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新研究将人造肌肉技术与超级镜头技术的最新进展相结合:雅博官网平台

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  • 发布日期:2021-05-13
详细介绍
本文摘要:雅博官网,雅博官网平台,哈佛大学工程与应用科学院科研团队表达,新研究将人造肌肉技术与超级镜头技术的最新进展相结合,创建的可调超级镜头能够像人眼一样实时调整焦距,在加强人眼不可自然的畸形散光和移动态矫正能力方面迈出了坚实的一步。

据最新一期科学进展杂志报道,受到人们的眼睛启发,美国研究人员开发质上是电子控制的平面人工眼。这种自适应超镜头可以同时控制构成图像的三个主要因素:焦距、散光和像移动。

光线

哈佛大学工程与应用科学院科研团队表达,新研究将人造肌肉技术与超级镜头技术的最新进展相结合,创建的可调超级镜头能够像人眼一样实时调整焦距,在加强人眼不可自然的畸形散光和移动态矫正能力方面迈出了坚实的一步。为了构造人工眼睛,研究人员扩大了超级透镜。

超镜头聚焦光线,通过密集的纳米结构图案,每个纳米结构小于光线的波长消除球面像差。纳米结构的小,镜头的信息密度极高,超镜头从100微米转换到1厘米时,镜头的信息增加了1万倍,文件的大小增加到吉字节和太字节级。因此,研究人员开发了文件压缩的新算法,使超镜头与现有的集成电路制造技术兼容。之后,研究人员将大型超级透镜粘附在人工肌肉上,不影响聚光能力。

镜片和人造肌的总厚度总共只有30微米。在人眼中,睫状肌围绕晶体,可以拉伸或收缩晶体的形状来调整焦距。研究人员选择了低损耗的薄透明介电弹性体附着在镜头上,以确保光线通过材料时的散射小,通过施加电压来控制弹性体。

弹性体伸展时,镜面纳米柱的位置发生了变化。控制纳米柱与邻居的位置和结构的总位移相比,可以调整超镜头。研究表明,这种超级透镜可以同步调焦,控制散光和像移引起的像差。研究人员表示,该研究表明嵌入式光学变焦和自动对焦技术的可行性,可广泛应用于手机相机、眼镜、虚拟和增强现实设备等。

未来的光学显微镜也可以通过这种方式实现全电子操作,同时修正大量的像差。新研究也为半导体制造和镜片制造两个行业的融合提供了可能性,未来制造计算机芯片的技术也可以用于制造基于超表面的光学设备。


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