研究目的
研究使用数字光处理(DLP)增材制造技术生产定制化透镜和光栅的可行性。
研究成果
该项目证明,利用DLP增材制造技术可以生产透光率在96%至97%之间波动的透镜和衍射光栅。打印出的衍射光栅表现出与理论模型相似的特性,表明其具备制造具有内部条纹图案且表面完全光滑的光栅的潜力。
研究不足
材料可能出现泛黄现象,需进行印刷后抛光处理。辐照度图案可能受打印机校准、内部条纹宽度不均、气泡及划痕影响。
1:实验设计与方法选择:
该项目研究了使用DLP增材制造技术生产透镜和衍射光栅,重点关注打印过程中引入的各向异性。
2:样本选择与数据来源:
打印了50多个不同构建角度的样本,并进行机械处理以实现最大光学透明度。
3:实验设备与材料清单:
Autodesk Ember 3D打印机、标准透明PR48光固化树脂、RT-6000薄膜不透明度计、LECO 500光学显微镜。
4:实验流程与操作步骤:
对样本进行打印、抛光,并测试其透明度和衍射特性。
5:数据分析方法:
从光学显微镜拍摄的照片中获取辐照度方程的变量,并用于估算理论辐照度模式。
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optical microscope LECO 500
LECO 500
LECO
Used to take photographs of the lens samples to measure the values of w and d for the irradiance equation.
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Autodesk Ember 3D printer
Autodesk
Used for printing the lenses and diffraction gratings.
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Standard Clear PR48 photocurable resin
PR48
Used as the printing material for the lenses and diffraction gratings.
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RT-6000 Film Opacity Meter
RT-6000
Used to measure the transmittance of visible light between 540nm and 560nm.
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