【Meta再收购一家VR元器件公司 锁死同行的镜片迭代?】ImagineOptix生产的液晶组件又薄又轻,可以用来代替由玻璃或塑

【Meta再收购一家VR元器件公司 锁死同行的镜片迭代?】ImagineOptix生产的液晶组件又薄又轻,可以用来代替由玻璃或塑料制成的较厚透镜,这既有助于缩小虚拟现实头显的尺寸,又允许光学元件利用电子装置改变焦点。 #抽屉IT

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科学家利用模糊光三维打印高质量镜片

科学家利用模糊光三维打印高质量镜片 访问:Saily - 使用eSIM实现手机全球数据漫游 安全可靠 源自NordVPN 研究人员开发了一种名为模糊层析成像的新型 3D 打印方法,可以快速生产出具有商业级光学质量的微透镜。他们使用这种技术打印了一个微型透镜阵列,图中的微型透镜阵列由一组镊子夹持。图片来源:加拿大国家研究理事会丹尼尔-韦伯在光学出版集团(Optica Publishing Group)的高影响力研究期刊《光学》(Optica)上,这些研究人员展示了这种新方法,用它制作了一个毫米大小的平凸透镜,其成像性能与市售玻璃透镜类似。他们还表明,这种方法可以在 30 分钟内生产出可以使用的光学元件。韦伯说:"由于层析 3D 打印机和所使用的材料价格低廉,我们预计这种方法对于经济高效地快速制作光学元件原型非常有价值。此外,层析 3D打印固有的自由形态特性可以让光学设计师用形状复杂的打印光学器件取代多个标准光学器件,从而简化设计。"这项新技术使用定制的投影透镜来模糊用于固化光敏树脂的激光束。这样就产生了光学上光滑的表面,从而可以打印出商业质量的镜片,如左下角所示的镜片。资料来源:加拿大国家研究理事会丹尼尔-韦伯断层体积增材制造是一种相对较新的制造方法,它利用投射光在特定区域固化光敏树脂。它可以在没有任何支撑结构的情况下一次性打印出整个部件。然而,现有的层析成像方法无法直接打印出成像质量的透镜,因为所使用的铅笔状光束会造成条纹,从而导致部件表面出现小棱角。虽然可以使用后处理步骤来创建光滑的表面,但这些方法增加了时间和复杂性,从而失去了与断层打印相关的快速原型制作优势。韦伯博士说:"光学元件的制造成本很高,因为一个正常的透镜需要严格的技术指标,而且制造过程复杂耗时。模糊层析成像技术可用于以低成本的方式进行自由形态设计。随着技术的成熟,它可以更快地制作出新光学设备的原型,这对从商业制造商到车库发明家的任何人都非常有用。"为了测试这种新方法,研究人员首先制作了一个简单的平凸透镜,结果表明它的成像分辨率与具有相同物理尺寸的商用玻璃透镜相当。它还表现出微米级的形状误差、亚纳米级的表面粗糙度和接近玻璃透镜的点展宽函数。他们还利用模糊层析技术制作了一个 3×3 的微透镜阵列,并将其与用传统层析 3D 打印技术打印的阵列进行了比较。他们发现,由于表面粗糙度较大,用传统方法打印的阵列无法对名片成像,但用模糊层析成像技术打印的阵列却可以。此外,研究人员还演示了将球透镜叠印到光纤上,这在以前只能通过一种称为双光子聚合的增材制造技术来实现。目前,他们正致力于通过优化光图案设计方法和将材料参数纳入打印过程来提高组件精度。他们还希望实现打印时间的自动化,使系统足够强大,使其能够用于商业用途。韦伯说:"断层三维打印技术是一个迅速成熟的领域,在许多应用领域都得到了应用。在这里,我们利用这种三维打印方法的内在优势来制造毫米级的光学元件。这样,我们就为光学制造技术增加了一种快速、低成本的替代方法,有可能对未来技术产生影响。"编译来源:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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新研发的红外线滤镜可让日常眼镜兼作夜视镜片 夜视技术应用广泛,从体育运动到军事和医疗行动。然而,这些技术受到笨重的光处理和低温冷却组件的限制,同时还依赖于窄带隙半导体(如 InGaAs),而这种半导体需要低温运行且噪声水平较高。此外,这些系统通常会阻挡可见光。这些装备可能重达两磅多,因此戴上护目镜进行夜跑是不切实际的,甚至可能是不安全的。澳大利亚的研究人员现在发现,利用基于元表面的上转换技术一种可以同时捕捉红外光和可见光的超薄材料可以增强日常眼镜的夜视能力。他们上个月在《先进材料》(Advanced Materials)杂志上发表了这一研究成果。TMOS 是澳大利亚研究理事会(ARC)的变革性元光学系统卓越中心,该中心的研究人员创造了一种比保鲜膜还薄的红外滤光片,重量不到一克,有朝一日可以安装在一副普通眼镜上。了解一下传统的夜视技术,就会明白这种滤波器任务的复杂性。传统的夜视技术要求红外光子通过一个透镜,遇到一个光电阴极,光电阴极将这些光子转化为电子,电子再通过一个微通道板,以增加产生电子的数量。这些电子通过荧光屏重新转化为光子,产生肉眼可见的强化可见图像。这些元件需要低温冷却,以防止热噪声加剧。相比之下,在基于元表面的上转换技术中,光子通过单个谐振元表面,与泵浦光束混合。共振元表面增强了光子的能量,将其转换为可见光光谱,无需进行电子转换。它还能在室温下工作,无需笨重的冷却系统。此外,利用上转换技术,成像系统可以在一张图像中同时捕捉可见光和不可见光。研究人员最初的技术采用了砷化镓元表面。新的元表面由铌酸锂制成,在可见光范围内完全透明,因此效率更高。此外,光子束在更宽的表面区域传播,限制了数据的角度损失。研究人员首次展示了高分辨率上转换成像技术,将非局部元表面中的1550纳米红外光转换为可见的550纳米光。研究报告的作者罗西奥-卡马乔-莫拉莱斯(Rocio Camacho Morales)说,他们之所以选择这些波长,是因为1550 nm红外光通常用于电信领域,而550 nm是人眼高度敏感的可见光。"未来的研究将包括扩大该设备的敏感波长范围,旨在获得宽带红外成像,以及探索图像处理,包括边缘检测"。 ... PC版: 手机版:

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