天津熱紅外透鏡生產(chǎn)企業(yè)
菲涅爾透鏡的特點(diǎn)是比普通透鏡亮度高且表面平整,輻射面積也大。一般普通凹凸透鏡它的直徑很有限,而菲涅爾在放大鏡這塊領(lǐng)域上起了很好的作用,達到了一般普通透鏡所不能達到的效果。而且現在做出來(lái)的菲涅爾放大鏡厚度只有便攜帶,其實(shí)主要作用就是減輕傳統放大鏡制造出的普通有機玻璃、玻璃放大鏡的重量和體積。通常,菲涅爾透鏡是球型表面形狀切割而成,為了比較大限度降低成像時(shí)圖象光學(xué)象差。透鏡能夠較好地將理想的點(diǎn)光源校準成平行光源。在現實(shí)生活中,沒(méi)有光源是真正的點(diǎn)光源,然而固體態(tài)發(fā)光器如LED就非常小,因此只要透鏡和LED之間的距離適當,就可以當成點(diǎn)光源。因此菲涅爾透鏡能夠校準LED輸出光線(xiàn)為平行光。而傳統的白熾光源產(chǎn)生大量輻射熱量,從而限制了塑料光學(xué)材料在非常接近光源處的應用。由于LED產(chǎn)生的大部分熱是可傳導的,就可以比較容易應用塑料光學(xué)透鏡。當需要將LED發(fā)光體的束光源校準為更寬廣的角度范圍時(shí)候,相對常見(jiàn)的做法就是使用反射鏡與菲涅爾透鏡相結合從而減少光學(xué)部件使用量。菲涅爾透鏡衍射檢測技術(shù)。天津熱紅外透鏡生產(chǎn)企業(yè)
第二波長(cháng)比波長(cháng)短,第二數目的橫向模式比數目的橫向模式少。示例20包括示例19中任一項的主題,其中,第二數目的橫向模式包括單個(gè)橫向模式。示例21包括示例17至20中任一項的主題,進(jìn)一步包括將斑點(diǎn)噪聲降低大約50%。示例22包括示例17至21中任一項的主題,進(jìn)一步包括從布置在襯底上的一個(gè)或多個(gè)第三vcsel結構發(fā)射具有第三波長(cháng)的輻射,第三波長(cháng)不同于波長(cháng)和第二波長(cháng)。示例23是一種激光源。該激光源包括襯底、vcsel結構、以及多個(gè)亞波長(cháng)結構。vcsel結構在襯底的表面上并且在襯底的表面上延伸。多個(gè)亞波長(cháng)結構在vcsel結構的頂層上。多個(gè)亞波長(cháng)結構中的一個(gè)或多個(gè)亞波長(cháng)結構包括芯材和在該芯材的一個(gè)或多個(gè)表面上的殼材。示例24包括示例23的主題,其中,多個(gè)亞波長(cháng)結構包括圓柱狀結構。示例25包括示例24的主題,其中,每個(gè)亞波長(cháng)結構具有λ/10到λ/5之間的直徑,其中,λ是該vcsel結構的峰值輸出波長(cháng)。示例26包括示例23至25中任一項的主題,其中,殼材具有比芯材高的折射率。示例27包括示例26的主題,其中,殼材包括氧化鈦,并且芯材包括氮化硅。示例28包括示例23至27中任一項的主題,其中,殼材在芯材的側壁上。示例29包括示例23至28中任一項的主題,其中。湖北遠紅外透鏡生產(chǎn)企業(yè)菲涅爾透鏡自制投影儀廠(chǎng)家直銷(xiāo)。
圖3示出了根據實(shí)施例的光源202或者光源202的至少一部分的自頂向下的視圖。光源202包括襯底302,該襯底具有布置在襯底302的表面上的多個(gè)vcsel結構304。在一些實(shí)施例中,襯底302可以是:包括第iv族半導體材料(例如,si、ge、sige)、第iii-v族半導體材料(例如,gaas、gaassb、gaasin)、和/或根據本公開(kāi)將明白的任何一種或多種其他適當材料的大塊襯底;絕緣體上的x(xoi)結構,其中,x是前述材料(例如,第iv和/或iii-v族半導體材料)之一,絕緣體材料是氧化物材料或介電材料或者一些其他電絕緣材料,從而xoi結構包括兩個(gè)半導體層之間的電絕緣材料層;或者一些其他適當的多層結構,其中,頂層包括前述半導體材料(例如,第iv和/或iii-v族半導體材料)之一。這里使用的“第iv族半導體材料”(或“第iv族材料”或統稱(chēng)“iv”)在包括至少一種第iv族元素(例如,硅、鍺、碳、錫),例如,硅(si)、鍺(ge)、硅鍺(sige)等。這里使用的“第iii-v族半導體材料”(或“第iii-v族材料”或統稱(chēng)“ii-v”)包括至少一種第iii族元素(例如,鋁、鎵、銦)和至少一種第v族元素(例如,氮、磷、砷、銻、鉍),例如,砷化鎵(gaas)、砷化鎵銦(ingaas)、砷化鋁銦(inalas)、磷化鎵(gap)、銻化鎵(gasb)、磷化銦。
來(lái)自具有不同波長(cháng)的兩個(gè)波束的斑點(diǎn)圖案變得不相關(guān)。這意味著(zhù)應該設計各種vcsel的孔徑寬度以使得vcsel之間的發(fā)射波長(cháng)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(cháng)和z=,波長(cháng)差應≥。圖5是示出根據實(shí)施例的具有不同孔徑寬度的兩個(gè)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(gè)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(gè)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(cháng)的主導模式。與之對照,第二vcsel陣列包括其峰值波長(cháng)在972nm左右的單個(gè)激光模式。通過(guò)改變孔徑大小,可以改變橫向激光模式的數目和發(fā)射的峰值波長(cháng),從而產(chǎn)生不同的斑點(diǎn)圖案。圖6示出了根據實(shí)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結構的各種區域。襯底302包括具有孔徑寬度(d1)的多個(gè)vcsel的區域602、具有第二孔徑寬度(d2)的多個(gè)vcsel的第二區域604、具有第三孔徑寬度(d3)的多個(gè)vcsel的第三區域606、以及具有第四孔徑寬度。圓形菲涅爾透鏡24小時(shí)服務(wù)客服電話(huà)。
典型的太陽(yáng)能菲涅爾透鏡就是將齒型朝向電池片,這和之前談到的準直應用中齒型朝向長(cháng)共軛方向剛好相反。齒型朝內的另外潛在好處的減少太陽(yáng)輻射對干擾角的沖擊,也能夠避免結構面里堆積灰塵和沙礫。這種類(lèi)型菲涅爾透鏡通??醋魇欠浅上裢哥R,因為穿過(guò)透鏡的有效區域焦距是固定的。其主要的作用是比較大限度增加太陽(yáng)輻射到電池片上,用于轉化成電力,因而無(wú)須考慮降低圖象球面誤差??蒲邢到y中也經(jīng)常用到菲涅爾透鏡,透鏡與水平面成45±5?夾角。如果兩道不同波長(cháng)的光線(xiàn)平行穿過(guò)透鏡,就能夠聚焦在直徑2mm光斑上;它也可以用于視景系統模擬與仿真。菲涅爾透鏡的焦距答疑解惑;湖南遠紅外透鏡定做價(jià)
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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,但是這種材料對以5:1至10:1之間的更高縱橫比進(jìn)行制造提出了挑戰。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到特定衍射級的模型系統計算得出的。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(cháng))。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。根據實(shí)施例,在實(shí)現對于造成本至關(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合在一起的新型sws設計(這里稱(chēng)為“元原子(metaatom)”)。圖8示出了根據實(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結構的頂層802上。頂層802可以是vcsel結構的發(fā)出光的任意層。天津熱紅外透鏡生產(chǎn)企業(yè)
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