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1) microlens array
微透镜阵列
1.
Research on a technology of realizing integral 3D vision based on microlens array;
基于微透镜阵列实现全真立体显示技术的研究
2.
A novel method of fabricating microlens arrays;
一种微透镜阵列制作方法
3.
Analysis on application of microlens array in DPL;
微透镜阵列在DPL中的应用分析
2) Micro-lens array
微透镜阵列
1.
Investigation of light addressable potentiometric sensor array senstive to heavy metal ion based on micro-lens array;
基于微透镜阵列的重金属离子阵列传感器研究
2.
The research of micro-lens array diffuser and its fabrication
微透镜阵列光扩散片特性研究及制备
3.
Micro-lens (ML) and Micro-lens array (MLA) are important optical components widely used in many fields; Soft-lithography, a vital little process technology, has its unique performance to produce ML and MLA; The cylinder and spherical MLA of polymethyl methacrylate (PMMA) were successfully obtained by micro-molding inSoft-lithography.
借助微透镜及其阵列的光学器件,采用软刻蚀技术中的微模型方法成功制备了聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)的柱体及球面微透镜阵列,并对该微透镜阵列进行了光学显微和SEM分析。
3) microlens arrays
微透镜阵列
1.
Research and development of planar integrated microlens arrays;
平面集成微透镜阵列的研制
2.
Diffractive Si microlens arrays are fabricated by part etching method.
利用这种方法制作了 2 5 6× 2 5 6硅微透镜阵列 ,并将其与PtSi红外焦平面阵列单片集成在一起 ,使红外焦平面阵列的灵敏度R和比探测率D 都提高了 1。
3.
These microlens arrays are with 256×256 elements and each element has a diameter of 50μm,the scanning angle is about 6.
设计了由正负微透镜阵列和压电陶瓷驱动器组成的微型光扫描器,它工作于中、短波红外光及可见光等波段,微透镜阵列规模为256×256元、单元直径为50μm,扫描视场角约为6。
4) Microlenses array
微透镜阵列
1.
Refractive square based arch Si microlenses array (MLA) with long focus is fabricated by a new method named curvature compensation method.
针对用常规光刻热熔法制作折射型微透镜阵列的过程中 ,临界角效应严重制约了长焦距微透镜阵列制作问题 ,提出了曲率补偿法 :在经过常规光刻热熔成形和离子束刻蚀技术制成的硅微透镜阵列上再涂敷几层光刻胶 ,以降低各单元微透镜的曲率 ,然后再次进行加热固化和离子束刻蚀 。
2.
Refractive square based arch GaAs microlenses array was fabricated by a novel method, i.
提出了一种新的曲率补偿法用于长焦距微透镜阵列的制作。
3.
A new method, named curvature compansation milling, is proposed to increase F/ of refractiave microlenses array (MLA).
提出了一种补偿刻蚀法 :在经过常规光刻热熔成形和离子束刻蚀技术制成的硅微透镜阵列上再涂敷几层光刻胶 ,以降低各单元微透镜的曲率 ,然后再次进行加热固化和离子束刻蚀。
5) microlens arrays
微透镜列阵
1.
Fabrication of microlens arrays using photosensitive glass;
用光敏玻璃制作微透镜列阵
6) microlens array
微透镜列阵
1.
The simulation analysis for photolithography process of microlens array;
微透镜列阵光刻工艺过程的模拟与分析
2.
In this paper, a novel method for refractive microlens array fabrication is introduced.
介绍了一种制作折射型微透镜列阵的新方法,其主要思想参考了灰阶掩模法。
3.
A germanium microlens array was coupled to a 180 unit infrared HgCdTe focal plane array detector.
研究用微光学方法提高红外探测器探测能力的机理 ,通过实验将锗微透镜列阵耦合到 180元HgCdTe焦平面红外探测器上 ,使耦合组件探测率提高到原来的 2 。
补充资料:Esa相阵控雷达/相位阵列雷达
aesa〈active electronically-scanned array〉主动电子扫描相控阵列雷达是21世纪主流的军事雷达,全世界第一种实用化aesa相控阵列雷达是an/spy-1神盾舰雷达系统, an/spy-1系统拥有强大远距侦蒐与快速射控能力,他是专为美军新一代神盾舰载作战系统发展而来的“平板雷达”。 aesa主动电子扫瞄相控阵列雷达,就是一般所称的「相列雷达 / 相阵控雷达」,美军神盾舰系统就是由aesa+c4指挥、管制〈武器〉、通讯、计算机等整合而成的高效能『海上武器载台』。 aesa相阵控雷达最初由美国无线电公司(rca)研发制造出来,后来该公司由于经营不善,被通用航天公司(ge aerospace)购并成为其集团下之雷达电子部门,但往后ge aerospace又将该部门卖给 洛克希得.马丁公司(lockheed martin) (美国最大的军火供应商),因此spy-1相控阵列雷达现在是“洛马”的专利技术,如今aesa相控阵列雷达在“洛马”公司的后续改进上,已开发出战机、飞弹、防空等专用的缩小化aesa相控阵列雷达,甚至外销提供全球各神盾舰、各式防空飞弹所需要的雷达〈神盾系统是美国雷神公司的产品〉。在一般人的印象中,旧式雷达就是一个架在旋转基座上的抛物面天线,不停地转动著以搜索四面八方;而an/spy-1相位阵列雷达的天线从外观上看,却只是固定在上层结构或桅杆结构表面的大板子。 旧式传统的旋转天线雷达必须靠著旋转才能涵盖所有方位,要持续追踪同一个目标时,要等天线完成一个360度旋转周期回到原先位置时才能作目标资料的更新,等到获得足够的资料时,敌方飞弹早已经兵临城下,拦截时间所剩无几,这种力不从心的情况在面对各式新一代高速先进超音速反舰飞弹时,pla舰队损失会更加惨重;而如果飞弹或战机进行高机动闪避,由机械带动来改变方位的旧式雷达天线很可能会跟不上目标方位变化,难以有效追踪进而被偷袭成功。传统雷达的雷达波都有一个受限制的波束角,因此雷达波会形成一个扇形查找断层网,距离越远则雷达波对应的弧长越大,换言之,单位面积对应到的能量也随距离拉长而越来越低(雷达波强度随距离的平方成反比),分辨率与反应度自然无法令人满意;加上旧式长程雷达都会使用较长的波长以传递较长的距离,而波长越长分辨率就越低,更使这个问题恶化。例如;传统雷达在搜索第二代掠海反舰飞弹这类低体积讯号的目标时,传统长程搜索雷达即便在目标进入搜索范围后,通常还是得旋转几圈后,才能累积足够的回波讯号来确认目标。为了弥补这个弱点,这类长程搜索雷达只好将雷达旋转速度降低(往往需要十秒钟以上才能回转一圈),让天线在同一个位置上停留更久,以接收更多各方位的脉冲讯号,然而这样又会使目标更新速率恶化。至于用来描绘目标轨迹的追踪雷达〈照明雷达〉则拥有较快的天线转速(例如每秒转一周)以及较短的波长,尽量缩短目标更新时间,但也使得天线较难持续接收同一目标传回的讯号,侦测距离大幅缩短。因此,长距离侦测以及精确追踪对传统旋转雷达而言,是鱼与熊掌不可兼得的。 aesa相位阵列雷达简介 相位阵列雷达的固定式平板天在线装有上千个小型天线单元(又称移相器,phase shifter),每个天线都可控制雷达波的相位(发射的先后),各天线单元发射的电磁波以干涉阵列原理合成接近笔直的雷达波束,旁波瓣与波束角都远比传统雷达小,主波瓣则由于建设性干涉而得以强化,故分辨率大为提升;至于波束方位的控制则是依照“海更士”波前原理,透过移向器之间的相位差来完成。由于移相器的电磁波“相位”改变系由电子“阵列”控制方式进行,相位阵列雷达可在微秒内完成波束指向的改变,因此在极短的时间内就能将天线对应到的搜索空域扫瞄完毕,故能提供极高的目标更新速率。
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参考词条
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