Optikos vaidmens plataus vartojimo elektronikoje supratimas 2024 m.

1. Įvadas

Optikos vaidmens plataus vartojimo elektronikoje supratimas 2024 m. 1

Buitinė elektronikatapo neatsiejama mūsų kasdienio gyvenimo dalimi, formuojančia žmonių bendravimą, darbo procesus ir pramogas. Už elegantiško ir kompaktiško plataus vartojimo elektronikos dizaino slypi pažangiausių technologijų pasaulis, kuriame lemiamą vaidmenį atlieka optika.

2. Buitinės elektronikos optikos taikymas

Optika yra fizikos šaka, nagrinėjanti šviesos elgseną ir savybes. Ji yra esminė daugelio plataus vartojimo elektronikos prietaisų dalis.

2.1 Kamera

Drono kameros programėlė

Dronas su kamera

Optika yra labai svarbi tobulinant plataus vartojimo elektronikos kameras.išmaniųjų telefonų kameros, nešiojamųjų kompiuterių kameros,dronų kameros, automobilių kameroms ir internetinėms kameroms, optikos pažanga sukėlė revoliuciją fotografijoje ir vaizdo įrašymo srityje.

Kameros naudoja objektyvus šviesai fokusuoti į vaizdo jutiklį. Vaizdo jutiklis tada naudoja šviesai konvertuoti į elektrinį signalą, kuris yra skaitmeninamas ir saugomas kaip vaizdas.

Aukštos kokybės objektyvai yra būtini norint užfiksuoti ryškius vaizdus, ​​​​o gamintojai nuolat tobulina objektyvų medžiagas ir dizainą, kad sumažintų iškraipymus, aberacijas ir pagerintų vaizdo aiškumą.

Optinis vaizdo stabilizavimas ir elektroninis vaizdo stabilizavimo mechanizmai sumažina rankų drebėjimo ir vibracijos poveikį, užtikrindami sklandesnes ir aiškesnes nuotraukas bei vaizdo įrašus. Fotoaparatuose naudojama daug skirtingų tipų objektyvų, kurių kiekvienas pasižymi unikaliomis savybėmis. Optikos ir sudėtingų vaizdo apdorojimo algoritmų derinimas leidžia naudoti tokias funkcijas kaip HDR (didelis dinaminis diapazonas), portreto režimą ir naktinį režimą, leidžiantį vartotojams užfiksuoti stulbinančias nuotraukas įvairiomis sąlygomis.

Telefono kameros programa

Išmaniojo telefono kamera

Pavyzdžiui, plataus kampo objektyvai turi platų matymo lauką, todėl jie idealiai tinka peizažų fotografijai. Teleobjektyvai turi siaurą matymo lauką, todėl jie idealiai tinka sporto ir laukinės gamtos fotografijai.

2.2 Virtuali ir papildyta realybė

AR VR programa

AR/VR

Optika yra kertinis akmuovirtuali realybė (VR) ir papildyta realybė (AR)patirtys. VR akiniai naudoja lęšius, kad sukurtų trimatį vaizdą, kurį vartotojas gali matyti, taip sukurdami įtraukiančią aplinką. AR akiniai perkelia skaitmeninę informaciją į realų pasaulį, naudodami optiką, kuri projektuoja vaizdus į nešiotojo regėjimo lauką. AR/VR lęšiai pasižymi unikalia optine kokybe, specialiai sukurta ekranams, skirtiems matyti iš arti. Lęšiai imituoja žmogaus akies dydį, padėtį ir regėjimo lauką. Tokie lęšiai vadinami lęšiais iš arti. Šios technologijos tampa vis populiaresnės žaidimų, švietimo, mokymo ir įvairiose profesionaliose srityse.

2.3 Kitos taikymo sritys

  • Projektoriai naudoja lęšius vaizdams projektuoti ant ekrano.
  • Brūkšninių kodų skaitytuvai naudoja lęšius, kad sufokusuotų šviesą į brūkšninį kodą, kurį skaitytuvas vėliau dekoduoja.
  • Robotų šlavimo mašinosNaudokite lęšius tiksliam žemėlapių sudarymui, kliūčių aptikimui ir efektyviam valymui.
  • LiDAR autonominėms transporto priemonėmsnaudoja ToF lęšius, kad gautų realaus laiko atstumo ir objekto gylio informaciją.

3. Mūsų optika plataus vartojimo elektronikai

Bangos ilgio optoelektroninis projektavimas ir gamyba iš plastiko arba stiklolieti lęšiaiplataus vartojimo elektronikai. Siūlome kelis standartinius stebėjimo kamerų objektyvus ir ToF objektyvus, o likusieji plataus vartojimo elektronikos objektyvai yra pritaikyti individualiems poreikiams.

3.1 Stebėjimo kamerų objektyvai

Vartotojų optikos stebėjimo kamerų objektyvai

Bangos ilgio optoelektroninis liejamas stebėjimo kameros objektyvas

Mūsųstebėjimo kamerų objektyvaiPritaikyta hibridinė stiklo ir plastiko struktūra, kuri puikiai mažina achromatinę aberaciją. Be to, ji pasižymi dideliu matymo lauku ir vienodu vaizdo nuoseklumu. Ji plačiai naudojama dronų kamerose, išmaniuosiuose namuose, civilinės saugos sistemose ir kitose situacijose.

Dalies Nr. Struktūra FFL F/# Regos laukas M-TTL Jutiklio Nr.
PG-SCL-1.45-2.4 3P 1,45 2.4 89,6° (aukštis) x 73,1° (vertikalus) 8.51 OV7740 1/5 colio
PG-SCL-1.56-1.5 1G4P 1.56 1.5 105° (aukštis) x 85° (vertikalus) 18.3 OV7740 1/5 colio
PG-SCL-1.19-2.6 2G4P 1.19 2.6 110° (aukštis) x 85° (vertikalus) 9.01 OV5640 1/4 colio

1 lentelė. Bangos ilgio optoelektroninių stebėjimo kamerų objektyvai

3.2 ToF objektyvai

Vartotojų optikos skrydžio laiko lęšiai ToF lęšiai

Bangos ilgio optoelektroninis ToF objektyvas

Skrydžio laiko (ToF) objektyvai, dar žinomi kaip 3D gylio lęšiai, turi realaus laiko diapazono nustatymo funkciją ir gali gauti objekto gylio informaciją. Šie gaminiai taikomi plataus vartojimo elektronikoje, pavyzdžiui, išmaniųjų namų kamerose, šlavimo robotuose, AR/VR sistemose, dronuose ir LiDAR autonominėse transporto priemonėse. ToF lęšiai naudoja infraraudonuosius spindulius gylio informacijai nustatyti. Jutiklis skleidžia signalą, kuris atsispindi nuo objekto ir grįžta į jutiklį. Remiantis atspindėtos šviesos intensyvumu ir laiku, per kurį ji pasiekia jutiklį, galima atlikti objekto gylio žemėlapių sudarymą. Palyginti su kitomis 3D gylio žemėlapių sudarymo technologijomis, ToF technologija yra gana pigi. Didelis kadrų per sekundę dažnis leidžia taikyti realaus laiko programas, pvz., fono suliejimą tiesioginiuose vaizdo įrašuose.

Optikos vaidmens plataus vartojimo elektronikoje supratimas 2024 m. 3

1 pav.: ToF principo schema
Optikos vaidmens plataus vartojimo elektronikoje supratimas 2024 m. 5

2 pav. ToF vaizdavimo schema

ToF yra tikslesnis ir suteikia esminių patobulinimų, palyginti su kitais vaizdo gavimo metodais.

Dalies Nr. Išorinis aukštis (mm) Išorinis aukštis (mm) FNO Regėjimo laukas (GxAxV) (mm) M-TTL (mm) MAX CRA Jutiklio dydis Varžto dydis Paraiška
PG-TOF-1.53-1.2-V1 1.536 2.21 1.20 142 x 123 x 92 9,82 9,4° 1/5 colio M7,0 * 0,35 850 nm 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 colio M7,0 * 0,35 850 nm 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 colio M6,0 * 0,35 940 nm TOF
PG-TOF-2,36-1,25 2.364 2,70 1,25 132,1 x 123 × 92,8 11.34 15,41° 1/3 colio M8,0 * 0,35 850 nm TOF
PG-TOF-1.44-1.4 1.440 0,85 1.40 125 x 104,8 x 82,5 5.25 34,26° 1/4,5 colio M6,0 * 0,25 940 nm TOF

2 lentelė: Bangos ilgio optoelektroniniai ToF lęšiai

3.2.1 LiDAR autonominėms transporto priemonėms

905 nm ir 1550 nm optika tinka autonominio vairavimo taikymams.

Veiksniai 905 nm 1550 nm Paaiškinimas
Vanduo + Vanduo sugeria 1550 nm bangas – maždaug 145 kartus daugiau nei 905 nm bangas.
Lietus ir rūkas + 1550 nm bangų signalo pablogėjimas lietuje ir rūke, palyginti su įprastomis sąlygomis, yra 4–5 kartus didesnis nei 905 nm bangų.
Sniegas + 1550 nm bangos sniege atspindį turi maždaug 97 % blogesnį, palyginti su 905 nm bangomis.
Energijos suvartojimas + Drėgnomis sąlygomis jutikliams, naudojantiems 1550 nm bangos ilgį, reikės >10 kartų daugiau galios, palyginti su panašia 905 nm sistema.
Diapazonas + + Optimaliomis sąlygomis tiek 905, tiek 1550 nm bangos ilgiai gali matyti daug šimtų metrų.
Technologijų komponentų prieinamumas + Pagrindiniai 1550 nm komponentai yra gaminami pagal užsakymą arba tiekiami tik per nestandartines tiekimo grandines ir jiems reikalingos egzotiškos medžiagos.
3 lentelė: 905 nm ir 1550 nm optikos tinkamumas autonominiam vairavimui

3.3 Artimasis akies lęšis

Lieta optika – artimojo akies lęšis

Bangos ilgio optoelektroninis artimojo akies lęšis

Dalies numeris: DJZ32-B01
FFL: 10.03
Regėjimo laukas: 48,8 (aukštis) x 41,3 (vertikalus)
Lusto tipas: IM 250 2/3 colio

Specifikacijos 1: Bangos ilgio optoelektroninis artimojo akies lęšis

Artimas akies lęšissusideda iš kelių optinių elementų, veikiančių su C tipo tvirtinimo IMX250 2/3 colio detektoriumi ir vaizdo apdorojimo programine įranga AR/VR gamybos linijoje, kad būtų galima automatiškai patikrinti surinkimo įrenginio MTF, iškraipymus, matymo lauką, lauko kreivumą ir santykinį apšvietimą. AR/VR įrenginių sistemų integratoriams siūlome unikalius lęšius.

3.4 Kiti pavyzdžiai

Galimi produktų tipaiapima skylutinius lęšius, skenuojančius lęšius, dronų lęšius, fotoaparatų lęšius, kūginius lęšius ir pan.

Dalies Nr. Struktūra FFL F/# Regos laukas M-TTL Jutiklio Nr. Paraiška
PG-OL-1.8-3.2 4G 1,80 3.2 70° (aukštis) x 51° (vertikalus) 10.42 MT9V022 1/3 colio Pinhole lęšis
PG-OL-3.25-6.5 5G 3.25 6.5 40,63° (aukštis) x 26,41° (vertikalus) 11.60 1/3 colio Skenavimo objektyvas
PG-OL-4.78-12 4P 4.78 12.0 42,4° (aukštis) x 34,4° (vertikalus) 11,88 EV76C560 1/1,8 colio Brūkšninis kodas
PG-OL-1.1-2.2 2P 1.10 2.2 70° (aukštis) x 56° (vertikalus) 2,75 OV7251 1/7,5 colio Drono objektyvas
PG-OL-6.68-2.8 8G 6.68 2.8 100° (aukštis) x 76° (vertikalus) 20,57 IMX117 1/2.3 colio Kamera
PG-OL-8.46-1.2 7G 8.46 1.2 28° (aukštis) x 16,8° (vertikalus) 29,84 1/2 colio 808 nm
PG-OL-10.03-1.9 17G 10.03 1.9 48,8° (aukštis) x 41,3° (vertikalus) 81,15 IMX250 2/3 colio AR vaizdų aptikimas

4 lentelė: Bangos ilgio optoelektroniniai kiti liejami lęšiai

3.5 Lietų lęšių pritaikymas

Su mūsųmoderniausi įrenginiai, galime specialiai suprojektuoti ir pasiūlyti išsamius sprendimus, pritaikytus konkretiems klientų poreikiams. Gaminame lietos konstrukcijos lęšius plataus vartojimo elektronikai iš stiklo arba plastiko.

3.5.1 Lieti asferiniai lęšiai

Optikos vaidmens plataus vartojimo elektronikoje supratimas 2024 m. 7

Bangos ilgio optoelektroniniai liejami asferiniai lęšiai
Specifikacijos Tikslumas Itin tikslus
Skersmuo 1–25 mm 1–20 mm
Dia tolerancija ±0,015 mm ±0,005 mm
Storio tolerancija ±0,03 mm ±0,005 mm
Nereguliarumas (PV) 1 µm 0,6 µm
Netaisyklingumas (RMS) 0,3 µm 0,08–0,15 µm
Centravimo klaida 1'
Paviršiaus kokybė 40-20 20-10
Danga Pritaikoma Pritaikoma
5 lentelė. Bangos ilgio optoelektroninių liejamų asferinių lęšių gamybos galimybės

3.5.2 Mikroasferiniai lęšiai

3.5.2.1 Mobiliųjų telefonų objektyvai
Mobilieji telefonai ir medicininiai lęšiai

Lieti telefono kameros objektyvai

(1≤φ≤5)
OD tolerancija: ±0,003 mm
CT tolerancija: ±0,003 mm
Įlinkimo aukščio tolerancija: ±0,002 mm
Paviršiaus tikslumas: Rt ≤0,0006 mm, ΔRt ≤0,0003 mm
Centravimo paklaida: ≤ 0,003 mm

Specifikacijos 2: Bangos ilgio optoelektroniniai liejami telefono kameros objektyvai

3.5.2.2 Stebėjimo ir DSC objektyvai
Stebėjimo ir DSC objektyvai

Lieti stebėjimo ir DSC objektyvai

(5≤φ≤12)
OD tolerancija: ±0,003 mm
CT tolerancija: ±0,003 mm
Įlinkimo aukščio tolerancija: ±0,002 mm
Paviršiaus tikslumas: Rt ≤0,0015 mm, ΔRt ≤0,0005 mm
Centravimo paklaida: ≤ 0,005 mm

Specifikacijos 3: Bangos ilgio optoelektroniniai liejami stebėjimo ir DSC lęšiai

3.5.3 Dideli asferiniai lęšiai

Dideli asferiniai lęšiai

Lietas projektoriaus objektyvas

OD tolerancija: ±0,01 mm
CT tolerancija: ±0,005 mm
Įlinkimo aukščio tolerancija: ±0,005 mm
Paviršiaus tikslumas: Rt ≤0,005 mm, ΔRt ≤0,002 mm
Centravimo paklaida: ≤ 0,008 mm

Specifikacijos 4: Bangos ilgio optoelektroninis liejamas projektoriaus lęšis

Dideli asferiniai lęšiai tinka gaminiams, kuriems reikia didesnio skersmens lęšių, pavyzdžiui, projektoriams.

3.5.4 Specialios formos asferiniai lęšiai

Specialios formos asferiniai lęšiai

Laisvos formos asferiniai lęšiai

Matmenų tolerancija: ±0,01 mm
CT tolerancija: ±0,005 mm
Įlinkimo aukščio tolerancija: ±0,002
Paviršiaus tikslumas: Rt ≤0,003 mm, ΔRt ≤0,0008 mm

Specifikacijos 5: Bangos ilgio optoelektroniniai specialios formos asferiniai lęšiai

Specialios formos lęšiai tinka automatinio signalo valdymui arba AR/VR gaminiams.

4. Liejimo technologija

Objektyvo liejimas

Bangos ilgio optoelektroninio liejimo įrenginys

Plastikas, stiklas ir hibridinis plastikas-stiklas yra žaliavos, naudojamos optiniams lęšiams gaminti naudojant liejimo įpurškimu technologiją. Liejimas įpurškimu paprastai apibrėžiamas kaip procesas, kurio metu plastiko / stiklo medžiaga yra išlydoma ir įpurškiama į formas. Vėlesnis procesas apima formos medžiagos aušinimą, kad ji sukietėtų, dabar ji yra paruošta naudoti pagal tikslias specifikacijas įvairioms reikmėms.

Optikos vaidmens plataus vartojimo elektronikoje supratimas 2024 m. 9

Bangos ilgio optoelektroniniai mikrolieti lęšiai

Vieno įrankio pakanka dideliems kiekiams pagaminti, užtikrinant reikiamą paviršiaus kokybę kiekvienam gamybos etapui. Temperatūra ir slėgis yra pagrindiniai parametrai, kuriuos reikia kontroliuoti viso proceso metu.

5. Išvada

Optikayra nuolatinės plataus vartojimo elektronikos evoliucijos varomoji jėga. Nuo stulbinančių novatoriškų kamerų technologijų iki įtraukiančiųAR/VRpatirtys irsaugumassavybės, optika atlieka esminį vaidmenį gerinant mūsų įrenginių funkcionalumą ir naudotojo patirtį. Tobulėjant optikos technologijoms, galime tikėtis dar daugiau novatoriškų ir įdomių optikos pritaikymų plataus vartojimo elektronikos prietaisuose.

Jei ieškote patikimo optikos tiekėjo plataus vartojimo elektronikai, „Wavelength Opto-Electronic“projektavimas ir gamybaliejami lęšiai šioms reikmėms. Turėdami daugiau nei dešimties metų patirtį optikos srityje ir pilnai įrengtus moderniausius įrenginius, galite visiškai pasikliauti mūsų kokybiška optika ir gamybos pajėgumais.


Įrašo laikas: 2024 m. rugsėjo 23 d.