2024-ல் நுகர்வோர் மின்னணுவியலில் ஒளியியலின் பங்கைப் புரிந்துகொள்ளுதல்

1. அறிமுகம்

2024-ல் நுகர்வோர் மின்னணுவியலில் ஒளியியலின் பங்கை புரிந்துகொள்ளுதல் 1

நுகர்வோர் மின்னணுவியல்மின்னணு சாதனங்கள் நமது அன்றாட வாழ்வின் ஓர் ஒருங்கிணைந்த அங்கமாகி, மக்களின் தகவல் தொடர்பு, பணி செயல்முறைகள் மற்றும் பொழுதுபோக்கை வடிவமைக்கின்றன. நுகர்வோர் மின்னணு சாதனங்களின் நேர்த்தியான மற்றும் கச்சிதமான வடிவமைப்புகளுக்குப் பின்னால், ஒளியியல் முக்கியப் பங்கு வகிக்கும் ஒரு அதிநவீன தொழில்நுட்ப உலகம் உள்ளது.

2. நுகர்வோர் மின்னணுவியல் ஒளியியல் பயன்பாடுகள்

ஒளியியல் என்பது ஒளியின் நடத்தை மற்றும் பண்புகளைப் பற்றி ஆராயும் இயற்பியலின் ஒரு பிரிவாகும். இது பல நுகர்வோர் மின்னணு சாதனங்களின் ஓர் அடிப்படை அங்கமாக விளங்குகிறது.

2.1 கேமரா

ட்ரோன் கேமரா பயன்பாடு

கேமராவுடன் கூடிய ட்ரோன்

நுகர்வோர் மின்னணு சாதனங்களில் காணப்படும் கேமராக்களை மேம்படுத்துவதில் ஒளியியல் முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது.ஸ்மார்ட்போன் கேமராக்கள், மடிக்கணினி கேமராக்கள்,பனி கேமராக்கள்கார் கேமராக்கள் மற்றும் வெப்கேம்கள் வரை, ஒளியியலில் ஏற்பட்ட முன்னேற்றங்கள் புகைப்படம் எடுத்தல் மற்றும் காணொளிப் பதிவு ஆகியவற்றில் புரட்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளன.

கேமராக்கள், ஒளியை ஒரு பட உணரியின் மீது குவிப்பதற்கு வில்லைகளைப் பயன்படுத்துகின்றன. பின்னர் அந்தப் பட உணரியானது, ஒளியை ஒரு மின் சமிக்ஞையாக மாற்றி, அதனை இலக்கமுறைப்படுத்தி ஒரு படமாகச் சேமிக்கிறது.

கூர்மையான படங்களைப் பிடிக்க உயர்தர லென்ஸ்கள் அவசியமானவை. எனவே, உற்பத்தியாளர்கள் உருக்குலைவு மற்றும் பிறழ்வுகளைக் குறைக்கவும், படத்தின் தெளிவை மேம்படுத்தவும் லென்ஸ் பொருட்களையும் வடிவமைப்புகளையும் தொடர்ந்து மேம்படுத்தி வருகின்றனர்.

ஒளியியல் பட நிலைப்படுத்தல் மற்றும் மின்னணு பட நிலைப்படுத்தல் வழிமுறைகள், கை நடுக்கங்கள் மற்றும் அதிர்வுகளின் விளைவுகளைக் குறைத்து, மென்மையான மற்றும் தெளிவான புகைப்படங்களையும் காணொளிகளையும் உறுதி செய்கின்றன. கேமராக்களில் பல்வேறு வகையான லென்ஸ்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, ஒவ்வொன்றும் அதன் தனித்துவமான பண்புகளைக் கொண்டுள்ளது. ஒளியியலை அதிநவீன படச் செயலாக்க நெறிமுறைகளுடன் இணைப்பது, HDR (ஹை டைனமிக் ரேஞ்ச்), போர்ட்ரெய்ட் மோடு மற்றும் நைட் மோடு போன்ற அம்சங்களைச் சாத்தியமாக்குகிறது, இதன் மூலம் பயனர்கள் பல்வேறு சூழ்நிலைகளில் பிரமிக்க வைக்கும் புகைப்படங்களை எடுக்க முடிகிறது.

தொலைபேசி சட்டக பயன்பாடு

ஸ்மார்ட்போன் கேமரா

உதாரணமாக, வைட்-ஆங்கிள் லென்ஸ்கள் பரந்த பார்வைப் புலத்தைக் கொண்டிருப்பதால், அவை இயற்கைக்காட்சிப் புகைப்படங்களுக்கு மிகவும் ஏற்றவையாக உள்ளன. டெலிஃபோட்டோ லென்ஸ்கள் குறுகிய பார்வைப் புலத்தைக் கொண்டிருப்பதால், அவை விளையாட்டு மற்றும் வனவிலங்குப் புகைப்படங்களுக்கு மிகவும் ஏற்றவையாக உள்ளன.

2.2 மெய்நிகர் மற்றும் மேம்படுத்தப்பட்ட யதார்த்தம்

AR VR பயன்பாடு

AR/VR

ஒளியியல் என்பதுமெய்நிகர் யதார்த்தம் (VR) மற்றும் மேம்படுத்தப்பட்ட யதார்த்தம் (AR)விஆர் ஹெட்செட்டுகள், பயனர் பார்ப்பதற்காக ஒரு முப்பரிமாணப் பிம்பத்தை உருவாக்க வில்லைகளைப் பயன்படுத்துகின்றன, இதன் மூலம் ஆழ்ந்து ஈடுபடும் சூழல்களை உருவாக்குகின்றன. ஏஆர் கண்ணாடிகள், ஒளியியலைப் பயன்படுத்தி அணிந்திருப்பவரின் பார்வைப் புலத்தில் படங்களைப் பாய்ச்சுவதன் மூலம், நிஜ உலகின் மீது எண்ணிமத் தகவல்களைப் பதிக்கின்றன. ஏஆர்/விஆர் வில்லைகள், கண் அருகாமைக் காட்சிகளுக்காக பிரத்யேகமாக வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு தனித்துவமான ஒளியியல் பண்பைக் கொண்டுள்ளன. இந்த வில்லை, மனிதக் கண்ணின் அளவு, நிலை மற்றும் பார்வைப் புலத்தைப் பிரதிபலிக்கிறது. இத்தகைய வில்லைகள் கண் அருகாமை வில்லைகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. இந்தத் தொழில்நுட்பங்கள் விளையாட்டு, கல்வி, பயிற்சி மற்றும் பல்வேறு தொழில்முறைப் பயன்பாடுகளுக்கு அதிகளவில் பிரபலமாகி வருகின்றன.

2.3 பிற பயன்பாடுகள்

  • புரொஜெக்டர்கள், படங்களை ஒரு திரையில் பாய்ச்சுவதற்கு வில்லைகளைப் பயன்படுத்துகின்றன.
  • பார்கோடு ஸ்கேனர்கள், பார்கோடு மீது ஒளியைக் குவிக்க வில்லைகளைப் பயன்படுத்துகின்றன; பின்னர் அந்த ஒளியானது ஸ்கேனரால் புரிந்துகொள்ளப்படுகிறது.
  • ரோபோ துடைப்பவர்கள்துல்லியமான வரைபடமாக்கல், தடைகளைக் கண்டறிதல் மற்றும் திறமையான சுத்தம் செய்தல் ஆகியவற்றுக்கு லென்ஸ்களைப் பயன்படுத்துங்கள்.
  • தானியங்கி வாகனங்களுக்கான லிடார்நிகழ்நேர தூர அளவீடு மற்றும் பொருளின் ஆழம் குறித்த தகவல்களைப் பெற ToF லென்ஸ்களைப் பயன்படுத்துகிறது.

3. நுகர்வோர் மின்னணு சாதனங்களுக்கான எங்கள் ஒளியியல்

அலைநீள ஒளியியல்-மின்னணு வடிவமைப்பு மற்றும் உற்பத்தி, பிளாஸ்டிக் அல்லது கண்ணாடிவார்ப்பு லென்ஸ்கள்நுகர்வோர் மின்னணு சாதனங்களுக்காக, நாங்கள் பல தரமான கண்காணிப்புக் கேமரா லென்ஸ்கள் மற்றும் ToF லென்ஸ்களை வழங்குகிறோம், அதே சமயம் எங்களின் மற்ற நுகர்வோர் மின்னணு சாதன லென்ஸ்கள் வாடிக்கையாளரின் தேவைக்கேற்பத் தனிப்பயனாக்கப்படுகின்றன.

3.1 கண்காணிப்பு கேமரா லென்ஸ்கள்

நுகர்வோர் ஒளியியல் கண்காணிப்பு கேமரா லென்ஸ்கள்

அலைநீள ஒளியியல்-மின்னணு வார்ப்பு கண்காணிப்பு கேமரா லென்ஸ்

எங்கள்கண்காணிப்பு கேமரா லென்ஸ்கள்கண்ணாடி-பிளாஸ்டிக் கலப்பினக் கட்டமைப்பைக் கொண்டுள்ளதால், இது நிற விலகலில் சிறந்த செயல்திறனைக் கொண்டுள்ளது. மேலும், இது பரந்த பார்வைப் புலம் (FOV) மற்றும் சீரான பட நிலைத்தன்மை ஆகிய பண்புகளையும் கொண்டுள்ளது. இது ட்ரோன் கேமராக்கள், ஸ்மார்ட் வீடுகள், குடிமைப் பாதுகாப்பு மற்றும் பிற சூழல்களில் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

பகுதி எண் கட்டமைப்பு FFL எஃப்/# FOV எம்-டிடிஎல் சென்சார் எண்
PG-SCL-1.45-2.4 3P 1.45 2.4 89.6°(கிழக்கு) x 73.1°(செங்குத்து) 8.51 OV7740 1/5″
பிஜி-எஸ்சிஎல்-1.56-1.5 1ஜி4பி 1.56 1.5 105°(கிழக்கு) x 85°(செங்குத்து) 18.3 OV7740 1/5″
PG-SCL-1.19-2.6 2ஜி4பி 1.19 2.6 110°(கிழக்கு) x 85°(செங்குத்து) 9.01 OV5640 1/4″

அட்டவணை 1: அலைநீள ஒளியியல்-மின்னணு கண்காணிப்பு கேமரா லென்ஸ்கள்

3.2 ToF லென்ஸ்கள்

நுகர்வோர் ஒளியியல் டைம் ஆஃப் ஃப்ளைட் லென்ஸ்கள் ToF லென்ஸ்கள்

அலைநீள ஒளியியல்-மின்னணு ToF லென்ஸ்

டைம்-ஆஃப்-ஃப்ளைட் (ToF) லென்ஸ்கள்3D டெப்த் லென்ஸ்கள் என்றும் அழைக்கப்படும் ToF லென்ஸ்கள், நிகழ்நேர தூர அளவீட்டுடன் வருகின்றன, மேலும் பொருளின் ஆழத் தகவலைப் பெறும் திறன் கொண்டவை. இந்தத் தயாரிப்புகள் ஸ்மார்ட் ஹோம் கேமராக்கள், ஸ்வீப்பிங் ரோபோக்கள், AR/VR, ட்ரோன்கள் மற்றும் தானியங்கி வாகனங்களுக்கான LiDAR போன்ற நுகர்வோர் மின்னணு சாதனங்களில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ToF லென்ஸ்கள் ஆழத் தகவலைத் தீர்மானிக்க அகச்சிவப்பு ஒளியைப் பயன்படுத்துகின்றன. சென்சார் ஒரு சிக்னலை வெளியிடுகிறது, அது பொருளின் மீது பட்டுப் பிரதிபலித்து மீண்டும் சென்சாருக்குத் திரும்புகிறது. பிரதிபலித்த ஒளியின் தீவிரம் மற்றும் அது சென்சாரை அடைய எடுக்கும் நேரத்தின் அடிப்படையில், பொருளின் மீது ஆழ வரைபடம் உருவாக்கப்படுகிறது. மற்ற 3D ஆழ வரைபடத் தொழில்நுட்பங்களுடன் ஒப்பிடும்போது, ​​ToF தொழில்நுட்பம் ஒப்பீட்டளவில் மலிவானது. வினாடிக்கு அதிக பிரேம்கள் என்ற விகிதம், நிகழ்நேர வீடியோவில் பின்னணி மங்கலாக்கம் போன்ற நிகழ்நேரப் பயன்பாடுகளை அனுமதிக்கிறது.

2024-ல் நுகர்வோர் மின்னணுவியலில் ஒளியியலின் பங்கை புரிந்துகொள்ளுதல் 3

படம் 1: TOF கொள்கை வரைபடம்
2024-இல் நுகர்வோர் மின்னணுவியலில் ஒளியியலின் பங்கை புரிந்துகொள்ளுதல் 5

படம் 2 ToF படமாக்கல் வரைபடம்

ToF மற்ற பிம்ப நுட்பங்களை விட அதிகத் துல்லியமானது மற்றும் கணிசமான மேம்பாடுகளை வழங்குகிறது.

பகுதி எண். EFL (மிமீ) FFL (மிமீ) FNO பார்வைப் புலம் (விட்டம் x உயரம் x அகலம்) (மிமீ) எம்-டிடிஎல் (மிமீ) மேக்ஸ் சிஆர்ஏ சென்சார் அளவு திருகு அளவு விண்ணப்பம்
PG-TOF-1.53-1.2-V1 1.536 2.21 1.20 142 x 123 x 92 9.82 9.4° 1/5″ எம்7.0*0.35 850nm TOF
PG-TOF-1.53-1.2-V2 1.536 2.60 1.20 144 x 125 x 90 9.88 6.97° 1/5″ எம்7.0*0.35 850nm TOF
PG-TOF-1.53-1.45-V2 1.530 2.56 1.45 127.8 x 104.8 x 82 8.20 18.78° 1/5″ எம்6.0*0.35 940nm TOF
பிஜி-டாஃப்-2.36-1.25 2.364 2.70 1.25 132.1 x 123×92.8 11.34 15.41° 1/3″ எம்8.0*0.35 850nm TOF
பிஜி-டோஃப்-1.44-1.4 1.440 0.85 1.40 125 x 104.8 x 82.5 5.25 34.26° 1/4.5″ எம்6.0*0.25 940nm TOF

அட்டவணை 2: அலைநீள ஒளியியல்-மின்னணு ToF வில்லைகள்

3.2.1 தானியங்கி வாகனங்களுக்கான லிடார்

905nm மற்றும் 1550nm அலைநீளம் கொண்ட ஒளியியல் கருவிகள், தானியங்கி ஓட்டுதல் பயன்பாடுகளுக்கு ஏற்றவை.

காரணிகள் 905nm 1550nm விளக்கம்
தண்ணீர் + நீர், 905 நானோமீட்டர் அலைகளை விட 1550 நானோமீட்டர் அலைகளைச் சுமார் 145 மடங்கு அதிகமாக உறிஞ்சுகிறது.
மழை மற்றும் மூடுபனி + சாதாரண சூழ்நிலைகளுடன் ஒப்பிடும்போது, ​​மழை மற்றும் பனிமூட்டத்தில் 1550 nm அலைகளின் தரம் குறைவது, 905 nm அலைகளின் தரம் குறைவதை விட 4-5 மடங்கு மோசமாக உள்ளது.
பனி + 905 nm அலைகளுடன் ஒப்பிடும்போது, ​​1550 nm அலைகள் பனியில் சுமார் 97% குறைவான எதிரொளிப்புத்திறனைக் கொண்டுள்ளன.
மின்சார நுகர்வு + ஈரமான சூழ்நிலைகளில், 1550 nm அலைநீளத்தைப் பயன்படுத்தும் சென்சார்களுக்கு, அதேபோன்ற 905 nm அமைப்பைக் காட்டிலும் 10 மடங்குக்கும் அதிகமான ஆற்றல் தேவைப்படும்.
வரம்பு + + உகந்த சூழ்நிலைகளில், 905 மற்றும் 1550 நானோமீட்டர் அலைநீளங்கள் இரண்டுமே பல நூறு மீட்டர்கள் தொலைவைக் காணும் திறன் கொண்டவை.
தொழில்நுட்பக் கூறுகளின் கிடைக்கும்தன்மை + 1550 nm-க்கான முக்கியக் கூறுகள் பிரத்தியேகமாகத் தயாரிக்கப்படுகின்றன அல்லது தரமற்ற விநியோகச் சங்கிலிகள் மூலமாக மட்டுமே கிடைக்கின்றன, மேலும் அவற்றுக்கு அரிதான மூலப்பொருட்கள் தேவைப்படுகின்றன.
அட்டவணை 3: தானியங்கி ஓட்டுதலுக்கு 905nm மற்றும் 1550nm ஒளியியலின் பொருத்தம்

3.3 அருகிலுள்ள கண் லென்ஸ்

வார்ப்பு ஒளியியல் - அருகிலுள்ள கண் லென்ஸ்

அலைநீள ஒளியியல்-மின்னணு அருகிலுள்ள கண் லென்ஸ்

பாக எண்: DJZ32-B01
FFL: 10.03
பார்வைப் புலம்: 48.8(கிடைமட்டம்)x41.3(செங்குத்து)
சிப் வகை: IM 250 2/3″

விவரக்குறிப்புகள் 1: அலைநீள ஒளியியல்-மின்னணு அருகாமைக் கண் லென்ஸ்

அருகிலுள்ள கண் லென்ஸ்இது, AR/VR உற்பத்தி வரிசையில், அசெம்பிளி சாதனத்திற்கான MTF, சிதைவு, FOV, புல வளைவு மற்றும் சார்பு ஒளியூட்டம் ஆகியவற்றின் தானியங்கி ஆய்வை அடைவதற்காக, C-மவுண்ட் IMX250 2/3″ டிடெக்டர் மற்றும் இமேஜிங் செயலாக்க மென்பொருளுடன் இணைந்து செயல்படும் பல ஒளியியல் கூறுகளைக் கொண்டுள்ளது. நாங்கள் AR/VR சாதனங்களின் சிஸ்டம் இன்டகிரேட்டர்களுக்கு தனித்துவமான லென்ஸ்களை வழங்குகிறோம்.

3.4 பிற மாதிரிகள்

கிடைக்கக்கூடிய தயாரிப்பு வகைகள்பின்ஹோல் லென்ஸ்கள், ஸ்கேனிங் லென்ஸ்கள், ட்ரோன் லென்ஸ்கள், கேமரா லென்ஸ்கள், கூம்பு வடிவ லென்ஸ்கள் மற்றும் பலவற்றை உள்ளடக்கியது.

பகுதி எண் கட்டமைப்பு FFL எஃப்/# FOV எம்-டிடிஎல் சென்சார் எண் விண்ணப்பம்
பிஜி-ஓஎல்-1.8-3.2 4G 1.80 3.2 70°(கிழக்கு) x 51°(செங்குத்து) 10.42 MT9V022 1/3″ பின்ஹோல் லென்ஸ்
பிஜி-ஓஎல்-3.25-6.5 5G 3.25 6.5 40.63°(கிழக்கு) x 26.41°(செங்குத்து) 11.60 1/3″ ஸ்கேன் லென்ஸ்
பிஜி-ஓஎல்-4.78-12 4P 4.78 12.0 42.4°(கிழக்கு) x 34.4°(செங்குத்து) 11.88 EV76C560 1/1.8″ பார் குறியீடு
பிஜி-ஓஎல்-1.1-2.2 2P 1.10 2.2 70°(கிழக்கு) x 56°(செங்குத்து) 2.75 OV7251 1/7.5″ ட்ரோன் லென்ஸ்
பிஜி-ஓஎல்-6.68-2.8 8G 6.68 2.8 100°(கிழக்கு) x 76°(செங்குத்து) 20.57 IMX117 1/2.3″ கேமரா
பிஜி-ஓஎல்-8.46-1.2 7G 8.46 1.2 28°(H) x 16.8°(V) 29.84 1/2″ 808nm
பிஜி-ஓஎல்-10.03-1.9 17ஜி 10.03 1.9 48.8°(கிழக்கு) x 41.3°(செங்குத்து) 81.15 IMX250 2/3″ AR பட கண்டறிதல்

அட்டவணை 4: அலைநீள ஒளியியல்-மின்னணு இதர வார்ப்பு வில்லைகள்

3.5 வார்ப்பு லென்ஸ்கள் தனிப்பயனாக்கம்

எங்கள் உடன்அதிநவீன வசதிகள்வாடிக்கையாளர்களின் குறிப்பிட்ட தேவைகளுக்கேற்ப விரிவான தீர்வுகளை எங்களால் பிரத்யேகமாக வடிவமைத்து வழங்க முடியும். நாங்கள் கண்ணாடி அல்லது பிளாஸ்டிக் பொருட்களைக் கொண்டு நுகர்வோர் மின்னணு சாதனங்களுக்கான வார்ப்பு வில்லைகளைத் தயாரிக்கிறோம்.

3.5.1 வார்ப்பட கோளமற்ற வில்லைகள்

2024-இல் நுகர்வோர் மின்னணுவியலில் ஒளியியலின் பங்கை புரிந்துகொள்ளுதல் 7

அலைநீள ஒளியியல்-மின்னணு வார்ப்பு கோளமற்ற வில்லைகள்
விவரக்குறிப்புகள் துல்லியம் அதி துல்லியம்
விட்டம் 1-25மிமீ 1-20மிமீ
டயா சகிப்புத்தன்மை ±0.015மிமீ ±0.005மிமீ
தடிமன் சகிப்புத்தன்மை ±0.03மிமீ ±0.005மிமீ
ஒழுங்கின்மை (PV) 1µm 0.6µm
ஒழுங்கற்ற தன்மை (ஆர்எம்எஸ்) 0.3µm 0.08-0.15µm
மையப்படுத்துதல் பிழை 1'
மேற்பரப்பு தரம் 40-20 20-10
பூச்சு தனிப்பயனாக்கக்கூடிய தனிப்பயனாக்கக்கூடிய
அட்டவணை 5: அலைநீள ஒளியியல்-மின்னணு வார்ப்பு கோளமற்ற வில்லைகளின் உற்பத்தித் திறன்கள்

3.5.2 நுண் கோளமற்ற வில்லைகள்

3.5.2.1 கைபேசி லென்ஸ்கள்
மொபைல் போன் மற்றும் மருத்துவ லென்ஸ்கள்

வார்ப்பட தொலைபேசி கேமரா லென்ஸ்கள்

(1≤φ≤5)
வெளி விட்டம் சகிப்புத்தன்மை: ±0.003 மிமீ
CT சகிப்புத்தன்மை: ±0.003 மிமீ
சரிவு உயர சகிப்புத்தன்மை: ±0.002 மிமீ
மேற்பரப்புத் துல்லியம்: Rt ≤0.0006 மிமீ, ΔRt ≤0.0003 மிமீ
மையப்படுத்தல் பிழை: ≤ 0.003 மிமீ

விவரக்குறிப்புகள் 2: அலைநீள ஒளியியல்-மின்னணு வார்ப்பு தொலைபேசி கேமரா லென்ஸ்கள்

3.5.2.2 கண்காணிப்பு மற்றும் DSC லென்ஸ்கள்
கண்காணிப்பு மற்றும் டிஎஸ்சி லென்ஸ்கள்

வார்ப்பு கண்காணிப்பு மற்றும் டிஎஸ்சி லென்ஸ்கள்

(5≤φ≤12)
வெளி விட்டம் சகிப்புத்தன்மை: ±0.003 மிமீ
CT சகிப்புத்தன்மை: ±0.003 மிமீ
சரிவு உயர சகிப்புத்தன்மை: ±0.002 மிமீ
மேற்பரப்புத் துல்லியம்: Rt ≤0.0015 மிமீ, ΔRt ≤0.0005 மிமீ
மையப்படுத்தல் பிழை: ≤ 0.005 மிமீ

விவரக்குறிப்புகள் 3: அலைநீள ஒளியியல்-மின்னணு வார்ப்பு கண்காணிப்பு மற்றும் DSC லென்ஸ்கள்

3.5.3 பெரிய கோளமற்ற லென்ஸ்கள்

பெரிய கோளமற்ற லென்ஸ்கள்

வார்ப்பு ப்ரொஜெக்டர் லென்ஸ்

வெளி விட்டம் சகிப்புத்தன்மை: ±0.01 மிமீ
CT சகிப்புத்தன்மை: ±0.005 மிமீ
சரிவு உயர சகிப்புத்தன்மை: ±0.005 மிமீ
மேற்பரப்புத் துல்லியம்: Rt ≤0.005 மிமீ, ΔRt ≤0.002 மிமீ
மையப்படுத்தல் பிழை: ≤ 0.008 மிமீ

விவரக்குறிப்புகள் 4: அலைநீள ஒளியியல்-மின்னணு வார்ப்பு புரொஜெக்டர் லென்ஸ்

புரொஜெக்டர்கள் போன்ற பெரிய விட்டம் கொண்ட லென்ஸ்கள் தேவைப்படும் தயாரிப்புகளுக்கு, பெரிய கோள வடிவமற்ற லென்ஸ்கள் பொருத்தமானவை.

3.5.4 சிறப்பு வடிவ கோளமற்ற லென்ஸ்கள்

சிறப்பு வடிவ கோளமற்ற லென்ஸ்கள்

ஃப்ரீஃபார்ம் ஆஸ்பெரிக் லென்ஸ்கள்

பரிமாண சகிப்புத்தன்மை: ±0.01 மிமீ
CT சகிப்புத்தன்மை: ±0.005 மிமீ
சரிவு உயர சகிப்புத்தன்மை: ±0.002
மேற்பரப்புத் துல்லியம்: Rt ≤0.003 மிமீ, ΔRt ≤0.0008 மிமீ

விவரக்குறிப்புகள் 5: அலைநீள ஒளியியல்-மின்னணு சிறப்பு வடிவ கோளமற்ற வில்லைகள்

இந்த சிறப்பு வடிவ லென்ஸ்கள், தானியங்கி சமிக்ஞைக் கட்டுப்பாடு அல்லது AR/VR தயாரிப்புகளுக்குப் பொருத்தமானவை.

4. ஊசி வார்ப்பு தொழில்நுட்பம்

லென்ஸ் மோல்டிங்

அலைநீள ஒளியியல்-மின்னணு ஊசி வார்ப்பு வசதி

ஊசி வார்ப்புத் தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி ஒளியியல் வில்லைகளைத் தயாரிக்க, நெகிழி, கண்ணாடி, மற்றும் நெகிழி-கண்ணாடி கலப்பினங்கள் ஆகியவை மூலப்பொருட்களாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ஊசி வார்ப்பு என்பது, நெகிழி/கண்ணாடிப் பொருளை உருக்கி அச்சுகளில் செலுத்தும் ஒரு செயல்முறையாக எளிமையாக வரையறுக்கப்படுகிறது. அதனைத் தொடர்ந்த செயல்முறையில், அச்சில் வார்க்கப்பட்ட பொருள் குளிர்விக்கப்பட்டுக் கடினப்படுத்தப்படுகிறது. இப்போது அது, பல்வேறு பயன்பாடுகளுக்கான துல்லியமான விவரக்குறிப்புகளுடன் பயன்படுத்தத் தயாராக உள்ளது.

2024-இல் நுகர்வோர் மின்னணுவியலில் ஒளியியலின் பங்கை புரிந்துகொள்ளுதல் 9

அலைநீள ஒளியியல்-மின்னணு நுண் வார்ப்பு வில்லைகள்

ஒவ்வொரு உற்பத்திச் சுழற்சிக்கும் தேவையான மேற்பரப்புத் தரத்துடன் அதிக அளவில் உற்பத்தி செய்வதற்கு ஒரே ஒரு கருவியே போதுமானது. இந்த முழு செயல்முறையின் போதும் வெப்பநிலை மற்றும் அழுத்தம் ஆகியவையே கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்கப்பட வேண்டிய முக்கிய அளவுருக்கள் ஆகும்.

5. முடிவுரை

ஒளியியல்நுகர்வோர் மின்னணுவியலின் தொடர்ச்சியான பரிணாம வளர்ச்சிக்கு ஒரு உந்து சக்தியாக விளங்குகிறது. பிரமிக்க வைக்கும் புதுமையான கேமரா தொழில்நுட்பங்கள் முதல் ஆழ்ந்த அனுபவங்கள் வரை.AR/VRஅனுபவங்கள் மற்றும்பாதுகாப்புநமது சாதனங்களின் செயல்பாட்டையும் பயனர் அனுபவத்தையும் மேம்படுத்துவதில் ஒளியியல் ஒரு முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது. ஒளியியல் தொழில்நுட்பம் தொடர்ந்து வளர்ச்சியடைந்து வருவதால், நுகர்வோர் மின்னணு சாதனங்களில் ஒளியியலின் இன்னும் பல புதுமையான மற்றும் சுவாரஸ்யமான பயன்பாடுகளை நாம் எதிர்பார்க்கலாம்.

நுகர்வோர் மின்னணு சாதனங்களுக்கு நம்பகமான ஒளியியல் வழங்குநரை நீங்கள் தேடுகிறீர்கள் என்றால், வேவ்லென்த் ஆப்டோ-எலக்ட்ரானிக்வடிவமைப்பு மற்றும் உற்பத்திஇந்தப் பயன்பாடுகளுக்கான வார்ப்பு வில்லைகள். ஒளியியலில் ஒரு தசாப்தத்திற்கும் மேலான அனுபவம் மற்றும் அனைத்து வசதிகளுடன் கூடிய அதிநவீன ஆலைகளுடன், எங்களின் தரமான ஒளியியல் கருவிகள் மற்றும் உற்பத்தித் திறன்களை நீங்கள் முழுமையாக நம்பலாம்.


பதிவிட்ட நேரம்: செப்-23-2024