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電子發(fā)燒友網(wǎng)>光電顯示>一種使用超表面的微光學(xué)平臺的介紹和應(yīng)用

一種使用超表面的微光學(xué)平臺的介紹和應(yīng)用

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再見鏡頭,你好表面。所謂的表面可以幫助使光學(xué)系統(tǒng)在未來變得更薄,同時增加其功能。
2023-06-28 14:54:581041

集成構(gòu)表面重塑顛覆性光學(xué)平臺綜述

構(gòu)表面(Metasurfaces),一種亞波長人工結(jié)構(gòu)的二維(2D)陣列,已作為傳統(tǒng)的折射光學(xué)元件(ROE)和衍射光學(xué)元件(DOE)的替代技術(shù)而興起,它們能夠以緊湊的外形尺寸任意操縱出射光。
2023-06-29 09:39:072540

一種基于逆向設(shè)計和3D打印的“自我進(jìn)化”構(gòu)光學(xué)器件

據(jù)麥姆斯咨詢介紹,美國加州理工學(xué)院的研究人員開創(chuàng)了一種能夠使光學(xué)器件實現(xiàn)“進(jìn)化”的新技術(shù),然后通過專門的3D打印機(jī)可以實現(xiàn)制造。
2023-08-02 09:38:111932

研究人員制造出直徑近30厘米的光學(xué)表面

再見鏡頭,你好表面。所謂的表面可以幫助使光學(xué)系統(tǒng)在未來變得更薄,同時增加其功能。 到目前為止,傳統(tǒng)的制造工藝通常只能實現(xiàn)小的表面,通常小于平方毫米。Fraunhofer IOF的研究人員現(xiàn)在
2023-08-07 07:17:181213

基于太赫茲表面的熱控光學(xué)加密技術(shù)介紹

近日,北京理工大學(xué)黃玲玲教授團(tuán)隊與天津大學(xué)張學(xué)遷教授團(tuán)隊合作,提出了一種能夠通過溫度變化實現(xiàn)信息的可逆加密與再現(xiàn)的太赫茲表面
2023-08-14 14:26:371779

Sandia Labs發(fā)明一種硅上集成微光學(xué)器件的方法

據(jù)麥姆斯咨詢報道,近期,位于美國新墨西哥州阿爾伯克基的桑迪亞國家實驗室(Sandia Labs)的科學(xué)家開發(fā)出一種新型硅上集成微型激光器,并可以與其它微光學(xué)器件相結(jié)合。
2023-08-14 14:29:041589

非線性光學(xué)構(gòu)表面的基礎(chǔ)知識與應(yīng)用概述

光學(xué)構(gòu)表面一種由亞波長尺度的構(gòu)單元在面內(nèi)排布而構(gòu)成的準(zhǔn)二維人工結(jié)構(gòu)材料。
2023-08-14 14:34:266349

一種新的采用復(fù)頻波克服透鏡中的光學(xué)損耗方法

香港大學(xué)物理學(xué)系張爽教授領(lǐng)導(dǎo)的研究團(tuán)隊,與英國國家納米科學(xué)與技術(shù)中心、倫敦帝國理工學(xué)院和加州大學(xué)伯克利分校合作,提出了一種新的合成復(fù)頻波(CFW)方法,以解決成像演示中的光學(xué)損耗問題。研究成果最近發(fā)表在《科學(xué)》雜志上。
2023-08-23 10:06:071546

什么是光學(xué)表面?表面可以分為哪幾種?

表面是指一種厚度小于波長的人工層狀材料。表面可實現(xiàn)對電磁波偏振、振幅、相位、極化方式、傳播模式等特性的靈活有效調(diào)控。表面可視為材料的二維對應(yīng)。
2023-09-04 09:30:013337

光學(xué)表面的散射測量方法發(fā)展的趨勢

? ? ? ? 摘要:光學(xué)表面的光散射測量方法為目前測量光學(xué)元件表面散射特性的一種主要技術(shù),主要包括角分辨測量法和總積分測量法。本文對上述兩測量方法的基本原理和實驗裝置進(jìn)行了系統(tǒng)的闡述,并對兩種
2023-09-08 09:31:432783

英諾激光:皮秒激光制備鎂合金疏水表面的工藝及機(jī)理研究

疏水是一種特殊的潤濕性狀態(tài)[3],潤濕是指當(dāng)液體與固體表面接觸時,液體取代原氣-固接觸面,而形成新的固-液界面。固體表面的潤濕性由靜態(tài)接觸角的大小來表征,如圖1.1所示,當(dāng)液滴穩(wěn)定地停留在固體表面時,在液滴邊緣的切線處與固體表面所形成的夾角被稱為接觸角。
2023-09-19 15:49:513522

基于透射型表面的寬帶線圓極化轉(zhuǎn)換器設(shè)計

提出了一種工作在 S 波段和 C 波段的寬頻透射型線-圓極化波轉(zhuǎn)換器, 其由五層表面級聯(lián)而成。
2023-10-18 10:05:592603

用于研究單個納米顆粒表面的微光

背景 András Deák博士的研究重點是了解分子如何相互作用并附著在納米顆粒表面背后的物理學(xué)。許多應(yīng)用依賴于以預(yù)定方式附著在納米顆粒表面的引入分子。然而,如果納米顆粒已經(jīng)有分子附著在其表面,則不
2023-11-15 10:33:52827

什么是光學(xué)表面?

  表面是指一種厚度小于波長的人工層狀材料。表面可實現(xiàn)對電磁波偏振、振幅、相位、極化方式、傳播模式等特性的靈活有效調(diào)控。表面可視為材料的二維對應(yīng)。
2023-12-19 06:33:131495

3d光學(xué)輪廓儀測微光學(xué)器件應(yīng)用及其重要意義

微光學(xué)器件是指尺寸在微米到毫米級別的光學(xué)元件,其尺寸比傳統(tǒng)光學(xué)器件小很多。微光學(xué)器件利用了微納加工技術(shù),將光學(xué)器件的功能集成到微米尺寸的芯片中,具有小型化、集成化、高效率、低成本等特點。微光學(xué)器件
2024-01-02 10:31:200

基于構(gòu)表面的拉普拉斯光學(xué)微分處理器可用于光學(xué)成像

近日,北京理工大學(xué)黃玲玲教授團(tuán)隊實現(xiàn)基于構(gòu)表面的拉普拉斯光學(xué)微分處理器,可以激發(fā)對入射角度具有選擇性的環(huán)形偶極共振
2024-03-04 09:24:073304

探討三構(gòu)器件表面的加工方法

構(gòu)表面是近年來出現(xiàn)一種新型的光學(xué)器件,也被稱為構(gòu)器件。
2024-03-19 15:23:322098

什么是透鏡技術(shù),它如何徹底改變光學(xué)?

透鏡是使用表面來聚焦光線的平面透鏡。表面是指一種厚度小于波長的人工層狀材料。表面可實現(xiàn)對電磁波偏振、振幅、相位、極化方式、傳播模式等特性的靈活有效調(diào)控。 透鏡技術(shù)為鏡頭提供了
2024-04-07 06:33:061342

一種基于液晶的新型可調(diào)介電構(gòu)表面,為傳統(tǒng)液晶器件帶來經(jīng)濟(jì)價值

介電構(gòu)表面(metasurfaces)是當(dāng)前光學(xué)領(lǐng)域最前沿的研究和應(yīng)用方向之,其不僅具有低損耗優(yōu)勢,還能實現(xiàn)亞波長級的器件厚度。
2024-04-08 09:08:071600

基于構(gòu)表面的微型橢偏儀

圖1.傳統(tǒng)構(gòu)型光譜橢偏儀(a)和基于構(gòu)表面陣列的光譜橢偏儀(b)系統(tǒng)示意圖 在半導(dǎo)體芯片和光學(xué)元件加工等應(yīng)用中,準(zhǔn)確測量薄膜的厚度和折射率至關(guān)重要。光譜橢偏儀是一種被廣泛應(yīng)用于測量薄膜厚度和折射率
2024-04-28 06:35:181065

更精確操縱光束:新型表面設(shè)計推動光學(xué)物理學(xué)發(fā)展

《Advanced Photonics Nexus》報道,哈爾濱工業(yè)大學(xué)(HIT)的項研究介紹一種分類和區(qū)分各種類型矢量結(jié)構(gòu)光束(VSB)的方法,有望在光通信和量子計算領(lǐng)域取得重大進(jìn)展。論文題為 “利用自旋多路衍射表面同時分揀任意矢量結(jié)構(gòu)光束”。 與以簡單直線軌跡傳播
2024-06-27 06:27:46828

上海光機(jī)所在基于強(qiáng)太赫茲與表面的硅基非線性光學(xué)研究上取得進(jìn)展

進(jìn)展。研究團(tuán)隊提出了一種復(fù)合表面與強(qiáng)太赫茲(THz)場結(jié)合的新方法,以打破硅的中心對稱性并增強(qiáng)二次諧波的產(chǎn)生(SHG, second harmonic generation)和三次諧波的產(chǎn)生(THG
2024-11-06 06:37:24891

什么是表面光學(xué)技術(shù)?

光學(xué)表面 目前,表面光學(xué)技術(shù)備受關(guān)注。簡單來說,表面光學(xué)技術(shù)主要使用表面的設(shè)計方法來替代傳統(tǒng)的光學(xué)設(shè)計,或者來實現(xiàn)傳統(tǒng)光學(xué)設(shè)計無法實現(xiàn)的些新功能。 在替代傳統(tǒng)光學(xué)設(shè)計方面,表面光學(xué)技術(shù)
2024-12-18 06:25:471114

西安光機(jī)所等最新研究拓展了表面在偏振光學(xué)中的應(yīng)用

光學(xué)系統(tǒng)的實現(xiàn)提供了重要的解決方案?;?b class="flag-6" style="color: red">超表面的偏振調(diào)控及復(fù)用研究受到了廣泛關(guān)注,已被應(yīng)用于偏振探測、顯微成像、量子態(tài)測量等領(lǐng)域。目前,表面偏振調(diào)控理論主要集中在完全偏振轉(zhuǎn)化條件下,即假定入射光被表面全部
2025-03-17 06:22:17725

CST+FDTD表面逆向設(shè)計及前沿應(yīng)用

表面逆向設(shè)計作為當(dāng)前光學(xué)和光電子領(lǐng)域的前沿技術(shù),正受到全球科研人員和工程師的廣泛關(guān)注。表面逆向設(shè)計不僅能夠?qū)崿F(xiàn)傳統(tǒng)光學(xué)元件的功能,還能夠探索全新的光學(xué)現(xiàn)象和應(yīng)用,如緊湊的光學(xué)系統(tǒng)、高效率的光學(xué)
2025-06-05 09:29:10662

光學(xué)表面在成像和傳感中的應(yīng)用

光學(xué)表面已成為解決笨重光學(xué)元件所帶來的限制的有前途的解決方案。與傳統(tǒng)的折射和傳播技術(shù)相比,它們提供了一種緊湊、高效的光操縱方法,可對相位、偏振和發(fā)射進(jìn)行先進(jìn)的控制。本文概述了光學(xué)表面、它們在成像
2025-11-05 09:09:09256

賓夕法尼亞大學(xué):研究介電構(gòu)表面的偏振態(tài)折射率傳感

賓夕法尼亞大學(xué)Cherie R. Kagan團(tuán)隊提出了一種超越傳統(tǒng)比色法的新型光學(xué)傳感策略,他們通過設(shè)計具有特定結(jié)構(gòu)各向異性的TiO?介電構(gòu)表面,并利用其光學(xué)偏振態(tài)的變化作為敏感探針,來實現(xiàn)
2025-11-11 15:20:09724

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