據(jù)麥姆斯咨詢報道,近期,來自韓國浦項科技大學(xué)(Pohang University of Science and Technology)和成均館大學(xué)(Sungkyunkwan University)的合作科研小組成功設(shè)計了一種電可調(diào)的雙模超構(gòu)透鏡(metalens)——可以利用單個超構(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。相關(guān)研究工作以“Bright-Field and Edge-Enhanced Imaging Using an Electrically Tunable Dual-Mode Metalens”為題發(fā)表于ACS Nano期刊。
通常,在拍攝物體的過程中,會采用兩種不同的模式:(1)“正?!蹦J?,即明場成像,獲取常規(guī)的基本信息;(2)“邊緣”模式,即邊緣增強成像,僅專注于勾勒物體的輪廓。傳統(tǒng)上,這兩種模式都需要單獨的鏡頭,每個鏡頭都有不同的配置。然而,為了應(yīng)對電子設(shè)備小型化和輕量化設(shè)計的最新趨勢,研究人員一直在努力將兩種模式集成于單個鏡頭。
在韓國科研人員的最新研究工作中,他們利用超構(gòu)透鏡解決了上述問題。該超構(gòu)透鏡由納米級人造結(jié)構(gòu)構(gòu)成,可以通過電調(diào)控的方式動態(tài)改變焦點位置。通過微調(diào)人造結(jié)構(gòu)的尺寸、形狀和旋轉(zhuǎn)方向等參數(shù),該科研團隊成功設(shè)計了一種雙模成像超構(gòu)透鏡,能夠根據(jù)光偏振旋轉(zhuǎn)方向在正常模式和邊緣模式之間轉(zhuǎn)換。
該超構(gòu)透鏡可以通過調(diào)節(jié)施加到液晶層的電壓來快速改變焦點位置,從而可以在短短幾毫秒內(nèi)快速進行模式切換,與液晶切換的速度相匹配。
電可調(diào)的雙模超構(gòu)透鏡
在這項研究中,該科研團隊采用氫化非晶硅作為超構(gòu)透鏡的納米結(jié)構(gòu)材料,面向可見光成像應(yīng)用。該材料在可見光區(qū)域的損耗小,從而使紅色、綠色和藍色波長的透鏡效率分別達到32.3%、31.7%和20.4%。通過在單個超構(gòu)透鏡中集成兩種不同的模式,該科研團隊實現(xiàn)了高分辨率圖像的采集。
論文作者Junsuk Rho教授說道:“我們現(xiàn)在可以在生物成像等應(yīng)用(例如小型化顯微鏡)中快速捕獲高分辨率圖像,包括細胞反應(yīng)和藥物篩選?!贝送?,他還樂觀地表示:“我希望這項創(chuàng)新能夠在智能手機、虛擬現(xiàn)實(VR)和增強現(xiàn)實(AR)設(shè)備以及激光雷達系統(tǒng)等各個領(lǐng)域發(fā)揮重要作用。”
審核編輯:劉清
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原文標題:利用電可調(diào)的雙模超構(gòu)透鏡,實現(xiàn)明場成像和邊緣增強成像
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