Разуменне ролі оптыкі для бытавой электронікі ў 2024 годзе

1. Уводзіны

Разуменне ролі оптыкі для бытавой электронікі ў 2024 годзе 1

Бытавая электронікасталі неад'емнай часткай нашага паўсядзённага жыцця, фарміруючы камунікацыю людзей, працоўныя працэсы і забавы. За элегантным і кампактным дызайнам бытавой электронікі хаваецца свет перадавых тэхналогій, дзе оптыка адыгрывае ключавую ролю.

2. Прымяненне оптыкі ў бытавой электроніцы

Оптыка — гэта раздзел фізікі, які вывучае паводзіны і ўласцівасці святла. Яна з'яўляецца фундаментальнай часткай многіх бытавой электронікі.

2.1 Камера

Прыкладанне для камеры дрона

Дрон з камерай

Оптыка адыгрывае важную ролю ў паляпшэнні камер, якія выкарыстоўваюцца ў бытавой электроніцы. Зкамеры смартфонаў, камеры ноўтбукаў,камеры дронаў, да аўтамабільных камер і вэб-камер, прагрэс у оптыцы зрабіў рэвалюцыю ў фатаграфіі і відэазапісе.

Камеры выкарыстоўваюць лінзы для факусоўкі святла на датчыку выявы. Датчык выявы затым выкарыстоўваецца для пераўтварэння святла ў электрычны сігнал, які алічбуецца і захоўваецца ў выглядзе выявы.

Высокаякасныя аб'ектывы неабходныя для атрымання выразных малюнкаў, бо вытворцы пастаянна ўдасканальваюць матэрыялы і канструкцыі аб'ектываў, каб паменшыць скажэнні, аберацыі і палепшыць выразнасць выявы.

Аптычная і электронная стабілізацыя выявы памяншаюць уплыў дрыгацення рук і вібрацыі, забяспечваючы больш плаўныя і выразныя фатаграфіі і відэа. У камерах выкарыстоўваецца мноства розных тыпаў аб'ектываў, кожны з якіх мае свае ўнікальныя ўласцівасці. Спалучэнне оптыкі са складанымі алгарытмамі апрацоўкі выяваў дазваляе выкарыстоўваць такія функцыі, як HDR (шырокі дынамічны дыяпазон), партрэтны рэжым і начны рэжым, што дазваляе карыстальнікам рабіць цудоўныя фатаграфіі ў розных умовах.

Прыкладанне для камеры тэлефона

Камера смартфона

Напрыклад, шырокавугольныя аб'ектывы маюць шырокае поле зроку, што робіць іх ідэальнымі для пейзажнай фатаграфіі. Тэлеаб'ектывы маюць вузкае поле зроку, што робіць іх ідэальнымі для спартыўнай фатаграфіі і фатаграфіі дзікай прыроды.

2.2 Віртуальная і дапоўненая рэальнасць

Прыкладанне AR VR

AR/VR

Оптыка — гэта краевугольны каменьвіртуальная рэальнасць (VR) і дапоўненая рэальнасць (AR)Уражанні. VR-гарнітуры выкарыстоўваюць лінзы для стварэння трохмернага малюнка, які бачыць карыстальнік, ствараючы захапляльнае асяроддзе. Акуляры AR накладваюць лічбавую інфармацыю на рэальны свет з дапамогай оптыкі для праецыравання малюнкаў у поле зроку карыстальніка. Лінзы AR/VR маюць унікальную аптычную якасць, спецыяльна распрацаваную для дысплеяў блізкага зроку. Лінза імітуе памер, становішча і поле зроку чалавечага вока. Такія лінзы вядомыя як лінзы блізкага зроку. Гэтыя тэхналогіі становяцца ўсё больш папулярнымі для гульняў, адукацыі, навучання і розных прафесійных ужыванняў.

2.3 Іншыя прымяненні

  • Праектары выкарыстоўваюць лінзы для праецыравання малюнкаў на экран.
  • Сканеры штрых-кодаў выкарыстоўваюць лінзы для факусавання святла на штрых-кодзе, які затым дэкадуецца сканерам.
  • Робаты-падмятальніківыкарыстоўвайце лінзы для дакладнага картаграфавання, выяўлення перашкод і эфектыўнай уборкі.
  • Лідар для аўтаномных транспартных сродкаўвыкарыстоўвае ToF-лінзы для атрымання інфармацыі аб далёкасці і глыбіні аб'екта ў рэжыме рэальнага часу.

3. Наша оптыка для бытавой электронікі

Распрацоўка і вытворчасць оптаэлектронных прылад даўжынёй хвалі з пластыка або шклалітыя лінзыдля бытавой электронікі. Мы прапануем некалькі стандартных аб'ектываў для камер відэаназірання і аб'ектываў ToF, а астатнія аб'ектывы для бытавой электронікі вырабляюцца па індывідуальнай замове.

3.1 Аб'ектывы для камер відэаназірання

Аб'ектывы для камер відэаназірання для бытавой оптыкі

Літая лінза для камеры відэаназірання з оптыка-электронным ліццём даўжыні хвалі

Нашаб'ектывы камер відэаназіранняВыкарыстоўваецца гібрыдная структура са шкла і пластыка, якая выдатна спраўляецца з ахраматычнай аберацыяй. Акрамя таго, яна мае шырокае поле агляду і аднастайную кансістэнцыю выявы. Яна шырока выкарыстоўваецца ў камерах беспілотнікаў, разумных дамах, сістэмах грамадзянскай бяспекі і іншых сферах.

Нумар дэталі Структура ФФЛ Ф/# Зона бачання M-TTL Нумар датчыка
PG-SCL-1.45-2.4 3P 1,45 2.4 89,6° (гарызанталь) х 73,1° (вертыкаль) 8.51 OV7740 1/5″
PG-SCL-1.56-1.5 1G4P 1,56 1,5 105° (Г) х 85° (В) 18.3 OV7740 1/5″
PG-SCL-1.19-2.6 2G4P 1.19 2.6 110° (Г) х 85° (В) 9.01 OV5640 1/4″

Табліца 1: Аб'ектывы для оптыка-электронных камер відэаназірання з рознай даўжынёй хвалі

3.2 ToF-лінзы

Бытавая оптыка Лінзы з часам пралёту Лінзы ToF

Оптаэлектронны ToF-лінз з даўжынёй хвалі

Лінзы з вымярэннем часу пралёту (ToF), таксама вядомыя як 3D-лінзы глыбіні, маюць функцыю вымярэння глыбіні ў рэжыме рэальнага часу і здольныя атрымліваць інфармацыю аб глыбіні аб'екта. Гэтыя прадукты прымяняюцца ў бытавой электроніцы, такой як камеры разумнага дома, робаты для падмятання, AR/VR, беспілотнікі і LiDAR для аўтаномных транспартных сродкаў. ToF-лінзы выкарыстоўваюць інфрачырвонае святло для вызначэння інфармацыі аб глыбіні. Датчык выпраменьвае сігнал, які адлюстроўваецца ад аб'екта і вяртаецца да датчыка. У залежнасці ад інтэнсіўнасці і часу, неабходнага для дасягнення адлюстраванага святла да датчыка, можна выканаць картаграфаванне глыбіні аб'екта. У параўнанні з іншымі тэхналогіямі 3D-картаграфавання глыбіні, тэхналогія ToF адносна танная. Высокая частата кадраў у секунду дазваляе выкарыстоўваць прымяненне ў рэжыме рэальнага часу, напрыклад, размыццё фону ў відэа на хаду.

Разуменне ролі оптыкі для бытавой электронікі ў 2024 годзе 3

Малюнак 1: Прынцыповая дыяграма ToF
Разуменне ролі оптыкі для бытавой электронікі ў 2024 годзе 5

Малюнак 2. Дыяграма візуалізацыі ToF

ToF больш дакладны і забяспечвае істотныя паляпшэнні ў параўнанні з іншымі метадамі візуалізацыі.

Нумар дэталі ЭФЛ (мм) FFL (мм) ФНО Зона зроку (ШхВхВ) (мм) M-TTL (мм) МАКС КРА Памер датчыка Памер шрубы Прыкладанне
PG-TOF-1.53-1.2-V1 1.536 2.21 1.20 142 х 123 х 92 9,82 9,4° 1/5 цалі M7.0*0.35 850 нм часомерны спектраметр
PG-TOF-1.53-1.2-V2 1.536 2.60 1.20 144 х 125 х 90 9,88 6,97° 1/5 цалі M7.0*0.35 850 нм часомерны спектраметр
PG-TOF-1.53-1.45-V2 1.530 2,56 1,45 127,8 х 104,8 х 82 8.20 18,78° 1/5 цалі M6.0*0.35 940 нм часомерны спектраметр
PG-TOF-2.36-1.25 2.364 2.70 1,25 132,1 х 123 х 92,8 11.34 15,41° 1/3 цалі M8.0*0.35 850 нм часомерны спектраметр
PG-TOF-1.44-1.4 1.440 0,85 1.40 125 х 104,8 х 82,5 5.25 34,26° 1/4,5 цалі M6.0*0.25 940 нм часомерны спектраметр

Табліца 2: Оптаэлектронныя лінзы ToF з даўжынёй хвалі

3.2.1 Лідар для аўтаномных транспартных сродкаў

Оптыка з даўжынямі хваль 905 нм і 1550 нм падыходзіць для аўтаномнага кіравання.

Фактары 905 нм 1550 нм Тлумачэнне
Вада + Вада паглынае хвалі 1550 нм прыкладна ў 145 разоў больш, чым хвалі 905 нм.
Дождж і туман + Дэградацыя хваль 1550 нм у дажджы і тумане ў параўнанні з нармальнымі ўмовамі ў 4-5 разоў горшая, чым дэградацыя хваль 905 нм.
Снег + Хвалі 1550 нм маюць прыкладна на 97% горшую адбівальную здольнасць у снезе ў параўнанні з хвалямі 905 нм.
Спажыванне энергіі + У вільготных умовах датчыкам, якія выкарыстоўваюць даўжыню хвалі 1550 нм, спатрэбіцца больш за 10 разоў больш магутнасці ў параўнанні з падобнай сістэмай з даўжынёй хвалі 905 нм.
Дыяпазон + + У аптымальных умовах даўжыні хваль 905 і 1550 нм могуць бачыць на адлегласці ў сотні метраў.
Наяўнасць тэхналагічных кампанентаў + Ключавыя кампаненты для 1550 нм альбо вырабляюцца на заказ, альбо даступныя толькі праз нестандартныя ланцужкі паставак і патрабуюць экзатычных матэрыялаў.
Табліца 3: Прыдатнасць оптыкі 905 нм і 1550 нм для аўтаномнага кіравання

3.3 Лінза для блізкага вока

Літая оптыка - лінзы для блізкага вока

Оптаэлектронная лінза для блізкага вока з даўжынёй хвалі

Нумар дэталі: DJZ32-B01
ФФЛ: 10.03
Кут агляду: 48,8 (гарызанталь) x 41,3 (вертыкаль)
Тып чыпа: IM 250 2/3″

Тэхнічныя характарыстыкі 1: Оптаэлектронная лінза для блізкага вока з даўжынёй хвалі

Лінза для блізкага вокаскладаецца з некалькіх аптычных элементаў, якія працуюць з дэтэктарам C-mount IMX250 2/3″ і праграмным забеспячэннем для апрацоўкі малюнкаў на вытворчай лініі AR/VR для аўтаматычнай праверкі MTF, скажэнняў, FOV, крывізны поля і адноснай асветленасці для зборачнай прылады. Мы прапануем унікальныя лінзы сістэмным інтэгратарам прылад AR/VR.

3.4 Іншыя ўзоры

Даступныя тыпы прадуктаўўключаюць лінзы-абскуры, сканіруючыя лінзы, лінзы для беспілотнікаў, лінзы для камер, канічныя лінзы і гэтак далей.

Нумар дэталі Структура ФФЛ Ф/# Зона бачання M-TTL Нумар датчыка Прыкладанне
ПГ-ОЛ-1.8-3.2 4G 1,80 3.2 70° (Г) х 51° (В) 10.42 MT9V022 1/3″ Лінза-абскура
ПГ-ОЛ-3.25-6.5 5G 3.25 6,5 40,63° (гарызанталь) х 26,41° (вертыкаль) 11.60 1/3 цалі Сканіруйце аб'ектыў
PG-OL-4.78-12 4P 4,78 12.0 42,4° (гарызанталь) х 34,4° (вертыкаль) 11,88 EV76C560 1/1,8 цалі Штрых-код
PG-OL-1.1-2.2 2P 1.10 2.2 70° (Г) х 56° (В) 2,75 OV7251 1/7,5 цалі Аб'ектыў для дрона
PG-OL-6.68-2.8 8G 6,68 2.8 100° (Г) х 76° (В) 20,57 IMX117 1/2.3″ Камера
PG-OL-8.46-1.2 7G 8.46 1.2 28° (гарызанталь) х 16,8° (вертыкаль) 29,84 1/2 цалі 808 нм
PG-OL-10.03-1.9 17G 10.03 1.9 48,8° (гарызанталь) х 41,3° (вертыкаль) 81,15 IMX250 2/3″ Выяўленне AR-візуалізацыі

Табліца 4: Оптаэлектронныя лінзы іншых ліццяў з даўжынёй хвалі

3.5 Налада літых лінзаў

З нашымінайсучаснейшыя ўмовы, мы можам спецыяльна распрацаваць і прапанаваць комплексныя рашэнні для канкрэтных патрэб кліентаў. Мы вырабляем літыя лінзы для бытавой электронікі са шкла або пластыка.

3.5.1 Літыя асферычныя лінзы

Разуменне ролі оптыкі для бытавой электронікі ў 2024 годзе 7

Оптаэлектронныя літыя асферычныя лінзы з даўжынёй хвалі
Тэхнічныя характарыстыкі Дакладнасць Звышдакладнасць
Дыяметр 1-25 мм 1-20 мм
Дыя талерантнасць ±0,015 мм ±0,005 мм
Дапушчальная таўшчыня ±0,03 мм ±0,005 мм
Нерэгулярнасць (НР) 1 мкм 0,6 мкм
Нераўнамернасць (СКЗ) 0,3 мкм 0,08-0,15 мкм
Памылка цэнтравання 1 фут
Якасць паверхні 40-20 20-10
Пакрыццё Наладжвальны Наладжвальны
Табліца 5: Вытворчыя магчымасці оптаэлектронных літых асферычных лінзаў з рознымі даўжынямі хваль

3.5.2 Мікраасферычныя лінзы

3.5.2.1 Лінзы для мабільных тэлефонаў
Мабільныя тэлефоны і медыцынскія лінзы

Літыя лінзы для тэлефонных камер

(1 ≤ φ ≤ 5)
Дапушчальнае адхіленне па вонкавым дыяметры: ±0,003 мм
Дапушчальнасць КТ: ±0,003 мм
Дапушчальнае адхіленне вышыні правісання: ±0,002 мм
Дакладнасць паверхні: Rt ≤0,0006 мм, ΔRt ≤0,0003 мм
Памылка цэнтравання: ≤ 0,003 мм

Спецыфікацыі 2: Літыя лінзы для тэлефонных камер з оптыка-электроннымі даўжынямі хваль

3.5.2.2 Аб'ектывы для назірання і DSC
Аб'ектывы для відэаназірання і DSC

Літыя лінзы для відэаназірання і DSC

(5 ≤ φ ≤ 12)
Дапушчальнае адхіленне па вонкавым дыяметры: ±0,003 мм
Дапушчальнасць КТ: ±0,003 мм
Дапушчальнае адхіленне вышыні правісання: ±0,002 мм
Дакладнасць паверхні: Rt ≤0,0015 мм, ΔRt ≤0,0005 мм
Памылка цэнтравання: ≤ 0,005 мм

Спецыфікацыі 3: Літыя лінзы для назірання і ДСК з даўжынёй хвалі оптыка-электроннага выпраменьвання

3.5.3 Вялікія асферычныя лінзы

Вялікія асферычныя лінзы

Літая лінза праектара

Дапушчальнае адхіленне па вонкавым дыяметры: ±0,01 мм
Дапушчальнасць КТ: ±0,005 мм
Дапушчальнае адхіленне вышыні правісання: ±0,005 мм
Дакладнасць паверхні: Rt ≤0,005 мм, ΔRt ≤0,002 мм
Памылка цэнтравання: ≤ 0,008 мм

Спецыфікацыі 4: Оптаэлектронны літы праектарны аб'ектыў даўжыні хвалі

Вялікія асферычныя лінзы прымяняюцца для прадуктаў, якія патрабуюць лінзаў большага дыяметра, такіх як праектары.

3.5.4 Асферычныя лінзы спецыяльнай формы

Асферычныя лінзы спецыяльнай формы

Асферычныя лінзы свабоднай формы

Дапушчальнае адхіленне памераў: ±0,01 мм
Дапушчальнасць КТ: ±0,005 мм
Дапушчальнае адхіленне вышыні прагіну: ±0,002
Дакладнасць паверхні: Rt ≤0,003 мм, ΔRt ≤0,0008 мм

Спецыфікацыі 5: Оптаэлектронныя асферычныя лінзы спецыяльнай формы з даўжынёй хвалі

Лінзы спецыяльнай формы падыходзяць для кіравання сігналамі аўтаматызацыі або прадуктаў AR/VR.

4. Тэхналогія ліцця пад ціскам

Ліццё лінзаў

Ліццё пад ціскам з оптыка-электронным напрамкам даўжыні хвалі

Пластык, шкло і гібрыдны пластык-шкло — гэта сыравіна, якая выкарыстоўваецца для вытворчасці аптычных лінзаў з дапамогай тэхналогіі ліцця пад ціскам. Ліццё пад ціскам вызначаецца проста як працэс, пры якім пластыкавы/шкляны матэрыял плавіцца і ўпырскваецца ў формы. Наступны працэс уключае астуджэнне матэрыялу формы для зацвярдзення, пасля чаго ён гатовы да выкарыстання з дакладнымі спецыфікацыямі для розных ужыванняў.

Разуменне ролі оптыкі для бытавой электронікі ў 2024 годзе 9

Оптаэлектронныя мікралітыя лінзы з даўжынёй хвалі

Аднаго інструмента дастаткова для вытворчасці вялікіх аб'ёмаў з неабходнай якасцю паверхні для кожнай вытворчай партыі. Тэмпература і ціск з'яўляюцца ключавымі параметрамі, якія неабходна кантраляваць на працягу ўсяго працэсу.

5. Заключэнне

Оптыказ'яўляецца рухаючай сілай пастаяннай эвалюцыі бытавой электронікі. Ад узрушаючых інавацыйных тэхналогій камер да захапляльных эфектаўAR/VRвопыт ібяспекаДзякуючы сваім асаблівасцям, оптыка адыгрывае ключавую ролю ў паляпшэнні функцыянальнасці і зручнасці выкарыстання нашых прылад. Па меры развіцця аптычных тэхналогій мы можам чакаць яшчэ больш інавацыйных і захапляльных ужыванняў оптыкі ў бытавой электроніцы.

Калі вы шукаеце надзейнага пастаўшчыка оптыкі для бытавой электронікі, Wavelength Opto-Electronicпраектаванне і вытворчасцьлітыя лінзы для гэтых ужыванняў. Маючы больш чым дзесяцігадовы вопыт работы ў оптыцы і цалкам абсталяванае сучасным абсталяваннем, вы можаце цалкам разлічваць на нашу якасную оптыку і нашы вытворчыя магчымасці.


Час публікацыі: 23 верасня 2024 г.