菲涅爾透鏡的特點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(xiàn)在做出來的菲涅爾放大鏡厚度只有便攜帶,其實主要作用就是減輕傳統(tǒng)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圖象光學象差。透鏡能夠較好地將理想的點光源校準成平行光源。在現(xiàn)實生活中,沒有光源是真正的點光源,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,就可以當成點光源。因此菲涅爾透鏡能夠校準LED輸出光線為平行光。而傳統(tǒng)的白熾光源產(chǎn)生大量輻射熱量,從而限制了塑料光學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候,相對常見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部件使用量。菲涅爾透鏡衍射檢測技術。天津熱紅外透鏡生產(chǎn)企業(yè)
第二波長比波長短,第二數(shù)目的橫向模式比數(shù)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(shù)目的橫向模式包括單個橫向模式。示例21包括示例17至20中任一項的主題,進一步包括將斑點噪聲降低大約50%。示例22包括示例17至21中任一項的主題,進一步包括從布置在襯底上的一個或多個第三vcsel結構發(fā)射具有第三波長的輻射,第三波長不同于波長和第二波長。示例23是一種激光源。該激光源包括襯底、vcsel結構、以及多個亞波長結構。vcsel結構在襯底的表面上并且在襯底的表面上延伸。多個亞波長結構在vcsel結構的頂層上。多個亞波長結構中的一個或多個亞波長結構包括芯材和在該芯材的一個或多個表面上的殼材。示例24包括示例23的主題,其中,多個亞波長結構包括圓柱狀結構。示例25包括示例24的主題,其中,每個亞波長結構具有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。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家直銷。
圖3示出了根據(jù)實施例的光源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vcsel結構304。在一些實施例中,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(jù)本公開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結構包括兩個半導體層之間的電絕緣材料層;或者一些其他適當?shù)亩鄬咏Y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(tǒng)稱“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(tǒng)稱“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。
來自具有不同波長的兩個波束的斑點圖案變得不相關。這意味著應該設計各種vcsel的孔徑寬度以使得vcsel之間的發(fā)射波長差由下式給出: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)射波長和z=,波長差應≥。圖5是示出根據(jù)實施例的具有不同孔徑寬度的兩個不同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左右的峰值波長的主導模式。與之對照,第二vcsel陣列包括其峰值波長在972nm左右的單個激光模式。通過改變孔徑大小,可以改變橫向激光模式的數(shù)目和發(fā)射的峰值波長,從而產(chǎn)生不同的斑點圖案。圖6示出了根據(jù)實施例的具有襯底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(qū)域。襯底302包括具有孔徑寬度(d1)的多個vcsel的區(qū)域602、具有第二孔徑寬度(d2)的多個vcsel的第二區(qū)域604、具有第三孔徑寬度(d3)的多個vcsel的第三區(qū)域606、以及具有第四孔徑寬度。圓形菲涅爾透鏡24小時服務客服電話。
典型的太陽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共軛方向剛好相反。齒型朝內的另外潛在好處的減少太陽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。這種類型菲涅爾透鏡通??醋魇欠浅上裢哥R,因為穿過透鏡的有效區(qū)域焦距是固定的。其主要的作用是比較大限度增加太陽輻射到電池片上,用于轉化成電力,因而無須考慮降低圖象球面誤差??蒲邢到y(tǒng)中也經(jīng)常用到菲涅爾透鏡,透鏡與水平面成45±5?夾角。如果兩道不同波長的光線平行穿過透鏡,就能夠聚焦在直徑2mm光斑上;它也可以用于視景系統(tǒng)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
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之類的其他材料包括使得它們更適用于操縱光學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、以及可見范圍中的光吸收。比較大散射效率是通過使用周期性透射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(tǒng)計算得出的。從表2可以看出,諸如硅和鍺之類的材料具有極好的散射效率和高反射率。但是,這些材料還會由于它們的小帶隙而吸收可見范圍中的光(并且還將部分地吸收近紅外波長)。諸如氧化硅和氧化鋁之類的材料在可見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)實施例,在實現(xiàn)對于造成本至關重要的高制造吞吐量的同時,制造在可見和/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(這里稱為“元原子(metaatom)”)。圖8示出了根據(jù)實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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