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·平面镜片技术讲解
据这个研究小组的首席研究员Federico Capasso讲:“这是一种制造镜片的新方法。当光线透过一层很厚的物质时,会出现相位延迟,而使用新技术后,这样的情况将不会再出现,光线可以在这样的平面镜片表面产生即时的相移。
哈佛的研究人员给一块极薄的硅晶片镀了一层1纳米厚的金粉,从而做出了一块平面镜片。研究人员将镀金表面的部分剥离,形成了在硅晶体表面均匀分布的许多小的“V”型结构。随后,哈佛的研究人员用一束激光向这个平面镜片进行投射,这些人工的“V”型结构就象是许多个纳米天线,可以在光线进行反射之前,精确的捕捉入射光线。
硅晶片的表面的显微照片:其表面有很多同心圆(直径1mm)的纳米天线,
这样的结构可以让穿过镜片的光线产生不同的延迟效果,即表现为不同的色彩
这种光线延迟效果的原理与现在使用的镜头厚玻璃透镜相同,而平面镜片还具有透镜镜片不具备的优点,即不会有光学象差问题,比如传统广角镜头的鱼眼效果。至于其它的光学象差现象也将不存在,比如常见的镜头畸变现象。因此,平面镜片得到的成像将是无畸变、高质量的二维影像,目前笨重镜头中各种复杂的象差校正技术也将做古,所以,未来使用“平面镜片”的镜头将会非常的轻薄。
哈佛研究人员制造的硅晶体表面的纳米天线阵列,可以改变自身的大小、角度、间距来适应各种不同波长的光线。就象这个研究项目的负责人Francesco Aieta所讲:“在未来,平面镜片很可能取代目前大部份光学系统中的笨重镜头。这项技术制造的平面镜片确实能够得到完美影像。”
编辑观点:
小型化已经是相机未来发展的一个方向。但不可否认的是,由于镜片的光学物理特性,镜头体积一直是相机系统小型化的障碍之一。哈佛平面镜片项目的研究人员已经从技术上证明了,镜片平面化是大有所为的。平面镜片不仅解决了透镜体积大的本质,同时,由于平面镜片具有无畸变、还原真实等特点,目前镜头上使用的复杂透视校正系统也将可以不再被采用。这样的综合效果,可以在未来相机的设计上,实现真正的小型化、口袋化。这一技术的出现,有可能是继胶片变数码之后,相机发展中一项非常重要的革命性技术。
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