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電子發(fā)燒友網(wǎng)>光電顯示>離軸超構(gòu)透鏡的理論分析和實際應(yīng)用

離軸超構(gòu)透鏡的理論分析和實際應(yīng)用

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據(jù)麥姆斯咨詢介紹,光學(xué)元件制造的一場新革命已經(jīng)到來,或?qū)⒊蔀槔^玻璃之后的第二個重要突破。那便是構(gòu)透鏡(Metalens),它們由亞波長納米結(jié)構(gòu)或納米鰭(nanofin)組成排列在圖像傳感器表面上,其成像品質(zhì)逐漸接近最先進的商業(yè)透鏡。
2023-03-02 11:22:372351

面向偏振成像的構(gòu)表面器件功能原理和未來趨勢

早期的構(gòu)表面采用金或銀等金屬材料作為其結(jié)構(gòu)材料,這是因為它們具有高的電子密度和電導(dǎo)率,使其在紅外或微波波段具有良好的性能表現(xiàn)。
2023-03-08 11:25:463846

一種基于硅的熱光效應(yīng)與閃加熱驅(qū)動的電可調(diào)構(gòu)表面

構(gòu)表面因其優(yōu)異的光散射特性而備受研究者的關(guān)注。然而,固有的靜態(tài)幾何形狀限制了構(gòu)表面對動態(tài)可調(diào)諧光學(xué)的應(yīng)用。
2023-03-09 18:06:192212

80毫米大口徑構(gòu)透鏡望遠鏡,首次成功拍攝月球表面

賓夕法尼亞州立大學(xué)電子工程和計算機科學(xué)副教授、通訊作者Xingjie Ni表示:“傳統(tǒng)相機或望遠鏡鏡頭的曲面厚度不同,中間凸起,邊緣較薄,這導(dǎo)致鏡頭尺寸較大且笨重。構(gòu)透鏡采用納米結(jié)構(gòu)而不是曲率來改變光的傳播路徑,這使得它們可以扁平化?!?/div>
2023-03-21 13:50:411968

基于折疊數(shù)字型構(gòu)透鏡的片上光譜儀

近日,哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳)徐科教授、宋清海教授課題組,提出一種基于像素編碼的片上數(shù)字型構(gòu)透鏡,因其靈活的設(shè)計自由度而具備強大的光場調(diào)控能力。該工作以折疊級聯(lián)的方式構(gòu)建了高度緊湊的色散元件,結(jié)合
2023-04-28 07:07:251047

多波長衍射透鏡仿真分析

針對傳統(tǒng)衍射透鏡在可見光波段工作波長單一、色散嚴重等問題,提出一種能同時在多個波長工作的衍射透鏡的設(shè)計方法,該設(shè)計方法可以讓衍射透鏡在幾個波長處具有相同位置的焦點,解決了傳統(tǒng)衍射透鏡在成像時焦點偏移的問題,將所設(shè)計的透鏡命名為多波長衍射透鏡
2023-05-15 11:02:551323

多波長衍射透鏡的設(shè)計原理分析

為減少衍射透鏡的色差,國內(nèi)外許多單位對此開展了研究。目前常用的消色差技術(shù)包括色散補償、折衍混合技術(shù)、相位編碼孔徑及表面等。
2023-05-15 10:59:521698

一種基于構(gòu)透鏡本征色散和多焦點特性的構(gòu)表面光譜儀

近日,英國赫瑞瓦特大學(xué)的陳獻忠教授團隊提出了一種基于多焦點構(gòu)透鏡設(shè)計方案控制不同波長光束色散的新方法,在工作距離僅為300 μm的情況下,在波長為500 ~ 679 nm的可見光范圍內(nèi)實現(xiàn)了納米級分辨率的光譜識別,為發(fā)展片上光譜儀提供了全新思路。
2023-05-18 09:32:401546

透鏡設(shè)計而生:賦能光學(xué)革命,開啟成像顯示新未來

原文標題:為透鏡設(shè)計而生:賦能光學(xué)革命,開啟成像顯示新未來 文章出處:【微信公眾號:新思科技】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。
2023-05-18 23:15:01743

基于平面混合構(gòu)光學(xué)的微型彩色相機

Science Advances期刊上發(fā)表了題為“Miniature color camera via flat hybrid meta-optics”的論文,提出了一種基于混合構(gòu)光學(xué)
2023-06-28 09:48:121521

人工智能賦能構(gòu)光子學(xué)研究

01 研究背景 構(gòu)光子學(xué)(Metaphotonics)由構(gòu)材料出發(fā),從對負折射現(xiàn)象和構(gòu)透鏡的好奇逐漸發(fā)展而來,能夠利用以亞波長結(jié)構(gòu)為構(gòu)筑單元排列成的人工材料,突破傳統(tǒng)材料的局限,實現(xiàn)新奇的光學(xué)
2023-07-17 11:06:301725

介質(zhì)構(gòu)表面的CMOS兼容制備工藝的進展

構(gòu)表面為納米光子器件賦予了更高的自由度與靈活度,使實用的微納米光子器件的實現(xiàn)成為可能。
2023-07-27 09:39:032834

指尖上的構(gòu)透鏡光譜儀和微納光纖錐光譜儀

在“Compact multi-foci metens spectrometer”論文中,英國赫瑞瓦特大學(xué)陳獻忠教授團隊提出了一種可以聚焦多波長光的多焦點構(gòu)透鏡,如圖1左側(cè)所示。多焦點構(gòu)透鏡通常具有小平面結(jié)構(gòu),可以將不同顏色的光同時聚焦到多個焦點上,從而實現(xiàn)單鏡頭光譜探測和成像。
2023-07-29 11:13:342193

“外卷”透鏡如何看見AR/VR的星辰大海

AR/VR設(shè)備正逐步融入人們生活,然而其重量和體積限制了用戶享受沉浸式虛擬現(xiàn)實的體驗,這也正是各大廠商渴望尋求的突破口。 透鏡作為一種新型光學(xué)元件,以其獨特優(yōu)勢為這一難題提供了一種可能的解決方案
2023-08-09 18:35:051164

構(gòu)器件的前沿研究與技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀

構(gòu)光學(xué)為平面光學(xué)器件的發(fā)展提供了新的思路與方向。構(gòu)器件由亞波長人工納米結(jié)構(gòu)組成,能在二維平面上實現(xiàn)對入射光的振幅、相位和偏振的操縱。研究人員已經(jīng)發(fā)展了多種構(gòu)表面技術(shù),將其用于滿足各式各樣的光學(xué)需求。
2023-08-11 09:29:562427

非線性光學(xué)構(gòu)表面的基礎(chǔ)知識與應(yīng)用概述

光學(xué)構(gòu)表面是一種由亞波長尺度的構(gòu)單元在面內(nèi)排布而構(gòu)成的準二維人工結(jié)構(gòu)材料。
2023-08-14 14:34:266349

太陽能收集對構(gòu)材料的作用影響

構(gòu)材料是一種人造工程材料,具有自然界中從未發(fā)現(xiàn)的獨特特性,由于其在光學(xué)、電信甚至隱形等各個領(lǐng)域的潛在應(yīng)用,在科學(xué)界吸引了廣泛研究。太陽能收集是構(gòu)材料最有前景的研究方向之一,構(gòu)材料有望變革我們
2023-08-17 09:32:311547

光學(xué)頻段碳化硅極化激元透鏡為光學(xué)成像發(fā)展提供新思路

》在線發(fā)表。 找到一雙又一雙“火眼金睛”,不斷把微觀世界看清楚,是許多科研人員的研究目標。基于極化激元和構(gòu)材料構(gòu)筑的透鏡,此前已將光學(xué)成像分辨率提升至數(shù)百納米水平,借此可直接觀測微觀物質(zhì),被廣泛應(yīng)用于生物醫(yī)
2023-08-24 09:32:551964

基于成像光學(xué)系統(tǒng)的設(shè)計

? ? ? ? ? 針對自由曲面能提升成像光學(xué)系統(tǒng)的性能和校正像差的特點,分析了自由曲面在光學(xué)系統(tǒng)中的應(yīng)用優(yōu)勢。光學(xué)系統(tǒng)選用視場角為30°×11°、焦距為150 mm、F數(shù)為3的Cook-TMA
2023-09-10 09:06:323296

軟件定義構(gòu)光學(xué)元件未來發(fā)展方向

軟件定義的構(gòu)光學(xué)元件的快速發(fā)展有潛力推動計算成像技術(shù)的發(fā)展。研究人員討論了三個應(yīng)用領(lǐng)域:合成孔徑成像技術(shù)、相位檢索技術(shù)(例如傅立葉平面成像)、計算成像功能的小型化(例如高動態(tài)范圍成像),它們可以從構(gòu)光學(xué)系統(tǒng)提供的眾多自由度中受益匪淺。
2023-10-16 09:54:23998

佳能入局構(gòu)透鏡,還帶來了制造設(shè)備

構(gòu)透鏡是一種平面光學(xué)元件,旨在通過完全不同的方法取代傳統(tǒng)的全尺寸光學(xué)元件。構(gòu)透鏡可以減少標準相機鏡頭通常龐大而復(fù)雜的光學(xué)結(jié)構(gòu),將其壓縮成一種更小更薄的光學(xué)系統(tǒng)——通過采用納米顆粒和構(gòu)表面而不是曲面光學(xué)元件來彎曲光線。
2023-11-06 16:59:372033

如何利用電可調(diào)的雙模構(gòu)透鏡實現(xiàn)明場成像和邊緣增強成像

)的合作科研小組成功設(shè)計了一種電可調(diào)的雙模構(gòu)透鏡(metalens)——可以利用單個構(gòu)透鏡實現(xiàn)不同成像模式(明場成像和邊緣增強成像)的切換。
2023-11-09 10:44:491772

馬薩諸塞大學(xué)打造構(gòu)光學(xué)創(chuàng)新高地,商業(yè)化構(gòu)透鏡成果

傳統(tǒng)的透鏡通常是曲面設(shè)計且尺寸較大,已經(jīng)有數(shù)百年歷史。大約十多年前,科學(xué)家們開發(fā)出了超薄的構(gòu)透鏡,其厚度僅約為頭發(fā)絲的1/100,卻能夠提供先進的功能和更好的性能,這在過去通常需要由四到六片傳統(tǒng)透鏡組成的大型光學(xué)系統(tǒng)才能實現(xiàn)。
2023-11-12 09:24:151727

快照高光譜成像:構(gòu)光學(xué)+小數(shù)據(jù)凸優(yōu)化/深度學(xué)習(xí)理論

該研究不使用濾波器構(gòu)建彩色物體多光譜圖像的主要思想,是利用多共振構(gòu)原子作為構(gòu)表面構(gòu)建單元。研究人員將鋁(Al)納米棒與專門設(shè)計的分布式布拉格反射器(DBR)相結(jié)合,以實現(xiàn)多共振構(gòu)原子。
2023-11-29 16:55:061772

透鏡技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用

從對經(jīng)典的反射和折射光學(xué)定律的修訂開始,人們就設(shè)想了表面和透鏡,以及如何利用這些器件創(chuàng)建納米級的平面透鏡,從而有可能徹底改變很多光學(xué)應(yīng)用。
2023-12-06 10:26:182275

基于構(gòu)透鏡的粒子圖像測速技術(shù)

研究嘗試將光學(xué)材料與PIV技術(shù)融合,以實現(xiàn)PIV系統(tǒng)小型化的目的。構(gòu)透鏡是一種先進的平面光學(xué)元件,由人工制造的納米單元陣列組成。
2024-01-02 13:47:161131

基于光電計算融合的構(gòu)透鏡消色差成像方案

近期,國防科技大學(xué)理學(xué)院楊俊波教授團隊和計算機學(xué)院王耀華教授團隊、西南大學(xué)吳加貴教授團隊提出基于光電計算融合的構(gòu)透鏡消色差成像方案。
2024-01-16 10:10:021702

探討三種構(gòu)器件表面的加工方法

構(gòu)表面是近年來出現(xiàn)一種新型的光學(xué)器件,也被稱為構(gòu)器件。
2024-03-19 15:23:322098

什么是透鏡技術(shù),它如何徹底改變光學(xué)?

透鏡是使用表面來聚焦光線的平面透鏡。表面是指一種厚度小于波長的人工層狀材料。表面可實現(xiàn)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(diào)控。 透鏡技術(shù)為鏡頭提供了一系列
2024-04-07 06:33:061342

基于納米壓印構(gòu)透鏡陣列的增強現(xiàn)實方案

研究人員基于超薄納米壓印構(gòu)透鏡陣列開發(fā)出一種透視增強現(xiàn)實(AR)原型,開創(chuàng)了一種全彩、視頻速率和低成本的3D近眼顯示方案。
2024-05-15 09:09:092530

研究人員利用人工智能提升透鏡相機的圖像質(zhì)量

研究人員利用深度學(xué)習(xí)技術(shù)提高了直接集成在 CMOS 成像芯片上的透鏡相機(左)的圖像質(zhì)量。透鏡利用 1000 納米高的圓柱形氮化硅納米柱陣列(右圖)操縱光線。 研究人員利用深度學(xué)習(xí)技術(shù)提高了
2024-06-11 06:34:46905

具備“制造意識“的構(gòu)透鏡設(shè)計或可減少設(shè)計階段到生產(chǎn)階段轉(zhuǎn)換時間

,降低生產(chǎn)成本,提高產(chǎn)品質(zhì)量,同時縮短產(chǎn)品上市時間。 隨著增強現(xiàn)實(AR)和虛擬現(xiàn)實(VR)技術(shù)的發(fā)展,對光子器件的需求日益增加,對高效、小型化組件的需求也變得更為迫切。目前備受業(yè)界關(guān)注的兩個器件包括構(gòu)透鏡和光學(xué)組件,這兩個器件在汽車激光雷達、
2024-06-18 16:51:161828

什么是透鏡?透鏡的制造及其應(yīng)用

? 1.什么是透鏡? 透鏡利用介電表面上的亞波長“原子”圖案來控制入射光。具體而言,原子圖案會改變?nèi)肷涔馐南辔环植?,從而?dǎo)致光束彎曲(重定向)。原子是微小的納米級結(jié)構(gòu),具有不同的形狀
2024-07-16 06:26:341281

多維科技推出高精度編碼器應(yīng)用方案

應(yīng)用,單對極磁環(huán),±0.05°絕對角度精度,絕對角度輸出,TMR3110、TMR3109、TMR3081角度傳感芯片 2024年7月23日消息, 專注于隧道磁阻(TMR)技術(shù)的磁傳感器制造商江蘇
2024-07-23 18:13:011982

多維科技高精度編碼器應(yīng)用方案

應(yīng)用,單對極磁環(huán),±0.05°絕對角度精度,絕對角度輸出,TMR3110、TMR3109、TMR3081角度傳感芯片近日,專注于隧道磁阻(TMR)技術(shù)的磁傳感器制造商江蘇多維科技有限公司
2024-08-30 13:01:351456

AksIM-2旋轉(zhuǎn)絕對編碼器數(shù)據(jù)表

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《AksIM-2旋轉(zhuǎn)絕對編碼器數(shù)據(jù)表.pdf》資料免費下載
2024-10-31 17:18:300

基于相變材料的可重構(gòu)構(gòu)表面用于圖像處理

,動態(tài)可重構(gòu)處理的能力是構(gòu)表面用于實際計算系統(tǒng)的關(guān)鍵。 據(jù)麥姆斯咨詢報道,美國紐約市立大學(xué)(City University of New York)、羅切斯特大學(xué)(University
2024-11-13 10:24:2632284

光學(xué)系統(tǒng)的優(yōu)勢

光學(xué)系統(tǒng)具有多個顯著的優(yōu)勢,主要體現(xiàn)在以下幾個方面: 1.更廣闊的視場 光學(xué)系統(tǒng)通過使用非對稱的光學(xué)元件,能夠顯著擴大視場范圍,使得觀察者可以獲得更廣闊的視野。這對于航天、天文、航空等領(lǐng)域
2025-02-12 06:15:29786

上海光機所在單層表面用于快照式高動態(tài)范圍成像取得進展

圖1 高動態(tài)范圍成像的復(fù)振幅構(gòu)表面設(shè)計。 (a) 傳統(tǒng)單次拍攝雙圖像獲取方案。 (b) 本文提出的復(fù)振幅構(gòu)透鏡,用于在單次曝光中獲得雙圖像。 (c) 圖(b)中構(gòu)透鏡的振幅與相位分布。 (d
2025-10-13 09:17:43261

北理工在構(gòu)透鏡和單像素成像研究方面取得重要進展

圖1. 制備的構(gòu)透鏡和表征結(jié)果 近日,北京理工大學(xué)物理學(xué)院量子技術(shù)研究中心姚旭日、趙清團隊在緊湊型單像素成像領(lǐng)域取得重要進展。該團隊創(chuàng)新性地利用構(gòu)透鏡,成功實現(xiàn)了單光子級別的顯微單像素成像。相關(guān)
2025-12-11 06:56:02106

國產(chǎn)芯片標桿!MT6728:21位高分辨率+自校準,也精準

國產(chǎn)檢測方案優(yōu)選,MT6728角度解碼細分芯片,檢測+21位高分辨率+自校準+多接口兼容,上手簡單,性能硬核,多場景適配,賦能高端運動控制精準反饋。
2025-12-11 10:28:03330

國產(chǎn)芯片標桿!MT6728:21位高分辨率+自校準,也精準

麥歌恩(現(xiàn)屬納芯微)推出的MT6728解碼芯片,以“檢測+21位高分辨率+自校準”為核心動力,成為國產(chǎn)芯片標桿產(chǎn)品,無需同軸對齊即可實現(xiàn)精準位置反饋,為高
2025-12-11 17:51:361680

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