知識に関するQ&A
拡大鏡やフレネルレンズの製造において30年以上の経験を持つ当社は、一般の方々と共有できる有益な知識も持ち合わせています。
お客様一人ひとりに合った拡大鏡を見つけるお手伝いをすることで、視界がクリアで明るくなるようサポートできることを嬉しく思います。
LEDランプのレンズ素子を光学ガラスで作ると、製造コストが比較的高く、壊れやすいという問題があります。素子の厚みを薄くしたり、シートレンズにしたりできれば、光学素子のサイズを小さくすることができ、ランプやその他の機器のサイズも小さくできます。また、材料を節約し、コストを削減することもできます。厚みが薄くなると光吸収も減少し、ランプや機器の効率も向上します。そのため、高品質の薄膜光学部品を作ることは、光学設計において常に追求されてきた目標の一つです。フレネルレンズはシート状の薄レンズです。軽量で薄く、安価で、どんな形状にもカットできるという利点があります。
続きを読む赤外線PIRフレネルレンズセンシング方式は静的であり、空間には赤外線が存在します。デュアルエレメントプローブは相補技術を採用しているため、電気信号出力は発生しません。動的条件下では、センサーを介してエレメントAまたはエレメントBによって人体が順次感知され、Sa<SbまたはSa>Sbの差が生じ、デュアルエレメントは相補バランス効果を失い、感度よく信号出力を生成します。人がプローブに向かって垂直方向に移動する場合、Sa=Sbの差は生じず、デュアルエレメントが信号出力を生成することは困難です。したがって、検出器は人の歩行方向と平行に設置することが推奨されます。上記の原理に基づき、プローブとレンズの組み合わせにより、以下の誘導方法で人体検出を行うことができます。
続きを読むフレネルレンズの設計原理は、加工時にレンズを全体としてではなく、多数の微細構造から構成される実体として捉えることです。これらの微細構造は、元の凸レンズの曲率半径を保持し、中間光の偏向が機能しないか、または影響が小さい部分のみを除去します。フレネルレンズの設計プロセスを図1に示し、図2は平面フレネルレンズの物理図です。初期の頃は、材料の制約により、レンズはすべてガラス製であり、フレネルレンズも例外ではありませんでした。しかし、従来の研磨法でフレネルレンズを加工すると、時間がかかるだけでなく、多くの人手も消費するため、コストが高くなりすぎます。その後、人々は…
続きを読む赤外線センシングシステムは、その機能に応じて5つのカテゴリーに分類できます。これらは赤外線を媒体として用いる計測システムです。検出メカニズムによって、光子検出器と熱検出器に分類できます。赤外線センシング技術は、現代科学技術、国防、産業、農業など、幅広い分野で活用されています。 赤外線技術は今日まで発展し、すでに誰もがよく知っています。この技術は、現代技術、国防技術、産業および農業技術などの分野で広く使用されています。赤外線センシングシステムは、赤外線を媒体として使用する測定システムであり、機能の...
続きを読む「フレネルレンズ」を初めて見た時の反応は、「一体何だろう?」というものでしょう。しかし、フレネルレンズの実際の応用例を見て初めて、それがすでに私たちの日常生活に浸透していることに気づきます。赤外線フレネルレンズは、センサーライトやインテリジェントロボットの分野で使用されています。また、セキュリティスマートホーム、LEDライト、広角レンズ、プロジェクター、太陽光発電などにも使用されています。さらに、拡大鏡の分野でも幅広く活用されています。フレネル(ねじ込み式)レンズ技術の発展に伴い、その応用範囲はますます広がっています。私たちの日常生活では、温度計、センサーライト、自動車やATMのバックミラーなどにフレネルレンズが使われています。
続きを読む従来のレンズは比較的厚くて重く、サイズも小さい。一方、フレネルレンズは軽くて薄く、サイズも大きい。
続きを読むLED配光用フレネルレンズ フレネルレンズは、光源モデル、COB光源(光束値)、光角、ランプビーズからレンズまでの距離、レンズサイズ、厚さ、材質に応じて、成形または射出成形が可能です。用途:暗視装置、舞台照明、ハイベイライト、投光器、ウォールウォッシュライト、信号機、映画・テレビ照明などに最適です。応用範囲の拡大:サンドブラスト、複眼、噴霧、防眩、拡散などの方法を使用して、光スポットをより均一で柔らかくします。
続きを読むPVCフレネル拡大鏡シートは、Windexなどのガラスクリーナースプレーやレンズクリーナースプレーで洗浄できます。その後、きれいな水で濡らし、柔らかい布または眼鏡拭きで拭き、自然乾燥させてください。
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