在线观看www成人影院-在线观看www日本免费网站-在线观看www视频-在线观看操-欧美18在线-欧美1级

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

新型微透鏡:具有高聚焦效率的混合消色差透鏡

jf_64961214 ? 來源:jf_64961214 ? 作者:jf_64961214 ? 2023-12-29 06:30 ? 次閱讀

單透鏡的白光彩色成像(左)和混合透鏡的白光消色差成像(右)

伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校的研究人員利用3D打印和多孔硅,開發出了緊湊型可見光波長消色差透鏡,這對小型化和輕量化光學器件至關重要。這些高性能混合微光學器件實現了高聚焦效率,同時最大限度地減少了體積和厚度。此外,這些微透鏡可以構建成陣列,形成更大面積的圖像,用于消色差光場成像儀和顯示器。

這項研究由材料科學與工程教授保羅·布勞恩(Paul Braun)和大衛·卡希爾(David Cahill)、電氣與計算機工程教授林福德·戈達德(Lynford Goddard)和前研究生科里·理查茲(Corey Richards)領導。這項研究成果發表在《自然·通訊》上。

布勞恩說:“我們開發了一種方法,通過非傳統制造方法,以高度微型化的薄片形式,創造出具有經典復合光學功能的結構。”

在許多成像應用中,存在多種波長的光,例如白光。如果使用單個透鏡來聚焦這種光,不同波長會聚焦在不同點,導致彩色模糊圖像。為了解決這個問題,多個透鏡堆疊在一起形成消色差透鏡。布勞恩說:“在白光成像中,如果你使用單個透鏡,你會有相當大的色散,因此每種組成顏色都聚焦在不同的位置。然而,使用消色差透鏡,所有顏色都聚焦在同一點。”

然而,挑戰在于制造消色差透鏡所需的透鏡元件堆疊相對較厚,這使得經典消色差透鏡不適合新的、縮小的技術平臺,如超緊湊可見波長相機、便攜式顯微鏡甚至可穿戴設備。

通過單透鏡,不同波長的光聚焦在不同點。

為了制成一個更薄的透鏡,該團隊將折射透鏡和平面衍射透鏡結合在一起。布勞恩解釋說,底部透鏡是聚焦紅光的衍射透鏡,例如,更近,頂部透鏡是聚焦紅光的折射透鏡。它們相互抵消并聚焦到同一位置。

為了創建緊湊型混合消色差成像系統,研究人員開發了一種名為“通過光束照射實現亞表面可控折射率”(SCRIBE)的制造工藝,其中聚合物結構在多孔硅宿主介質中3D打印,該介質機械地支撐光學元件。在這個過程中,將液態聚合物填充到多孔硅中,并使用超快激光將液態聚合物轉化為固態聚合物。通過這種方法,他們能夠集成透鏡的衍射和折射元件,而不需要外部支撐,同時也能最大限度地減少體積,提高制造的便利性,并提供高效消色差聚焦。

理查茲解釋說:“如果你在空氣中打印鏡片,并且想將兩個鏡片堆疊在一起,你需要先打印第一個鏡片,然后圍繞它建立一個支撐結構。然后,你需要在這個支撐結構內打印第二個鏡片。但在多孔硅中,你可以將兩個鏡片懸掛在彼此之上。從這個意義上講,集成更加無縫。”

使用這種方法,可以從混合消色差微透鏡陣列中重建更大面積的圖像。該陣列可以捕獲光場信息,這對傳統聚合物微透鏡來說是一個重大挑戰,因為傳統聚合物微透鏡通常不是消色差的,這將為光場相機和光場顯示器等應用鋪平道路。

審核編輯 黃宇

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 激光
    +關注

    關注

    19

    文章

    3201

    瀏覽量

    64472
  • 光學
    +關注

    關注

    3

    文章

    751

    瀏覽量

    36263
收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    在光學設置中包含透鏡系統

    **摘要** 在本文檔中,我們介紹了一種可能的工作流程,用于將給定透鏡的參數(例如,來自制造商的數據表)傳輸到VirtualLab Fusion中。作為示例,我們使用了一個非球面透鏡,其中表面參數
    發表于 12-27 08:47

    如何提高透鏡成像的分辨率

    無法將所有光線完美匯聚到一個點上,導致成像模糊。減少像差可以提高分辨率: 優化透鏡設計 :使用非球面透鏡、復合透鏡等設計,可以減少球面像差和色差。 使用高質量材料 :
    的頭像 發表于 12-25 16:54 ?224次閱讀

    不同類型透鏡成像比較

    透鏡是能使光線發生折射的光學元件,根據形狀和成像特點的不同,透鏡主要分為凸透鏡和凹透鏡兩種。以下是關于這兩種透鏡成像的比較: 一、凸
    的頭像 發表于 12-25 16:52 ?193次閱讀

    透鏡成像原理及應用 透鏡成像與光學鏡頭關系

    透鏡成像原理 透鏡成像的原理基于光的折射。當光線從一個介質(如空氣)進入另一個介質(如透鏡材料)時,光線會發生折射,即改變方向。透鏡的形狀和材料決定了光線折射的程度和方向。 凸
    的頭像 發表于 12-25 16:47 ?230次閱讀

    FRED應用:錐透鏡的設計

    簡介 錐透鏡,通常也被稱作軸對稱棱鏡,是一種擁有一個圓錐面和一個平面的透鏡。錐透鏡常用來產生強度分布為貝塞爾函數型的光束或者一個圓錐形的非發散光束。可以用于激光打孔/光學穿孔,光學捕獲,光學相干
    發表于 12-19 12:39

    通過透鏡陣列的傳播

    隨著現代技術的發展,透鏡陣列等專用光學元件越來越受到人們的重視。特別是在光學投影系統、材料加工單元、光學擴散器等領域,透鏡陣列得到了廣泛的應用。在VirtualLab Fusion
    發表于 12-11 11:32

    由陡峭浮雕結構引起的干涉儀衍射的研究

    。由于系統的非連續性,在傳播過程中的不同點可能會有多種相互作用。因此,需要為系統中的每個元素建立一個合適的模型,在精度和速度之間取得良好的平衡: 1.消色差透鏡 2.分束器 3.自由空間傳播 4.帶
    發表于 08-08 17:15

    透鏡的設計與分析

    **摘要 ** 透鏡是一種透射光學裝置,通過改變光的相位使光聚焦或散焦。與傳統透鏡不同,超透鏡的優點是能夠在非常薄的層中實現所需的相位變化,使用的結構尺寸在波長量級及以下,而不需要復雜
    發表于 08-06 13:48

    什么是超透鏡?超透鏡的制造及其應用

    ? 1.什么是超透鏡? 超透鏡利用介電表面上的亞波長“超原子”圖案來控制入射光。具體而言,超原子圖案會改變入射光束的相位分布,從而導致光束彎曲(重定向)。超原子是微小的納米級結構,具有不同的形狀
    的頭像 發表于 07-16 06:26 ?437次閱讀

    什么是超透鏡技術,它如何徹底改變光學?

    透鏡是使用超表面來聚焦光線的平面透鏡。超表面是指一種厚度小于波長的人工層狀材料。超表面可實現對電磁波偏振、振幅、相位、極化方式、傳播模式等特性的靈活有效調控。 超透鏡技術為鏡頭提供了
    的頭像 發表于 04-07 06:33 ?520次閱讀

    功率放大器在彎曲波聲學透鏡聚焦實驗中的應用

    波會在一定區域內聚焦,且聚焦尺寸小于半波長。為了驗證這一設計理念,在鋁板邊界加工出聲學透鏡,在激發區域布置PZT陣列,所有PZT以并聯的方式接入電路。   雖然PZT本身換能效率較高,
    發表于 03-08 18:05

    基于光電計算融合的超構透鏡消色差成像方案

    近期,國防科技大學理學院楊俊波教授團隊和計算機學院王耀華教授團隊、西南大學吳加貴教授團隊提出基于光電計算融合的超構透鏡消色差成像方案。
    的頭像 發表于 01-16 10:10 ?729次閱讀
    基于光電計算融合的超構<b class='flag-5'>透鏡</b><b class='flag-5'>消色差</b>成像方案

    拉曼光譜裝置的布局

    Nd:YAG激光器、兩個運動學支架上的反射鏡、兩個直角棱鏡和一個消色差透鏡。如圖2所示,激光器發出的光照射到兩個反射鏡上進行對準,并被直角棱鏡折疊90°。然后,消色差透鏡將光聚焦到樣品上。散射出樣品的光照射到第二個棱鏡上
    的頭像 發表于 01-10 06:35 ?403次閱讀
    拉曼光譜裝置的布局

    新型透鏡:緊湊型可見光波長消色差透鏡

    通過單透鏡,不同波長的光聚焦在不同點。 為了制成一個更薄的透鏡,該團隊將折射透鏡和平面衍射透鏡結合在一起。
    發表于 01-03 10:36 ?512次閱讀
    <b class='flag-5'>新型</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>透鏡</b>:緊湊型可見光波長<b class='flag-5'>消色差透鏡</b>

    基于3D打印和多孔硅的緊湊型可見光波長消色差透鏡開發

    據phys.org網站報道,美國伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校的研究人員利用3D打印和多孔硅,開發了緊湊型可見光波長消色差透鏡
    的頭像 發表于 01-02 10:25 ?1022次閱讀
    基于3D打印和多孔硅的緊湊型可見光波長<b class='flag-5'>消色差透鏡</b>開發
    主站蜘蛛池模板: 1024视频在线观看国产成人| 日日爱网址| 在线黄色.com| 天天干夜夜叭| 激情五月网站| 888午夜不卡理论久久| 久久亚洲精品国产精品婷婷| 主人扒开腿揉捏花蒂调教cfh| 成人啪啪网站| 国产成人精品系列在线观看| 天堂资源在线bt种子8| 男女免费在线视频| wwwww色| 免免费看片| 亚洲天堂一区二区三区| 亚洲精品电影天堂网| 欧美精品二区| 8050午夜一级二级全黄| 免费我看视频在线观看| 亚洲天堂999| 可以免费看的黄色片| 亚洲88av| 奇米影视亚洲四色8888| 一区二区三区四区欧美| 日本成片免费高清| 91青草视频| tube69日本老师| 四虎永久在线视频| 黄色日本网站| 日日爽天天干| 永井玛丽亚中文在线观看视频| 激情婷婷六月天| 操伊人| 性欧美视频videos6一9| 黄 色 免费网 站 成 人| 人人搞人人干| 双性强迫开宫灌满h| 日韩成人午夜| 自拍偷拍福利视频| 无码一区二区三区视频| 精品欧美一区二区三区 |