菲涅爾鏡片,PIR透鏡,單面、雙面、多層PCB板,是電子元器件的主力軍。芯華利實業(yè)始終以本分踏實的精神和必勝的信念,影響并帶動團隊取得成功。芯華利實業(yè)始終關(guān)注電子元器件行業(yè)。滿足市場需求,提高產(chǎn)品價值,是我們前行的力量。