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據(jù)麥姆斯咨詢報(bào)道,哈佛大學(xué)約翰·保爾森工程與應(yīng)用科學(xué)學(xué)院(SEAS)Federico Capasso領(lǐng)導(dǎo)的研究小組一直致力于研發(fā)“超透鏡”(meta lenses)。超透鏡采用納米結(jié)構(gòu)來(lái)聚焦光線,用簡(jiǎn)單的平面透鏡取代笨重的曲面透鏡。

2018年,Capasso的團(tuán)隊(duì)開(kāi)發(fā)了可工作于整個(gè)可見(jiàn)光譜的消色差、無(wú)畸變的超透鏡。但這些透鏡直徑只有幾十微米,尺寸太小,不能用于實(shí)際的虛擬現(xiàn)實(shí)和增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)(VR & AR)系統(tǒng)。
現(xiàn)在,研究人員已經(jīng)開(kāi)發(fā)出直徑為兩毫米的消色差超透鏡,可以聚焦RGB波長(zhǎng)且不會(huì)發(fā)生畸變,并開(kāi)發(fā)了用于VR和AR應(yīng)用的小型顯示器。這項(xiàng)研究發(fā)表于Science Advances。
“這種最先進(jìn)的透鏡開(kāi)辟了一條通往新型VR平臺(tái)的道路,并克服了阻礙新型光學(xué)器件進(jìn)展的瓶頸?!盋apasso說(shuō)。他是應(yīng)用物理學(xué)Robert L. Wallace教授、SEAS電子工程Vinton Hayes高級(jí)研究員,也是該論文的高級(jí)作者。
“利用新的設(shè)計(jì)原理,我們開(kāi)發(fā)了平面透鏡,以取代當(dāng)今光學(xué)器件中的笨重曲面透鏡?!盨EAS博士后研究員、論文第一作者Zhaoyi Li說(shuō)。這是迄今為止最大的RGB消色差超透鏡,證明了其可以增加到厘米級(jí)尺寸、能批量生產(chǎn)并集成到商業(yè)平臺(tái)的概念。
與之前開(kāi)發(fā)的超透鏡一樣,該透鏡使用二氧化鈦納米鰭陣列來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)不同波長(zhǎng)的光的聚焦,并消除色差。通過(guò)納米陣列形式的工程設(shè)計(jì),研究人員可以控制紅、綠、藍(lán)三色光的焦距。為了將透鏡整合到VR系統(tǒng)中,該團(tuán)隊(duì)使用一種稱為光纖掃描的方法開(kāi)發(fā)了近眼顯示。
使用全彩色近眼光纖掃描顯示器進(jìn)行AR成像效果
該顯示器的靈感來(lái)自基于光纖掃描的內(nèi)窺鏡生物成像技術(shù),其使用穿過(guò)壓電管的光纖。
當(dāng)電壓施加到壓電管時(shí),光纖尖端可上下左右掃描以顯示圖案,形成小型顯示器。顯示器具有高分辨率、高亮度、高動(dòng)態(tài)范圍和寬色域等特點(diǎn)。
顯示器使用穿過(guò)壓電管的光纖
在VR或AR系統(tǒng)中,超透鏡位于眼睛正前方,顯示器將位于超透鏡的焦平面內(nèi)。
顯示器掃描的圖案聚焦在視網(wǎng)膜上,在超透鏡的幫助下,形成虛擬圖像。在人眼看來(lái),圖像在AR模式下顯示為景觀的一部分,離我們眼睛實(shí)際位置有一定距離。
“我們已經(jīng)演示了超光學(xué)平臺(tái)如何幫助解決當(dāng)前VR技術(shù)的瓶頸,并有可能用于我們的日常生活中?!盠i說(shuō)。接下來(lái),該團(tuán)隊(duì)計(jì)劃進(jìn)一步增加透鏡尺寸,使其與目前大規(guī)模制造技術(shù)兼容,以低成本進(jìn)行大規(guī)模生產(chǎn)。
哈佛大學(xué)技術(shù)開(kāi)發(fā)辦公室提交了與該項(xiàng)目有關(guān)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)申請(qǐng),并正在嘗試商業(yè)化。
網(wǎng)站題目:哈佛大學(xué)研發(fā)新型消色差超透鏡,解決VR和AR光學(xué)技術(shù)瓶頸
文章位置:http://www.dlmjj.cn/article/cogpjio.html


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