新型透鏡匯聚度高

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在廣泛的領域中,菲涅耳透鏡放射出它的光芒。菲涅耳透鏡(fresnel Lens):被切割成窄環狀再打平的鏡頭。鏡頭上有一圈圈的窄同心圓或梯級,它們可以將(各個方向射來的)光線匯聚成圖像。菲涅耳(Fresnel)透鏡的技術廣泛應用在光學屏幕的制造工藝上,傳統的光學鏡頭只有曲面部分起作用,其他所有的部分都可以去掉。如果拉平有效的鏡頭曲面部分,就成了菲涅爾鏡頭,菲涅耳透鏡由CAD/CAM采用鉆石切割而成。 菲涅耳透鏡結構可以將入射光匯聚成平行光線,在一定的視角范圍內增加屏幕的亮度。在一塊屏幕上,切割了多達1萬種不同剖面的菲涅耳鏡頭。菲涅耳透鏡的點距,是指相鄰兩個菲涅耳透鏡之間的距離,也即每個剖面的尺寸,常用單位為mm;菲涅耳透鏡點距代表屏幕的分辨率,在同等面積屏幕范圍內,菲涅耳透鏡點距的單位越大,則能夠顯示的最高分辨率越底,一般菲涅耳透鏡點距的大小與屏幕的大小成正比。 被動式紅外報警器被動式紅外報警器不向空間輻射能量,而是依靠接收人體發出的紅外輻射來進行報警的。任何有溫度的物體都在不斷向外界輻射紅外線,人體的表面溫度為36-27。C,其大部分輻射能量集中在8-12um的波長范圍內。被動式紅外報警器在結構上可分為紅外探測器(紅外探頭)和報警控制部分。紅外探測器目前用得最多的是熱釋電探測器,作為人體紅外輻射轉變為電量的傳感器。如果把人的紅外輻射直接照射在探測器上,當然也會引起溫度變化而輸出信號,但這樣做,探測距離是不會遠的。為了加長探測器探測距離,須附加光學系統來收集紅外輻射,通常采用塑料鍍金屬的光學反射系統或塑料做的菲涅耳透鏡作為紅外輻射的聚焦系統。在探測區域內,人體透過衣飾的紅外輻射能量被探測器的透鏡接受,并聚焦于熱釋電傳感器上。當人體(入侵者)在這一監視范圍中運動時,順次地進入某一視場,又走出這一視場,熱釋電傳感器對運動的人體一會兒看到,一會兒看不到,于是人體的紅外線輻射不斷地改變熱釋電體的溫度,使它輸出一個又一個相應的信號,此信號就是報警信號。被動式紅外報警器的主要特點有以下幾點:由于它是被動式的,不主動發射紅外線,因此其功耗非常小,安裝方便。與微波報警器相比,紅外波長不能穿越磚頭水泥等一般建筑物,在室內使用時,不必擔心由于室外的運動目標會造成誤報。在較大面積的室內安裝多個被動紅外報警器時,因為它是被動的,所以不會產生系統互擾的問題。工作不受聲音的影響,即聲音不會使它產生誤報。國際上有人研制大型菲涅耳透鏡,試圖用于制作太陽能聚光集熱器。菲涅耳透鏡是平面化的聚光鏡,重量輕,價格比較低,也有點聚焦和線聚焦之分,一般由有機玻璃或其它透明塑料制成,也有用玻璃制作的,主要用于聚光太陽電池發電系統。 我國從70年代直至90年代,對用于太陽能裝置的菲涅耳透鏡開展了研制。有人采用模壓方法加工大面 積的柔性透明塑料菲涅耳透鏡,也有人采用組合成型刀具加工直徑1。5m的點聚焦菲涅耳透鏡,結果都不大理想。近來,有人采用模壓方法加工線性玻璃菲涅耳透鏡,但精度不夠,尚需提高。 還有兩種利用全反射原理設計的新型太陽能聚光器,雖然尚未獲得實際應用,但具有一定啟發性。一種是光導纖維聚光器,它由光導纖維透鏡和與之相連的光導纖維組成,陽光通過光纖透鏡聚焦后由光纖傳至使 用處。另一種是熒光聚光器,它實際上是一種添加熒光色素的透明板(一般為有機玻璃),可吸收太陽光中與熒光吸收帶波長一致的部分,然后以比吸收帶波長更長的發射帶波長放出熒光。放出的熒光由于板和周圍介質的差異,而在板內以全反射的方式導向平板的邊緣面,其聚光比取決于平板面積和邊緣面積之比,很容易 達到10一100,這種平板對不同方向的入射光都能吸收,也能吸收散射光,不需要跟蹤太陽。 SUP 29881 帶近光檢測的機動車全自動前照燈檢測儀 采用自動跟蹤對準光軸的測量方式,在1米的測量距離內,菲涅耳透鏡把前照燈的散射光束聚合起來進行測量,測定過程分為光軸的自動跟蹤對準和圖像的采集處理兩個環節。