复合超透镜实现无失真宽视野成像

在最近的一项研究中,研究人员开发了一种复合超透镜,可以实现无失真成像。这项研究发表在《工程学》杂志上,提出了一种使用复合超透镜进行按需失真工程的新方法。

来源:英国物理学家网首页
(a) 单重态超透镜遭受较大的桶形畸变。 (b) 复合超透镜有效地消除了桶形畸变。 (c, d) (c) 单重态和 (d) 复合超透镜的光线追踪建模。光入射角(在空气中)在 0° 到 70° 之间变化,步长为 10°。图片来源:Hanyu Zheng 等人。
(a) 单重态超透镜遭受较大的桶形畸变。 (b) 复合超透镜有效地消除了桶形畸变。 (c, d) (c) 单重态和 (d) 复合超透镜的光线追踪建模。光入射角(在空气中)在 0° 到 70° 之间变化,步长为 10°。图片来源:Hanyu Zheng 等人。

在最近的一项研究中,研究人员开发了一种能够实现无失真成像的复合超透镜。这项研究发表在《工程》杂志上,提出了一种使用复合超透镜进行按需失真工程的新方法。

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超透镜已成为一种有前途的技术,可应用于光束控制、成像、深度感应和显示投影。 然而,光学设计中的一个关键因素——光学畸变——在超光学领域相对尚未得到探索。 研究人员通过展示一种控制失真的通用方法来解决这一空白。

光学设计

复合超透镜架构由双超表面组成,与单层超透镜相比,它提供了额外的自由度。 这允许定制与角度相关的图像高度关系,从而实现失真控制,同时最大限度地减少其他单色像差。

该团队通过制造复合鱼眼超透镜,通过实验验证了他们的设计。超透镜在 140° 的宽视场内表现出衍射极限性能,并且桶形畸变非常低,小于 2%。相比之下,没有补偿的参考超透镜的畸变高达 22%。

电子束光刻 消费电子产品 失真 更多信息: 工程 DOI:10.1016/j.eng.2024.09.004 引用