3d柱状柱面透镜成像能通过印刷来加工吗

Lenticular Lens
记者了解到,在微软工作了13年之后,罗贝塔制作的游戏不计其数,2、柱状透镜(Lenticular Lens):该系列在游戏史上的地位不用多说。同时也成为了业界中最大的图形引擎技术出售商。
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lenticular arrays
Lenticular Lens
Lenticular Lens Array
cylindrical & toroidal lenses
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cylindrical grating
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参考来源 - 基于DMD投影技术及柱状透镜的自由立体显示系统的研究
rod lenses
cylindrical lens
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为了提高半导体激光器与光纤耦合的耦合效率和失配容忍度,提出了利用带柱状楔形微透镜的多模光纤与大功率单片式宽发射域半导体激光器进行耦合的新技术。
A novel technique that a broad-area diode laser is directly coupled to a cylindrical lensed multimode fiber is presented to improve the fiber coupling efficiency and alignment tolerance.
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- 来自原声例句
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光学微细结构光学器件和其应用.pdf 12页
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微细结构光学器件及其应用
文: 何凤英
也许光自人类诞生以来,就一直让我们的生活充满光彩。即使人类的科技如何发达,
我们依然无法离开光的世界。
人类通过光来观察世界,万物从阳光中获取能量,光的作用在我们的生活中显得既普
遍又基本。光正以崭新的姿态影响着我们的生活,这种影响在几十年前是无法想象的。光
正渐渐成为一切技术的核心。人们对光的各种利用探索不断应用在生活方方面面,小到人
们日常生活方面的照明领域、电子显示、包装印刷,到模拟仿真、太阳能利用到国防科技
等,随着生活水平的提高,光的利用仍然呈现巨大潜力。
微细结构光学器件是博大而精深的光学领域中极为微小的部分。微细结构光学器件在
光学领域犹如沧海一粟,就如这些微细结构光学器件所具有的光学结构尺寸一样微小,其微
细程度若以长度单位来表示,通常是微米甚至纳米。如果说毫米(mm)我们还能以肉眼可见
的话,而微米是毫米的千分之一,基本上人的肉眼不易看出。
微细结构光学器件是指表面具有微细透镜结构,对光进行调整利用的光学器件;其包
含以下三个方面的含义:
1)光学器件,其本身无法单独发挥作用,须配合光的一定条件才能使用;
2)对光进行调整利用,是指其本身并不产生光能,只是对现有光能的调整和利用;
3)其发挥作用的本质其表面有一个或多个光学透镜,这些透镜尺寸很微小,在微米级
以下,面形精度可达亚微米级,表面粗糙度可达纳米级。
下面我们就介绍一些带有微细透镜结构的光学器件以及应用。比较常见光学透镜有凸
透镜、棱镜、柱面镜等。
我们生活中最简单最熟悉的透镜就是凸透镜,凸透镜是中央较厚,边缘较薄,类似一
个球体表面,凸透镜有会聚作用故又称聚光透镜,较厚的凸透镜则有望远、会聚等作用,
这与透镜的厚度有关。
19世纪末,法国物理学家奥古斯汀.菲涅尔 (Augustin.Fresnel)从凸透镜基础上发明
了菲涅尔透镜(FresnelLense)。其工作原理是透镜的折射能量仅仅发生在光学表面(如:
透镜表面),拿掉尽可能多的光学材料,而保留表面的弯曲度。另外一种理解就是,透镜连
续表面部分 “坍陷”到一个平面上。如下图:
菲涅耳透镜即是以其名字命名。菲涅耳透镜作用和凸透镜一样,但外观上做了些改变,其
正面看其象一个飞镖盘,由一环一环的同心园组成。 从剖面看,其表面由一系列锯齿型凹
槽组成,中心部分是椭圆型弧线。每个凹槽都与相邻凹槽之间角度是变化的,
菲涅耳透镜和凸透镜一样具有望远和会聚光线的作用。和凸透镜相比,菲涅耳透镜外观是
平面的,厚度一般1-4cm,可以采用塑料成型,比较轻薄。而凸透镜因其球体表面,通常采
用玻璃材料,比较厚重,适合较小尺寸。
左图示:(侧面轮廓)
连续表面非球面透镜
坍塌成相等的能量菲
涅尔透镜。
凸透镜的应用最广泛的就是放大镜,这是一种能量透镜 (非成像类)。而我们照相机和
显微镜上最重要的一种光学透镜则是属于透镜中精度较高的一种——成像透镜,其表面常
常会设计成非球面,非球面透镜更加成像性能。
棱镜是由透明材料制成的多面体,是重要的光学元件。光线入射出射的平面叫侧面,
与侧面垂直的平面叫主截面.根据主截面的形状可分成三棱镜、直角棱镜、五角棱镜等。
所有棱镜的折射面和反射面统称工作面,两工作面的交线称为棱,垂直棱的截面称为主截
面。棱镜在光学中起着许多各不相同的作用,棱镜的组合可以用作分束器、起偏器等,或
使像的方向、光束传播方向发生改变的功能。
柱状透镜(Lenticular Lens) 则是透镜表面为圆柱纵截面状一种透镜(Lenticular
很多透镜组合在一起就形成了微透镜阵列,它不仅具有传统透镜的聚焦、成像等基本功能,
而且具有单元尺寸小、集成度高的特点,使得它能够完成单个传统光学元件无法完成的功
能,并能构成许多新型的光学系统。微透镜阵列的通光孔径及深度为微米级。
复眼透镜是由一系列小透镜组合形成,是一种典型的微透镜阵列,复眼(Compound eye)
由多数小眼组成。复眼中的小眼面一般呈六角形。小眼面的数目、大小和形状在各种昆虫
中变异很大,雄性介壳虫的复眼仅由数个圆形小眼组成。家蝇的复眼由 4000个小眼组成,
正在加载中,请稍后...柱状透镜技术
lenticular arrays
具体根据显示原理和光学结构的不同,裸眼 3D 显示技术主要有狭缝光栅式(parallaxbarrier)、柱状透镜技术(lenticular arrays)以及指向光源。
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为了提高半导体激光器与光纤耦合的耦合效率和失配容忍度,提出了利用带柱状楔形微透镜的多模光纤与大功率单片式宽发射域半导体激光器进行耦合的新技术。
A novel technique that a broad-area diode laser is directly coupled to a cylindrical lensed multimode fiber is presented to improve the fiber coupling efficiency and alignment tolerance.
目前,获得立体感的方法有多种,其中视差立体法观察者不必通过特制装置即可直接用肉眼观察。该方法采用柱镜状立体光栅或平行线条光栅,其理论基础在于利用立体光栅对光线的折射配合人的双眼视差和会聚形成立体感。最早的立体图片制作方法主要是利用印刷或照片冲扩技术,将由不同角度拍摄的同一景物的多张图片印刷或扩印在纸张上,再由人工贴上柱透镜立体光栅片,从而产生立体效果。这种工艺存在操作难、效率低、质量差、废品率很高的特点,且需要昂贵的特种制造设备和耗材。大大阻碍了这项技术的应用发展。 近年来,计算机技术尤其是图像输入、处理及输出技术的飞速发展为计算机合成立体图片提供了方便。本文将在基于柱透镜立体光栅的立体照片的制作原理进行理论分析的基础上,结合现代数字图像处理技术,提出和实现一种计算机辅助彩色立体图片合成方法。较之传统的立体照片制作工艺,在经济性及使用灵活性等方面具有非常明显的优势,有着广阔的应用前景。
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