双凸透镜和双胶合消色差透镜介绍?
双凸透镜和双胶合消色差透镜介绍
双凸透镜
双凸透镜具有正的焦距,也可以-平行光束。由于双凸透镜的前后表面都是凸球面,并且曲率半径相等,因此在物象距离相等或者近似相等的应用场合中,双凸透镜可以明显地减小球差,同时也可以---彗差和畸变。当共轭比在5:1 和1:5 之间时,双凸透镜引入的像差很小。
双胶合消色差透镜
双胶合消色差透镜由低折射率冕牌玻璃的正透镜和高折射率火石玻璃的负透镜组成。经过计算机优化设计,使球差、彗差和色差等近轴像差都得到了---的校正,当用来-准直时,凸透镜或小曲率半径的面通常朝向准直光。当用来成像时,凸透镜必须朝向物距或像距较长的一边。
本公开是关于光学透镜和投射灯。该光学透镜包括:导光模块;其中,所述导光模块靠近发光元件的一侧有用以容纳每个发光元件的中心槽,且所述中心槽的槽面为入光面;所述中心槽的槽面上与每个发光元件对应的位置---别有至少两个同心圆的锯齿台阶,且便于拆卸更换维护,其包括相互配合前镜架和后镜架
所述前镜架的头部设置有镜头凸块、尾部设置有圆形定位块,所述前镜架中间开有贯通所述前镜架的前通孔,所述镜头凸块边缘开有前螺杆孔和螺母孔,所述后镜架的头部开有与所述圆形定位块配合的圆形定位槽,所述圆形定位槽内开有镜头安装凹槽,所述镜头安装凹槽内设置有透镜镜头,所述后镜架中间开有贯通所述后镜架并与所述前通孔对应的后通孔,所述镜头安装凹槽侧部开有缺口,所述后镜架上开有与所述前螺杆孔配合的后螺杆孔,
目前的透镜和头显解决方案十分巧妙,但仍不足够。未来的解决方案是什么呢?根据你给出的时间表,我们可以发现一系列不同的结果。但对于短期内的解决方案,其将再次与“---的是”这个词产生联系。
正如我们所说,菲涅尔透镜不能解决所有问题。这不仅是因为预扭曲图像将导致系统为视图中心提供更多分辨率,减少边缘分辨率,从而进一步降低本已经够低的vr分辨率;同时是因为菲涅尔透镜本身无法产生---的-的图像。这就是为什么相机会选择昂贵的透镜堆栈,而不是菲涅耳透镜。
行业正在尝试不同的透镜设计,希望可以解决这个问题。valve和其他厂商已经提出了优化的vr菲涅耳透镜设计,其能够实现---的对焦,更有效的分辨率,以及---的放大倍率,使得头显---可以令显示器更靠近用户眼睛,并且可以生产更小,更薄和更轻的透镜。
更为长期的计划?我们希望在不太遥远的未来,我们可以通过“超材料”来完全取代传统的透镜。超材料是指在自然界找不到的工程性质材料,其很受欢迎的用例之一是以---可控的方式来折射光线。
从理论上讲,超材料透镜可以产生几乎没有任何偏差的图像,并且能够在极其轻薄的形态下实现。然而,其背后的工程设计相当棘手,因为光的波长是在纳米尺度之上,因此,超材料“透镜”的有效成分也需要如此之小。
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