{"id":1370,"date":"2023-02-10T15:49:25","date_gmt":"2023-02-10T07:49:25","guid":{"rendered":"https:\/\/wanda-chemical.com\/?p=1370"},"modified":"2025-08-08T17:57:25","modified_gmt":"2025-08-08T09:57:25","slug":"scattering-effect-of-diffused-particles-and-diffusion-principle-of-cylindrical-lens-array","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/wanda-chemical.com\/fr\/scattering-effect-of-diffused-particles-and-diffusion-principle-of-cylindrical-lens-array\/","title":{"rendered":"Effet de diffusion des particules diffus\u00e9es et principe de diffusion d'un r\u00e9seau de lentilles cylindriques"},"content":{"rendered":"<p>La figure 2-2 (a murb) montre l'effet de diffusion d'une lumi\u00e8re parall\u00e8le passant \u00e0 travers des particules de silicone d'un diam\u00e8tre de 2 \u03bc m et de 3 \u03bc m, respectivement.<br>L'image refl\u00e8te directement la diffusion des particules de diffusion dans le film de diffusion de la lumi\u00e8re. Un faisceau de lumi\u00e8re parall\u00e8le traverse la microsph\u00e8re de gauche \u00e0 droite, et la lumi\u00e8re incidente se r\u00e9fracte \u00e0 l'interface de la microsph\u00e8re diffus\u00e9e en raison de la diff\u00e9rence d'indice de r\u00e9fraction. La structure sph\u00e9rique des particules diffus\u00e9es est similaire \u00e0 celle des lentilles convexes. Lorsque la lumi\u00e8re traverse ces particules, elle est focalis\u00e9e puis diffus\u00e9e \u00e0 un certain angle de sortie afin d'am\u00e9liorer la luminosit\u00e9 de la lumi\u00e8re sortante.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p>Avec l'augmentation de la taille des particules, l'intensit\u00e9 de la lumi\u00e8re diffus\u00e9e augmente progressivement, et elle est principalement concentr\u00e9e dans la direction avant, et l'asym\u00e9trie du mod\u00e8le de diffusion devient de plus en plus \u00e9vidente. Il y a un certain degr\u00e9 de r\u00e9trodiffusion dans le processus de diffusion, et il diminue avec l'augmentation de la taille des particules. La r\u00e9trodiffusion affecte la transmittance de la lumi\u00e8re incidente, ce qui est l'une des raisons de la perte d'\u00e9nergie.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"545\" height=\"149\" src=\"https:\/\/wanda-chemical.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/22.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-1371\" srcset=\"https:\/\/wanda-chemical.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/22.png 545w, https:\/\/wanda-chemical.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/22-300x82.png 300w\" sizes=\"(max-width: 545px) 100vw, 545px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Figure 2-2 (a) l'effet de diffusion du passage parall\u00e8le \u00e0 travers des particules de silicone directes de 2 \u03bc m ; (b) l'effet de diffusion de la lumi\u00e8re parall\u00e8le passant \u00e0 travers des particules de silicone de 3 \u03bc m.<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p><span style=\"font-family: PingFangSC-Regular, &quot;Microsoft Yahei&quot;, &quot;\\\\5FAE\u8f6f\u96c5\u9ed1&quot;, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; white-space: normal;\">Principe de diffusion d'un r\u00e9seau de lentilles cylindriques<\/span><\/p>\n\n\n\n<p>La figure 2-3 montre le profil de l'unit\u00e9 de lentille cylindrique. F et F'sont respectivement le premier et le deuxi\u00e8me foyer de l'unit\u00e9 de lentille cylindrique, et les longueurs focales sont respectivement \"et\". H et H 'sont respectivement le premier point principal et le deuxi\u00e8me point principal, et le deuxi\u00e8me point principal H' est situ\u00e9 \u00e0 l'origine des coordonn\u00e9es O, et les positions des points principaux sont respectivement xH et xH'. Le syst\u00e8me est situ\u00e9 dans le m\u00eame milieu. Selon le principe de l'optique g\u00e9om\u00e9trique, on peut obtenir ce qui suit :<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img decoding=\"async\" width=\"512\" height=\"140\" src=\"https:\/\/wanda-chemical.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/6-1.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-1372\" srcset=\"https:\/\/wanda-chemical.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/6-1.png 512w, https:\/\/wanda-chemical.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/6-1-300x82.png 300w\" sizes=\"(max-width: 512px) 100vw, 512px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p><br>La lumi\u00e8re parall\u00e8le \u00e0 l'axe optique \u00e9mise \u00e0 partir de n'importe quel point de la hauteur h de l'axe optique est r\u00e9fract\u00e9e par la lentille et traverse le foyer Haugh en formant un angle de \u03b1 avec l'axe optique. La lumi\u00e8re \u00e9mise \u00e0 partir de ce point est parall\u00e8le \u00e0 l'autre. D'apr\u00e8s les relations g\u00e9om\u00e9triques du graphique :<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img decoding=\"async\" width=\"562\" height=\"76\" src=\"https:\/\/wanda-chemical.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/7-1.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-1373\" srcset=\"https:\/\/wanda-chemical.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/7-1.png 562w, https:\/\/wanda-chemical.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/7-1-300x41.png 300w\" sizes=\"(max-width: 562px) 100vw, 562px\" \/><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>L'\u00e9quation exprime la formule de calcul de l'angle de la lumi\u00e8re incidente parall\u00e8le traversant la lentille cylindrique, ce qui montre que la lentille cylindrique a un effet de diffusion directionnelle sur la lumi\u00e8re. R\u00e9seau de lentilles cylindriques compos\u00e9 de lentilles cylindriques ayant le m\u00eame espacement. Il est utilis\u00e9 pour focaliser et homog\u00e9n\u00e9iser le laser ou la lumi\u00e8re \u00e9clair\u00e9e dans une direction unidimensionnelle.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"544\" height=\"294\" src=\"https:\/\/wanda-chemical.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/8-1.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-1374\" srcset=\"https:\/\/wanda-chemical.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/8-1.png 544w, https:\/\/wanda-chemical.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/8-1-300x162.png 300w\" sizes=\"(max-width: 544px) 100vw, 544px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Figure 2-3 <span style=\"font-family: PingFangSC-Regular, &quot;Microsoft Yahei&quot;, &quot;\\\\5FAE\u8f6f\u96c5\u9ed1&quot;, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 400; white-space: normal;\">Principe de diffusion d'un r\u00e9seau de lentilles cylindriques<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p class=\"has-text-align-left\">La figure 2-4 montre un sch\u00e9ma de la lumi\u00e8re passant \u00e0 travers une lentille cylindrique \/ un r\u00e9seau de microlentilles. Apr\u00e8s que la lumi\u00e8re provenant de la source lumineuse a travers\u00e9 la lentille cylindrique \/ le r\u00e9seau de microlentilles, la direction de diffusion de la lumi\u00e8re peut \u00eatre grossi\u00e8rement divis\u00e9e en trois types. Le premier type de lumi\u00e8re est celui o\u00f9 la lumi\u00e8re incidente est proche de l'axe optique et o\u00f9 la lumi\u00e8re sortante peut traverser directement la lentille (comme le montre la figure I) ; le deuxi\u00e8me type de lumi\u00e8re est celui o\u00f9 l'angle entre la lumi\u00e8re incidente et l'axe optique est inf\u00e9rieur \u00e0 70\u00b0. La lentille cylindrique \/ le r\u00e9seau de microlentilles diffuse efficacement la lumi\u00e8re (comme le deuxi\u00e8me rayon de la figure) ; l'angle entre le troisi\u00e8me type de lumi\u00e8re incidente et l'axe optique est sup\u00e9rieur \u00e0 70 \u00b0 et est r\u00e9utilis\u00e9 apr\u00e8s avoir \u00e9t\u00e9 r\u00e9fl\u00e9chi par la lentille (comme le troisi\u00e8me rayon de la figure). La colonne \/ r\u00e9seau de microlentilles diffuse la lumi\u00e8re parall\u00e8le dans diff\u00e9rentes directions et, comme elle peut r\u00e9utiliser la fonction de la lumi\u00e8re incidente, elle permet d'obtenir un effet d'\u00e9claircissement.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"622\" height=\"278\" src=\"https:\/\/wanda-chemical.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/8-2.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-1375\" srcset=\"https:\/\/wanda-chemical.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/8-2.png 622w, https:\/\/wanda-chemical.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/8-2-300x134.png 300w, https:\/\/wanda-chemical.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/8-2-600x268.png 600w\" sizes=\"(max-width: 622px) 100vw, 622px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">La figure 2-4 montre un diagramme sch\u00e9matique de la lumi\u00e8re passant \u00e0 travers un r\u00e9seau de lentilles\/microlentilles cylindriques. La lumi\u00e8re peut passer directement \u00e0 travers la lentille ; la lumi\u00e8re peut \u00eatre diffus\u00e9e efficacement ; la r\u00e9flexion de la lumi\u00e8re \u00e0 travers la lentille peut \u00eatre r\u00e9utilis\u00e9e.<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La figure 2-2 (a murb) montre l'effet de diffusion d'une lumi\u00e8re parall\u00e8le traversant des particules de silicone d'un diam\u00e8tre de 2 \u03bc m et 3 \u03bc m, respectivement.L'image refl\u00e8te directement la diffusion des particules de diffusion dans le film de diffusion de la lumi\u00e8re. 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