菲涅尔透镜简介及发展历程

早期由于材料的限制,透镜都由玻璃制成,菲涅尔透镜也不例外,但若采用传统的研磨抛光法来加工菲涅尔透镜,不仅耗时很长,且相当耗费人力,因而使得成本过高。后来人们发明了金属模具热压的加工方式,但玻璃的表面应力过大,导致在热压时一些细节部分无法压制出来,从而使菲涅尔透镜达不到预期的使用效果,这些原因使得早期的菲涅尔透镜无法被推广 ,从 1950 年左右开始,一种新型材料聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)因其具有与玻璃十分相似的光学特性,且重量更轻的优势,被广泛用在透镜制作上。

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红外感应透镜感应方式及应用

红外透镜感应方式静态情况下,空间存在红外光线,由于双元式探头采用互补技术,不会产生电信号输出。动态情况下,人体经过传感器先后被A元或被B元感应,Sa<Sb或Sa>Sb产生差值,双元失去互补平衡作用而很敏感地产生信号输出,见图3G。人对着探头呈垂直状态运动,Sa=Sb不产生差值、双元很难产生信号输出。因此,探测器安装的位置与人行走方向呈平行为宜。根据以上原理探头与镜片结合可以做成以下感应方式的人体探

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大直径菲涅尔透镜模具加工发展现状及展望

菲涅尔透镜模具加工能力的发展,宇影具有直径2000mm菲涅尔透镜模具的加工能力。

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LED灯采用菲涅尔透镜的优势

LED灯透镜元件如果采用光学玻璃制作,制作成本较高而且易碎,如果能减少元件的厚度,甚至做成片状透镜,则不但可以减少光学元件的尺寸,从而缩小灯具或其他设备的大小,还可以节省材料,降低成本。由于厚度减少,光吸收也减少,灯具或仪器效率也会随之提高,因此做成高质量的薄片形的光学零件一直是光学设计追求的目标之一。菲涅尔(Fresnel)透镜是一种片状的薄形透镜,它一直以其轻、薄、价格低廉、任意形状的切割,优

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感应探头透镜为什么选择菲涅尔透镜

菲涅尔透镜作用于探头上主要作用有两个:一是聚焦作用,是将热释红外信号折射(反射)在PIR上,第二个作用是将探测区域内分为若干个明区和暗区,使进入探测区域的移动物体能以温度变化的形式在PIR上产生变化热释红外信号。

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Facebook为混合菲涅尔透镜申请专利 这将使VR光学更加清晰

在Oculus Rift或HTC Vive上试用,你可能首先会注意到透过镜片看到的是精细的同心圆,它创造了许多人称之为“God Rays”的效果,尤其是在观看高对比度场景时。Facebook的一项新专利刚刚浮出水面,该专利旨在通过一种新的混合菲涅尔镜头设计来减少这类视觉伪影。

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