Օպտիկայի դերի ըմբռնումը սպառողական էլեկտրոնիկայի համար 2024 թվականին

1. Ներածություն

Հասկանալով օպտիկայի դերը սպառողական էլեկտրոնիկայի համար 2024 թվականին 1

Սպառողական էլեկտրոնիկադարձել են մեր առօրյա կյանքի անբաժանելի մասը՝ ձևավորելով մարդկանց հաղորդակցությունը, աշխատանքային գործընթացները և զվարճանքը: Սպառողական էլեկտրոնիկայի նրբագեղ և կոմպակտ դիզայնի հետևում թաքնված է առաջադեմ տեխնոլոգիաների աշխարհ, որտեղ օպտիկան խաղում է կարևոր դեր:

2. Սպառողական էլեկտրոնիկայի օպտիկայի կիրառություններ

Օպտիկան ֆիզիկայի այն ճյուղն է, որը զբաղվում է լույսի վարքագծով և հատկություններով։ Այն շատ սպառողական էլեկտրոնիկայի սարքերի հիմնարար մասն է կազմում։

2.1 Տեսախցիկ

Դրոնային տեսախցիկի հավելված

Դրոն տեսախցիկով

Օպտիկան կարևոր դեր է խաղում սպառողական էլեկտրոնիկայի տեսախցիկների կատարելագործման գործում։սմարթֆոնների տեսախցիկներ, նոութբուքի տեսախցիկներ,անօդաչու սարքերի տեսախցիկներ, ավտոմեքենաների տեսախցիկներից և վեբ տեսախցիկներից բացի, օպտիկայի ոլորտում առաջընթացը հեղափոխություն է մտցրել լուսանկարչության և տեսագրման մեջ։

Տեսախցիկները օգտագործում են ոսպնյակներ՝ լույսը պատկերի սենսորի վրա կենտրոնացնելու համար: Այնուհետև պատկերի սենսորն օգտագործվում է լույսը էլեկտրական ազդանշանի վերածելու համար, որը թվայնացվում և պահվում է որպես պատկեր:

Բարձրորակ օբյեկտիվները կարևոր են սուր պատկերներ ստանալու համար, քանի որ արտադրողները անընդհատ կատարելագործում են օբյեկտիվների նյութերն ու դիզայնը՝ աղավաղումը, շեղումները նվազեցնելու և պատկերի պարզությունը բարձրացնելու համար։

Օպտիկական և էլեկտրոնային պատկերի կայունացման մեխանիզմները նվազեցնում են ձեռքերի դողացման և թրթռումների ազդեցությունը՝ ապահովելով ավելի հարթ և պարզ լուսանկարներ և տեսանյութեր: Տեսախցիկներում օգտագործվում են բազմաթիվ տարբեր տեսակի օբյեկտիվներ, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի իր յուրահատուկ հատկությունները: Օպտիկայի և բարդ պատկերի մշակման ալգորիթմների համադրությունը հնարավորություն է տալիս օգտագործել HDR (բարձր դինամիկ տիրույթ), դիմանկարային ռեժիմ և գիշերային ռեժիմ նման գործառույթներ, որոնք թույլ են տալիս օգտատերերին լուսանկարել ապշեցուցիչ լուսանկարներ տարբեր պայմաններում:

Հեռախոսի տեսախցիկի հավելված

Սմարթֆոնի տեսախցիկ

Օրինակ՝ լայնանկյուն օբյեկտիվներն ունեն լայն տեսադաշտ, ինչը դրանք իդեալական է դարձնում լանդշաֆտային լուսանկարչության համար: Հեռաֆոտո օբյեկտիվներն ունեն նեղ տեսադաշտ, ինչը դրանք իդեալական է դարձնում սպորտի և վայրի բնության լուսանկարչության համար:

2.2 Վիրտուալ և լրացված իրականություն

AR VR հավելված

AR/VR

Օպտիկան հիմնաքարն էվիրտուալ իրականություն (VR) և լրացված իրականություն (AR)փորձառություններ։ VR ականջակալները օգտագործում են ոսպնյակներ՝ օգտագործողի համար եռաչափ պատկեր ստեղծելու համար, ստեղծելով ընկղմվող միջավայրեր։ AR ակնոցները թվային տեղեկատվությունը վերադրում են իրական աշխարհի վրա՝ օպտիկայի միջոցով պատկերները կրողի տեսադաշտում պրոյեկտելու համար։ AR/VR ոսպնյակներն ունեն եզակի օպտիկական որակ, որը հատուկ նախագծված է մոտիկ աչքի ցուցադրման համար։ Ոսպնյակը նմանակում է մարդու աչքի չափը, դիրքը և տեսադաշտը։ Նման ոսպնյակները հայտնի են որպես մոտիկ աչքի ոսպնյակներ։ Այս տեխնոլոգիաները գնալով ավելի տարածված են դառնում խաղերի, կրթության, վերապատրաստման և տարբեր մասնագիտական ​​​​կիրառությունների համար։

2.3 Այլ կիրառություններ

  • Պրոյեկտորները օգտագործում են ոսպնյակներ՝ էկրանին պատկերներ պրոյեկտելու համար։
  • Շտրիխ կոդերի սկաներները օգտագործում են ոսպնյակներ՝ լույսը շտրիխ կոդի վրա կենտրոնացնելու համար, որը հետո վերծանվում է սկաների կողմից։
  • Ռոբոտ մաքրողներՕգտագործեք ոսպնյակներ ճշգրիտ քարտեզագրման, խոչընդոտների հայտնաբերման և արդյունավետ մաքրման համար։
  • LiDAR-ը ինքնավար մեքենաների համարօգտագործում է ToF ոսպնյակներ՝ իրական ժամանակում օբյեկտի հեռավորության և խորության մասին տեղեկատվություն ստանալու համար։

3. Մեր օպտիկան սպառողական էլեկտրոնիկայի համար

Ալիքի երկարության օպտոէլեկտրոնային նախագծում և արտադրություն՝ պլաստիկե կամ ապակեձուլված ոսպնյակներսպառողական էլեկտրոնիկայի համար: Մենք առաջարկում ենք մի քանի ստանդարտ հսկողության տեսախցիկի օբյեկտիվներ և ToF օբյեկտիվներ, մինչդեռ մեր սպառողական էլեկտրոնիկայի մնացած օբյեկտիվները հարմարեցված են:

3.1 Հսկողության տեսախցիկի օբյեկտիվներ

Սպառողական օպտիկայի հսկողության տեսախցիկի օբյեկտիվներ

Ալիքի երկարությամբ օպտոէլեկտրոնային ձուլված հսկողության տեսախցիկի օբյեկտիվ

Մերհսկողության տեսախցիկի օբյեկտիվներԸնդունում է ապակե-պլաստիկ հիբրիդային կառուցվածք, որն ունի գերազանց կատարողականություն աքրոմատիկ աբերացիայի դեպքում: Բացի այդ, այն ունի մեծ տեսադաշտի և միատարր պատկերի հետևողականության բնութագրեր: Այն լայնորեն կիրառվում է անօդաչու թռչող սարքերի տեսախցիկներում, խելացի տներում, քաղաքացիական անվտանգության և այլ իրավիճակներում:

Մասի համարը Կառուցվածք ՖՖԼ Ֆ/# Տեսադաշտի տեսանկյուն Մ-ՏՏԼ Սենսորի համարը
PG-SCL-1.45-2.4 3P 1.45 2.4 89.6°(Բ) x 73.1°(Վ) 8.51 OV7740 1/5 դյույմ
PG-SCL-1.56-1.5 1G4P 1.56 1.5 105°(Բ) x 85°(Վ) 18.3 OV7740 1/5 դյույմ
PG-SCL-1.19-2.6 2G4P 1.19 2.6 110°(Բ) x 85°(Վ) 9.01 OV5640 1/4 դյույմ

Աղյուսակ 1. Ալիքի երկարության օպտոէլեկտրոնային հսկողության տեսախցիկի օբյեկտիվներ

3.2 ToF օբյեկտիվներ

Սպառողական օպտիկայի թռիչքի ժամանակի օբյեկտիվներ ToF օբյեկտիվներ

Ալիքի երկարությամբ օպտոէլեկտրոնային ToF ոսպնյակ

Թռիչքի ժամանակի (ToF) ոսպնյակներ, որոնք հայտնի են նաև որպես 3D խորության ոսպնյակներ, գալիս են իրական ժամանակի տիրույթի որոշմամբ և կարող են ստանալ օբյեկտի խորության մասին տեղեկատվություն: Այս արտադրանքը կիրառելի է սպառողական էլեկտրոնիկայի մեջ, ինչպիսիք են խելացի տան տեսախցիկները, սահող ռոբոտները, AR/VR-ը, անօդաչու սարքերը և LiDAR-ը՝ ինքնավար տրանսպորտային միջոցների համար: ToF ոսպնյակները օգտագործում են ինֆրակարմիր լույս՝ խորության մասին տեղեկատվությունը որոշելու համար: Սենսորը արձակում է ազդանշան, որը անդրադարձվում է օբյեկտից և վերադառնում սենսորին: Հիմնվելով անդրադարձված լույսի սենսորին հասնելու ինտենսիվության և ժամանակի վրա, օբյեկտի վրա կարող է իրականացվել խորության քարտեզագրում: Համեմատած այլ 3D խորության քարտեզագրման տեխնոլոգիաների հետ, ToF տեխնոլոգիան համեմատաբար էժան է: Կադրերի բարձր հաճախականությունը վայրկյանում թույլ է տալիս իրական ժամանակում կիրառել այնպիսի կիրառություններ, ինչպիսիք են ֆոնի մշուշոտումը արագ տեսանյութում:

Օպտիկայի դերի ըմբռնումը սպառողական էլեկտրոնիկայի համար 2024 թվականին 3

Նկար 1. ToF սկզբունքի դիագրամ
Օպտիկայի դերի ըմբռնումը սպառողական էլեկտրոնիկայի համար 2024 թվականին 5

Նկար 2՝ ToF պատկերման դիագրամ

ToF-ն ավելի ճշգրիտ է և էական բարելավումներ է ապահովում այլ պատկերագրման մեթոդների համեմատ։

Մասի համարը EFL (մմ) ԱԱՖ (մմ) ՖՆՕ Տեսադաշտի տեսանկյուն (Երկարություն x Բարձրություն x Անկյունագիծ) (մմ) M-TTL (մմ) Մաքս Կրա Սենսորի չափը Պտուտակի չափսը Դիմում
PG-TOF-1.53-1.2-V1 1.536 2.21 1.20 142 x 123 x 92 9.82 9.4° 1/5 դյույմ M7.0*0.35 850 նմ 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 դյույմ M7.0*0.35 850 նմ 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 դյույմ Մ6.0*0.35 940 նմ 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 դյույմ M8.0*0.35 850 նմ 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 դյույմ Մ6.0*0.25 940 նմ TOF

Աղյուսակ 2. Ալիքի երկարությամբ օպտոէլեկտրոնային ToF ոսպնյակներ

3.2.1 LiDAR ինքնավար տրանսպորտային միջոցների համար

905 նմ և 1550 նմ օպտիկան հարմար է ինքնավար վարորդության կիրառությունների համար։

գործոններ 905 նմ 1550 նմ Բացատրություն
Ջուր + Ջուրը կլանում է 1550 նմ ալիքները մոտավորապես 145 անգամ ավելի, քան 905 նմ ալիքները։
Անձրև և մառախուղ + 1550 նմ ալիքների քայքայումը անձրևի և մառախուղի պայմաններում՝ համեմատած նորմալ պայմանների հետ, 4-5 անգամ ավելի վատ է, քան 905 նմ ալիքների քայքայումը։
Ձյուն + 1550 նմ ալիքները ձյան մեջ մոտավորապես 97%-ով ավելի վատ անդրադարձունակություն ունեն՝ համեմատած 905 նմ ալիքների հետ։
Էլեկտրաէներգիայի սպառում + Թաց պայմաններում 1550 նմ ալիքի երկարություն օգտագործող սենսորները կպահանջեն >10 անգամ ավելի շատ հզորություն՝ համեմատած նմանատիպ 905 նմ համակարգի հետ։
Դիապազոն + + Օպտիմալ պայմաններում, թե՛ 905, թե՛ 1550 նմ ալիքի երկարությունները կարող են հասնել մի քանի հարյուր մետրերի։
Տեխնոլոգիական բաղադրիչների առկայությունը + 1550 նմ-ի հիմնական բաղադրիչները կամ պատրաստվում են պատվերով, կամ հասանելի են միայն ոչ ստանդարտ մատակարարման շղթաների միջոցով և պահանջում են էկզոտիկ նյութեր։
Աղյուսակ 3. 905 նմ և 1550 նմ օպտիկայի պիտանիությունը ինքնավար վարորդության համար

3.3 Մոտակա աչքի ոսպնյակ

Ձուլված օպտիկա - մոտակա աչքի ոսպնյակ

Ալիքի երկարությամբ օպտոէլեկտրոնային մոտակա աչքի ոսպնյակ

Մասի համարը՝ DJZ32-B01
ՖՖԼ: 10.03
Տեսադաշտ՝ 48.8(Բարձրություն)x41.3(Ուղիղ)
Չիպի տեսակը՝ IM 250 2/3″

Տեխնիկական բնութագրեր 1: Ալիքի երկարությամբ օպտոէլեկտրոնային մոտակա աչքի ոսպնյակ

Աչքի մոտ գտնվող ոսպնյակբաղկացած է բազմաթիվ օպտիկական տարրերից, որոնք աշխատում են C-mount IMX250 2/3″ դետեկտորի և պատկերի մշակման ծրագրաշարի հետ AR/VR արտադրական գծում՝ հավաքման սարքի MTF-ի, աղավաղման, FOV-ի, դաշտի կորության և հարաբերական լուսավորության ավտոմատ ստուգում իրականացնելու համար: Մենք առաջարկում ենք եզակի օբյեկտիվներ AR/VR սարքերի համակարգային ինտեգրատորներին:

3.4 Այլ նմուշներ

Հասանելի ապրանքների տեսակներներառում են անցքավոր ոսպնյակներ, սկանավորող ոսպնյակներ, անօդաչու սարքի ոսպնյակներ, տեսախցիկի ոսպնյակներ, կոնաձև ոսպնյակներ և այլն։

Մասի համարը Կառուցվածք ՖՖԼ Ֆ/# Տեսադաշտի տեսանկյուն Մ-ՏՏԼ Սենսորի համարը Դիմում
PG-OL-1.8-3.2 4G 1.80 3.2 70°(Բ) x 51°(Վ) 10.42 MT9V022 1/3 դյույմ Փինխոռոչի ոսպնյակ
PG-OL-3.25-6.5 5G 3.25 6.5 40.63°(Բ) x 26.41°(Վ) 11.60 1/3 դյույմ Սկանավորման օբյեկտիվ
PG-OL-4.78-12 4P 4.78 12.0 42.4°(Բ) x 34.4°(Վ) 11.88 EV76C560 1/1.8 դյույմ Շտրիխ կոդ
PG-OL-1.1-2.2 2P 1.10 2.2 70°(Բ) x 56°(Վ) 2.75 OV7251 1/7.5 դյույմ Դրոնի օբյեկտիվ
PG-OL-6.68-2.8 8G 6.68 2.8 100°(Բ) x 76°(Վ) 20.57 IMX117 1/2.3 դյույմ Տեսախցիկ
PG-OL-8.46-1.2 7G 8.46 1.2 28°(Բ) x 16.8°(Վ) 29.84 1/2 դյույմ 808 նմ
PG-OL-10.03-1.9 17Գ 10.03 1.9 48.8°(Բ) x 41.3°(Վ) 81.15 IMX250 2/3 դյույմ AR պատկերի հայտնաբերում

Աղյուսակ 4. Ալիքի երկարության օպտոէլեկտրոնային այլ ձուլված ոսպնյակներ

3.5 Ձուլված ոսպնյակների անհատականացում

Մեր հետժամանակակից հարմարություններ, մենք կարող ենք հատուկ նախագծել և ապահովել համապարփակ լուծումներ հաճախորդների կոնկրետ կարիքների համար: Մենք արտադրում ենք կաղապարված ոսպնյակներ սպառողական էլեկտրոնիկայի համար՝ ապակուց կամ պլաստիկ նյութերից:

3.5.1 Ձուլված ասֆերիկ ոսպնյակներ

Օպտիկայի դերի ըմբռնումը սպառողական էլեկտրոնիկայի համար 2024 թվականին 7

Ալիքի երկարությամբ օպտոէլեկտրոնային ձուլված ասֆերիկ ոսպնյակներ
Տեխնիկական բնութագրեր Ճշգրտություն Գերճշգրիտ
Տրամագիծ 1-25 մմ 1-20 մմ
Դիա հանդուրժողականություն ±0.015 մմ ±0.005 մմ
Հաստության հանդուրժողականություն ±0.03 մմ ±0.005 մմ
Անկանոնություն (PV) 1 մկմ 0.6 մկմ
Անկանոնություն (RMS) 0.3 մկմ 0.08-0.15 մկմ
Կենտրոնացման սխալ 1'
Մակերեսի որակը 40-20 20-10
Ծածկույթ Կարգավորելի Կարգավորելի
Աղյուսակ 5. Ալիքային երկարությամբ օպտոէլեկտրոնային ձուլված ասֆերիկ ոսպնյակների արտադրության հնարավորությունները

3.5.2 Միկրո ասֆերիկ ոսպնյակներ

3.5.2.1 Բջջային հեռախոսի ոսպնյակներ
Բջջային հեռախոսներ և բժշկական ոսպնյակներ

Ձուլված հեռախոսի տեսախցիկի ոսպնյակներ

(1≤φ≤5)
Արտաքին շեղման հանդուրժողականություն՝ ±0.003 մմ
CT հանդուրժողականություն՝ ±0.003 մմ
Կախման բարձրության հանդուրժողականություն՝ ±0.002 մմ
Մակերեսի ճշգրտություն՝ Rt ≤0.0006 մմ, ΔRt ≤0.0003 մմ
Կենտրոնացման սխալ՝ ≤ 0.003 մմ

Տեխնիկական բնութագրեր 2: Ալիքի երկարությամբ օպտոէլեկտրոնային ձուլված հեռախոսի տեսախցիկի ոսպնյակներ

3.5.2.2 Հսկողության և DSC ոսպնյակներ
Հսկողության և DSC ոսպնյակներ

Ձուլված հսկողության և DSC ոսպնյակներ

(5≤φ≤12)
Արտաքին շեղման հանդուրժողականություն՝ ±0.003 մմ
CT հանդուրժողականություն՝ ±0.003 մմ
Կախման բարձրության հանդուրժողականություն՝ ±0.002 մմ
Մակերեսի ճշգրտություն՝ Rt ≤0.0015 մմ, ΔRt ≤0.0005 մմ
Կենտրոնացման սխալ՝ ≤ 0.005 մմ

Տեխնիկական բնութագրեր 3: Ալիքի երկարությամբ օպտոէլեկտրոնային ձուլված հսկողության և DSC ոսպնյակներ

3.5.3 Մեծ ասֆերիկ ոսպնյակներ

Մեծ ասֆերիկ ոսպնյակներ

Ձուլված պրոյեկտորի ոսպնյակ

Արտաքին շեղման հանդուրժողականություն՝ ±0.01 մմ
CT հանդուրժողականություն՝ ±0.005 մմ
Կախման բարձրության հանդուրժողականություն՝ ±0.005 մմ
Մակերեսի ճշգրտություն՝ Rt ≤0.005 մմ, ΔRt ≤0.002 մմ
Կենտրոնացման սխալ՝ ≤ 0.008 մմ

Տեխնիկական բնութագրեր 4: Ալիքի երկարությամբ օպտոէլեկտրոնային ձուլված պրոյեկտորի ոսպնյակ

Մեծ ասֆերիկ ոսպնյակները կիրառելի են այն ապրանքների համար, որոնք պահանջում են ավելի մեծ տրամագծով ոսպնյակներ, ինչպիսիք են պրոյեկտորները:

3.5.4 Հատուկ ձևի ասֆերիկ ոսպնյակներ

Հատուկ ձևի ասֆերիկ ոսպնյակներ

Ազատ ձևի ասֆերիկ ոսպնյակներ

Չափսերի հանդուրժողականություն՝ ±0.01 մմ
CT հանդուրժողականություն՝ ±0.005 մմ
Կախման բարձրության հանդուրժողականություն՝ ±0.002
Մակերեսի ճշգրտություն՝ Rt ≤0.003 մմ, ΔRt ≤0.0008 մմ

Տեխնիկական բնութագրեր 5: Ալիքի երկարության օպտոէլեկտրոնային հատուկ ձևի ասֆերիկ ոսպնյակներ

Հատուկ ձևի ոսպնյակները կիրառելի են ավտոմատացման ազդանշանների կառավարման կամ AR/VR արտադրանքի համար։

4. Ներարկման ձուլման տեխնոլոգիա

Լինզաների ձուլում

Ալիքի երկարության օպտոէլեկտրոնային ներարկման ձուլման կենտրոն

Պլաստմասը, ապակին և հիբրիդային պլաստմասա-ապակին ներարկման ձուլման տեխնոլոգիայով օպտիկական ոսպնյակներ արտադրելու համար օգտագործվող հումք են: Ներարկման ձուլումը սահմանվում է պարզապես որպես գործընթաց, որի միջոցով պլաստմասե/ապակե նյութը հալվում է և ներարկվում կաղապարների մեջ: Հետագա գործընթացը ներառում է կաղապարի նյութի սառեցումը՝ կարծրացման համար, այժմ այն ​​պատրաստ է օգտագործման՝ ճշգրիտ պահանջներով՝ բազմաթիվ տարբեր կիրառությունների համար:

Օպտիկայի դերի ըմբռնումը սպառողական էլեկտրոնիկայի համար 2024 թվականին 9

Ալիքի երկարությամբ օպտոէլեկտրոնային միկրոձուլված ոսպնյակներ

Մեկ գործիքը բավարար է յուրաքանչյուր արտադրական փուլի համար անհրաժեշտ մակերեսային որակով մեծ ծավալներ ստանալու համար: Ջերմաստիճանը և ճնշումը հիմնական պարամետրերն են, որոնք պետք է վերահսկվեն ամբողջ գործընթացի ընթացքում:

5. Եզրակացություն

Օպտիկասպառողական էլեկտրոնիկայի անընդհատ զարգացման շարժիչ ուժն է։ Սկսած ապշեցուցիչ նորարարական տեսախցիկների տեխնոլոգիաներից մինչև ընկղմվողAR/VRփորձառություններ ևանվտանգությունԱռանձնահատկությունների շնորհիվ օպտիկան կարևոր դեր է խաղում մեր սարքերի ֆունկցիոնալության և օգտագործողի փորձի բարելավման գործում: Քանի որ օպտիկայի տեխնոլոգիան շարունակում է զարգանալ, մենք կարող ենք ակնկալել օպտիկայի ավելի նորարարական և հետաքրքիր կիրառություններ սպառողական էլեկտրոնիկայի սարքերում:

Եթե ​​դուք փնտրում եք սպառողական էլեկտրոնիկայի համար հուսալի օպտիկայի մատակարար, Wavelength Opto-Electronic-ընախագծում և արտադրությունՁուլված ոսպնյակներ այս կիրառությունների համար: Օպտիկայի ոլորտում տասնամյակից ավելի փորձի և լիովին հագեցած ժամանակակից սարքավորումների շնորհիվ դուք կարող եք լիովին վստահել մեր որակյալ օպտիկայի և մեր արտադրական հնարավորություններին:


Հրապարակման ժամանակը. Սեպտեմբերի 23-2024