大发平台

  • <tr id='qRcqoB'><strong id='qRcqoB'></strong><small id='qRcqoB'></small><button id='qRcqoB'></button><li id='qRcqoB'><noscript id='qRcqoB'><big id='qRcqoB'></big><dt id='qRcqoB'></dt></noscript></li></tr><ol id='qRcqoB'><option id='qRcqoB'><table id='qRcqoB'><blockquote id='qRcqoB'><tbody id='qRcqoB'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='qRcqoB'></u><kbd id='qRcqoB'><kbd id='qRcqoB'></kbd></kbd>

    <code id='qRcqoB'><strong id='qRcqoB'></strong></code>

    <fieldset id='qRcqoB'></fieldset>
          <span id='qRcqoB'></span>

              <ins id='qRcqoB'></ins>
              <acronym id='qRcqoB'><em id='qRcqoB'></em><td id='qRcqoB'><div id='qRcqoB'></div></td></acronym><address id='qRcqoB'><big id='qRcqoB'><big id='qRcqoB'></big><legend id='qRcqoB'></legend></big></address>

              <i id='qRcqoB'><div id='qRcqoB'><ins id='qRcqoB'></ins></div></i>
              <i id='qRcqoB'></i>
            1. <dl id='qRcqoB'></dl>
              1. <blockquote id='qRcqoB'><q id='qRcqoB'><noscript id='qRcqoB'></noscript><dt id='qRcqoB'></dt></q></blockquote><noframes id='qRcqoB'><i id='qRcqoB'></i>
                教育装备采购网
                第六届图书馆论坛580*60

                哈佛大学联合开发基于MEMS芯片的超级透镜

                教育装备采购网 2018-02-26 12:01 围观516次

                  将超表面透镜和MEMS技术相结合,或能为光学系统带来高速扫描和增强的聚焦能力。

                  

                  集成在MEMS扫描器上的基于超表面技术的平面透镜(超级透镜),左图为扫描电镜图片,右图为光学显微成像图片。在MEMS器件上集成超级透镜,将有助于整合高速动态控制和精确波阵面空间控制优势,打造光控制新模型

                  目前,透镜技术在各个领域都获得了长足的发展,从数码相机到高带宽光纤,再到激光干涉仪引力波天文台LIGO的仪器设备等。现在,利用标准的计算机芯片制造技术开发出︻了一种新的透镜技术,或将替代传统曲面透镜复杂的多层结构和几何结构。

                  与传统曲面透镜不同,基于超表面光学纳米材料的平面透镜相对更轻。当超表面亚波长纳米结构形成某种〇重复图纹时,它们便可以模仿能够折射光线的复杂曲度,但是体积更小,聚光能力更强,同时还能减少失真。不过,大部分这种纳米结构器件都是静态的,功能性→有限。

                  据麦姆╳斯咨询报道,超级透镜技术开拓者——美国哈佛大学应用物▂理学家FedericoCapasso,和MEMS技术早期开发者——美国阿尔贡国家实验室纳米制造和器件小组负责人DanielLopez,他们俩来了一番头脑风暴,为超级透镜增加了运动控制能力,例如快速扫描和光束控制能力,或将开辟超级透镜新应用。

                  Capasso和Lopez联手开发了一款器件,在MEMS上集成了中红外光谱超级透镜。他们将该研究成果发表在了本周的《APLPhotonics》期刊上。

                  MEMS是一种结合微电子和微机械的半导体技术,在计算机和智能手机中可以找到,包括『传感器、执行器和微齿轮等机械微结构。MEMS现在几乎无处不在,从智能手机到汽车安全气囊、生物传感器件以及光学器件等,MEMS可以借助典型计算机芯片中的半导体技术完成制造。

                  Lopez说:“在一个硅芯」片上高密度集成数千个独立控制的MEMS透镜器件,可以实现光学领域前所未有的光▓控制和操作。”

                  研究人员在一块SOI绝缘体上硅(2微米顶部器件层、200纳米掩埋氧化层以及600微米衬底层)上,采用标准光刻技术制造了这款超表面透镜。然后,他们将这款平面透镜与∮一个MEMS扫描器(本质上是一个偏转光线用于高速光路长度调制的微镜)的中心平台对齐,通过沉积微小铂片将它们固定在一起,最终将该平面透镜装配在MEMS扫描器上。

                  “我们这款集成超表面透镜的MEMS原型器件,可以通过电控制改变平面透镜的旋转角度,在几度范围内进行焦点扫描,”Lopez介绍说,“此外,这款集成超表面∮平面透镜的MEMS扫描器概念验证产品,还可以扩展至可见光及其它光谱范围,开拓更广泛的潜在应用,例如基于MEMS的显微系统、全息和投←影成像、LiDAR(激光雷达)扫描器和激光打印等。”

                  在静◥电驱动情况下,其MEMS平台可控制两个正交轴方向的透镜运动角度,使平面透镜在每个方向约9度范围内进行焦点扫描。研究人员估计,其聚焦效率约为85%。

                  “这种超级透镜在未来可以利用半导体技术实现大规模量产,或将在广泛的应用领域替代传统型透镜,”Capasso补充说。

                来源:麦姆斯咨询 责任编辑:李瑶瑶 我要投稿
                普教会专题840*100

                相关阅读

                • ViaX科研教育与哈佛大学脑科中心实验室合作
                  齐鲁壹点04-10
                  近日,ViaX科研教育已经完成哈佛大学脑科学中心实验室合作项目签署,中美联合招募哈佛大学实验室助理研究员项目现已开始实施。ViaX科研教育CEO曾诗然表示:对ViaX科研教育来说,这书具有里程碑式...
                • 哈佛通过旋转3D打印解决了自然界复合材料难题
                  慧聪网01-23
                  来自哈佛JohnA.Paulson工程与应用科学学院的Lewis实验室通过旋转3D打印,研发了一种控制材料中纤维排列方向的方法,将FFF3D打印机进行旋转。复合材料天然存在于牙齿和贝类中,或者人工合成为钢筋...
                • 哈佛大学开发扁平无色差超透镜 用于VR/AR领域
                  青亭网01-03
                  这个扁平的超透镜是首个可以在同一点上以高分辨率聚焦整个可见光谱(包括白光)的单一透镜。它使用了二氧化钛纳米薄膜组来平均聚焦光的波▽长并消除色差。超透镜的扁平表面使用纳米结构聚光,承诺用...
                • 新软件让单细胞测序更简单 可充“多面手”
                  科学网08-07
                  单细胞生物学是当今的热门话题。其中,最前沿的领域当属单细胞RNA测序(scRNA-seq)了。常规RNA测序方法能一次性加工测序成千上万个细胞,并给出平均差异。没有两个细胞是完全一样的,而新型的scR...
                • 南信大与哈佛成立空气质量和气候联合实∑验室
                  中国江苏网07-19
                  空气质量一直作为和我们每个人息息相关的事情,被众多个体、组织所关注。近日,南京信息工程大学与哈佛大学签署合作协议,成立△空气质量和气候联合实验室(JointLaboratoryforAirQualityandClimat...
                • 哈佛精神:真教育是让你成为最好的自己
                  凤凰湖北05-17
                  作为美国、也是全世界第一流的高等学府,哈佛大学让本科生们学什么?哈佛传统的自由教育的基本元素是什么?他们的通识教育又经历着怎样的变化呢?哈佛人都在学什么?据说,在每个哈佛人的一生中,都...
                • 2017哈佛中国教育论坛成功举办
                  中国网05-10
                  学●石教育携手国内高校教育工作者赴美参会2017年4月29日至4月30日,主题为机遇与创新多元化的中国教育实践的哈佛中国教育论坛年会在哈佛大学教育学学院LongfellowHall成功举办。学石教育携手国内...
                • 美国发明超薄光学透镜 可用于多种仪器
                  仪器信息々网12-22
                  据美国航空航天局(NASA)官网报道,NASA喷气推进实验室(JPL)与加州理工学院研究人员合作开发了一种超薄光学透镜,通过“元表面”(metasurface)技术实现对光路的控制,可应用于先进显微镜、显示器...

                版权与免责声明:

                ① 凡本网注明"来源:教育装备采购网"的所有作品,版权均属于教育装备采购网,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用。已获本网授权的作品,应在授权范围内使用,并注明"来源:教育装备采购网"。违者本网将追究相关法律责任。

                ② 本网凡注明"来源:XXX(非本网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,且不承担此类作品侵权行为的直≡接责任及连带责任。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用↘,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。

                ③ 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起两周内与本网联系,否则视为放弃相关权√利。

                2022云展会300*245