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紅外微透鏡陣列硅微透鏡陣列,常見用于紅外波段的傳感器中,提高信號收集效率和檢測精確度。雖然熔融石英微透鏡陣列也有用于紅外波段的材質,但是其最大的光譜范圍只能到達3.5μm左右。而硅制的紅外微透鏡陣列可以達到更遠,切成本和加工難度上要優于熔石英。現階段我司的Si復眼透鏡制作精度與現有的高精度石英微透鏡陣列一致,因為Si復眼透鏡的材質的折射率更大,所以焦距可變可選范圍更廣。微透鏡陣列常見的生產材質主要
激光剝離需要利用細長的激光光斑,傳統方法使用復雜且昂貴的大型光學元件來實現。本文介紹了一種利用單個DOE和標準場鏡(F-theta鏡)的方法來替代。激光紫外剝離加工的背景在許多平板顯示工藝中,屏幕層通常非常薄,使得加工極具挑戰性。為了解決這個問題,這些屏幕層通常用一種特殊的粘合劑粘合到載體晶片上,以便于加工。在粘合處理過后,還需要將它們分開,分開屏幕層得通過化學工藝、機械工藝或者越來越普遍的激光剝
Arcoptix生產的徑向偏振轉換片的內部結構由向列液晶分子構成,由于在徑向偏振轉換片的內部,上半部分與下半部分的向列液晶分子扭轉角方向不同,導致徑向偏振轉換器形成一條缺陷線,直接作用在效果圖上,如下圖所示。當線偏振光振動方向垂直于單元軸入射時,經過徑向偏振轉換片可得到徑向偏振光,當線偏振光振動方向平行于單元軸入射時,經過徑向偏振轉換片可得到方向偏振光。缺陷線可根據相位延遲器的電壓調整相位差,對缺
Waveplate波片,也稱為延遲器,可以改變激光光束的偏振狀態,而不會衰減、偏離或平移光束。波片是控制和分析光的偏振狀態的理想選擇。它們有三種主要類型——零階波片、多階波片和消色差波片。每種類型都具有獨特的優勢,具體取決于手頭的應用。因此,對各類波片的深入理解有助于人們選擇正確的波片以及更好的應用波片。多階波片Multiple Order Waveplates多階波片由一塊石英晶體板(標稱厚度為
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