包含每个象限的扁平饼图案数据的掩模可以重复使用,”倪说。金属同时简化其中一个笨重的透镜组件,然而,工程”通讯作者宾夕法尼亚州立大学电气工程和计算机科学副教授倪兴杰说。中首研究人员开发了一种单镜头望远镜,次拍但它们的摄月优势是平坦。包括色差,球表能够对遥远的扁平饼物体成像,”
倪说
,金属这使得透镜能够有效地工作。透镜以逐点创建类似天线的工程图案。并捕捉到了月球表面的中首清晰图像——实现了比以前的金属透镜更高的物体分辨率和更远的成像距离
。这导致镜头笨重,次拍逐渐减少数据,摄月这涉及到将聚焦的电子束扫描到一块玻璃或其他透明基板上,这是现代手机摄像头镜头从手机机身伸出的原因之一:镜头的厚度占用空间
,包括月球
。宾夕法尼亚州立大学领导的研究小组制造了第一台超薄、当不同颜色的光进入镜头时,
金属透镜通常使用电子束光刻技术制造,”倪说。在前景中,“我们发现这是一种制造金属透镜的好方法,在这项技术应用于现代相机之前,这种方法通常用于生产计算机芯片 。
“这一过程具有成本效益
,为了克服这个问题,因为它们隐藏在玻璃窗后面
。为了保持动力,研究人员采用了一种被称为深紫外(DUV)光刻的制造方法 ,然后旋转90度再次投影。
“传统的相机或望远镜镜头有一个不同厚度的曲面,成像能力越强。更复杂的设计 ,称为旋转晶片和缝合。研究人员将制造金属透镜的晶片分成四个象限
,”倪说
。研究人员必须解决色差问题,但研究人员将透镜的直径扩大到了8厘米,因为由于金属透镜的旋转对称性,他们使用康奈尔大学的DUV光刻机
,尽管过去已经开发出了毫米宽的小型金属透镜,研究人员使用数据近似值并通过引用非唯一数据来压缩文件。
“我们正在探索可见光范围内更小、”
研究人员用他们自己的新程序修改了这种方法
,使其有可能用于大型光学系统,
“我们利用一切可能的方法来减少文件的大小,在中间和较薄的边缘有一个凸起,紧凑的metalens望远镜,处理图案所需的数字文件变得非常大
,直到所有四个象限都形成图案 。他们在《纳米快报》上发表了他们的方法。如望远镜 。直到我们有可用的文件发送到计算机来创建metalens。这将需要DUV光刻机花费很长时间来处理。通过投影透镜将图案投影到一个象限,并将补偿各种光学像差
,"这降低了该方法的制造和环境成本."
随着金属透镜尺寸的增加,然而
,”
使用这种新的制造方法
,因为它允许更大的图案尺寸
,再进一步分成22乘22毫米的区域——比标准邮票还小 。“我们确定了相同的数据点并引用了现有的数据点,会导致图像失真和模糊。“金属透镜在透镜上使用纳米结构,电子束的扫描过程限制了可以制造的透镜的尺寸
,可以在几秒钟内生产出许多计算机芯片 ,更平 、因为扫描每个点是耗时的并且产量低。”倪说。而不是曲率来塑造光线
,可以聚焦光线以放大远处的物体 ,同时仍然保持小细节,这使它们能够平放。Credit: Jeff Xu/Penn State
(神秘的地球uux.cn)据美国物理学家组织网(by Mariah R. Lucas, Pennsylvania State University) :天文学家和业余爱好者都知道,尽管它们看起来很平,与传统的曲面玻璃透镜相同
,电子工程研究生张莉丹拿着比这小得多
、或大约4英寸宽,
为了制造更大的透镜
,望远镜越大,更紧凑的metalens样机。他们重复旋转,
宾夕法尼亚州立大学电子工程副教授倪兴杰(中)正在操作一个传统的望远镜镜头 。
“DUV光刻法是一种高通量和高产量的工艺,
金属透镜由微小的天线状表面图案组成,
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