[新闻] 微型相机镜头大突破!清大发表全球最薄透

楼主: Reewalker (报告馒头班长不够)   2019-01-25 21:43:31
※ [本文转录自 Reewalker 信箱]
作者: rpg1510 (八分之三) 看板: Gossiping
标题: [新闻] 微型相机镜头大突破!清大发表全球最薄透
时间: Fri Jan 25 08:12:42 2019
微型相机镜头大突破!清大发表全球最薄透镜 比纸薄可撕贴
https://www.ettoday.net/news/20190124/1364402.htm
https://cdn2.ettoday.net/images/3857/d3857091.jpg
▲清华大学光电所助理教授刘昌桦研发出世界上最薄的介电质超平面透镜。(图/国立清
华大学提供,下同)
ETtoday 2019年01月24日 10:35 记者陈凯力/新竹报导
微型相机镜头大突破!清华大学光电所助理教授刘昌桦与美国华盛顿大学研究团队合作,
研发出不用玻璃折射成像,而是以数万个极微小的奈米柱排列为同心圆来改变光穿透速度
的超平面透镜,厚度比纸还薄、甚至还可像贴纸一样撕下转贴,未来可应用在相机、手机
及微创手术导管等镜头上。
https://cdn2.ettoday.net/images/3857/d3857094.jpg
▲不同奈米柱排列方式做出的透镜成像效果也不同,A透镜成像效果最好。
这项全球最薄介电质超平面透镜的研究成果,不仅登上了国际顶尖期刊Nano Letters,许
多外国媒体都也争相报导,并以“超超薄的平面镜头”、“光学镜头从3D变2D”、“永别
了,立体玻璃镜头”标题来形容这项重大突破,也让清华大学的研究能量扬名国际。
传统透镜由厚厚的玻璃镜片构成,需要经过打磨、抛光等昂贵制作过程,厚度往往达数个
毫米。刘昌桦表示,近两、三年来奈米技术和奈米光学精进,开启了人工平面透镜“介电
质超平面透镜”的研究领域,采用半导体材料如二氧化硅来“长”成数万一样高度的微米
等级柱子,并排列成一圈圈同心圆的图案,来改变光穿透的速度,达到跟传统透镜一样好
的效果。但因为构成透镜的微细柱子高度至少得是直径的5倍以上,又高又细的柱子很容
易倒塌。
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▲新型超平面透镜采用半导体材料如二氧化硅来“长”成数万一样高度的微米等级柱子,
并排列成一圈圈同心圆的图案。
刘昌桦采用创新的光学设计方法,成功降低这些柱子的高度至奈米等级,柱高只要达直径
2倍即可。柱子变矮了,更方便制作、更稳固,制作出的透镜也更加轻薄。以此方式制作
出的镜头,直径只有头发的百分之一;厚度仅190奈米,比五万分之一公分还要薄,创下
世界上最薄介电质平面透镜的纪录。
刘昌桦目前在实验室使用电子束显微镜来制作超平面透镜,成功证明不同的奈米柱排列方
式,可取得清晰度不等的成像。但因上万个奈米柱都得用人工一个个排列出来,制作速度
较慢。刘昌桦表示,未来这套技术如获业界采用,用半导体制程的曝光机及光罩来制作透
镜,数秒就可完成。
https://cdn2.ettoday.net/images/3857/d3857096.jpg
▲清华大学光电所助理教授刘昌桦研发出世界上最薄的介电质超平面透镜。
刘昌桦毕业于清华大学动机系,之后赴美于密西根大学电机系取得博士学位,并分别在西
北大学材料系和华盛顿大学物理系担任博士后研究员。在回到母校清华执教之前,他也接
到了国外知名大学的聘约,仍决定回台任教。他认为台湾的生活及研究环境,对年轻教授
仍有一定的吸引力,例如厉害的半导体产业,“当然,能与父母家人一起生活是最重要的
事。”
作者: inif (inif)   2019-01-25 21:47:00
我猜 亚光 激喷
作者: max1613 (QQmax)   2019-01-25 21:48:00
成像品质令人担心...
作者: ericjaing (ericjaing)   2019-01-25 22:01:00
干!又一个人才要被台湾政商搞死了
作者: Prano (喵喵叫的狮子)   2019-01-25 22:03:00
现在X光聚焦方式其中一种不就是这种技术吗
作者: henryyeh5566 (费雯大湿)   2019-01-25 22:30:00
非涅尔透镜没那么惨啦,你玩vr会觉得光学品质差?
作者: ices (飘鸟)   2019-01-25 22:33:00
你知道什么是全片幅吗?(其实应该说135片幅),光学的物理之壁还是存在。
作者: ting445 (PPTTTTTT)   2019-01-25 22:43:00
114起飞囉
作者: CTC0115 (Blank space~)   2019-01-25 22:48:00
过马路要小心
作者: angellll (長尾巴的天使)   2019-01-25 22:50:00
nano letters 都可以发新闻了
作者: apolloapollo (apollo)   2019-01-25 22:51:00
作者: Gaidiac (酒鸡)   2019-01-25 22:53:00
镜头跟相机的感光原件不同吧…………
作者: angellll (長尾巴的天使)   2019-01-25 22:55:00
plasmonics 3D 投影 应该已经几百篇了吧
作者: djyunjie (奉公守法好国民)   2019-01-25 23:04:00
战斗眼镜要问世喇!!
作者: changmary (changmary)   2019-01-25 23:08:00
手机光学变焦指日可待目前手机是提高画素做数位变焦,没光学变焦
作者: Ogesan (光辉岁月)   2019-01-25 23:21:00
又有新题材了
作者: mzmzz (芋头)   2019-01-25 23:28:00
拜托小心交通安全 真的
作者: Busufu (不太舒服)   2019-01-25 23:33:00
交大已看不见车尾灯
作者: gemilay (Peri)   2019-01-25 23:42:00
蛮强的
作者: ppc ( )   2019-01-25 23:52:00
推114
作者: m4vu0 (m4vu0)   2019-01-25 23:58:00
喷个头 学术工程分不清楚吗
作者: hb0922 (ㄚ阿)   2019-01-26 00:11:00
赞 比只能拿来炒的生计强多了
作者: Refauth (山丘上的长号手)   2019-01-26 00:30:00
请问一下ices你说的 光学的物理之壁 是什么?是不是指"人类的底片制作技术极限就是底片比信用卡小"XDD
作者: meRscliche (如此而已)   2019-01-26 00:39:00
作者: qunmie (冬凉夏暖)   2019-01-26 00:46:00
完全看不懂
作者: The5F (5F)   2019-01-26 00:47:00
怎么看都像是大立光崩崩
作者: EBVirus (洨洨积极哥)   2019-01-26 01:18:00
超越针孔摄影机的设备
作者: CuLiZn56 (Cu Li Zn)   2019-01-26 01:33:00
发ACS nano letter 的一年一狗票好吗!
作者: MacD89 (MacD89)   2019-01-26 01:55:00
好像也常常看到一堆突破电池技术新闻,但最后都没有量产...
作者: DrugR (欧颗颗)   2019-01-26 02:12:00
我去年发sci 给大家参考参考
作者: Scansnap (1234)   2019-01-26 06:19:00
nano letter IF很高,相对光学类期刊几乎成好几倍,着重于新的idea,倒不一定真的很强,至于光学之壁,我猜,应该一般人都听过测不准原理,光学也有类似的现象牛顿环和傅氏光学,这种想法早就有,重点是利用介质变化,改变折射率的方式,降低深宽比的要求,工程无误,一定和一般镜片有差,而手机相机镜头通常五到七片,0.95乘五到七次,就不得了而且可靠度应该很可怕吧?
作者: guk (guk)   2019-01-26 09:03:00
任何东西或发明,来到Ptt会变的的拉鸡一样。酸酸都是诺贝尔得主
作者: Scansnap (1234)   2019-01-26 09:27:00
就事论事,他这用sem排的,pep这种图型,就算两倍深宽比也不见得好做,而且只要一个坏掉,phase就变,成像就差,这是工程,和nobel有啥关系
作者: Ron51320 (贝猫道)   2019-01-26 09:32:00
半导体镜头 大立光GG惹
作者: yunf   2019-01-26 09:33:00
我四年前的想法 总是要有人去实践这东西很可怕 加上太阳能瓷砖RF会变得无形完全低耗能用手机加密读取你永远不知道镜头在哪
作者: Z55T (1122)   2019-01-26 10:02:00
三楼你有问题吗?
作者: snoopy790428 (snoopy)   2019-01-26 10:18:00
硅晶圆原料喷喷台GG未来又多一门代工生意
作者: Destery (Need fresh air)   2019-01-26 11:10:00
要能商转阿 这项专利能商转就赚翻 还当什么教授不能商转就是bullshit 自爽而已
作者: PBfire (PBfire)   2019-01-26 13:08:00
作者: faniour (å®…å®…)   2019-01-26 13:13:00
高190nm,直径95nm,目前制程技术应该不是问题吧
作者: SRNOB (SRNOB)   2019-01-26 14:03:00
光学迷彩之祖
作者: Aquarius126 (Aquarius126)   2019-01-26 14:16:00
比起清晰成像,我更好奇光学迷彩上的应用xD
作者: Scansnap (1234)   2019-01-26 14:18:00
不是单吃一个洞喔,密度很高喔,你要算loading effect隐形斗蓬?
作者: godhand3 (cutefive)   2019-01-26 16:39:00
台gg连大立光生意也要吃下去了应用在产品上 相机模组厚度大幅降低 消费电子产品厚度最厚部份只剩萤幕 太屌
作者: guanole (())   2019-01-26 19:06:00
苹果的凸镜头能消了吗
作者: edis1923   2019-01-26 19:44:00
圣结石也懂透镜?
作者: michelin4x4 (米其林滚来滚去)   2019-01-26 22:57:00
2160P假设能晶柱点对点对齐像素的话可能可以突破画质
作者: yunf   2019-01-26 22:58:00
技术一定会在突破的啦
作者: saygogo (切泡菜当然爱用瑞士刀)   2019-01-27 00:34:00
就算不能商转 拿去做特定的应用 也是不得了
作者: furio (void)   2019-01-27 09:11:00
镜片薄跟镜头薄是两回事,就算单镜片镜头也一样
作者: drmit (drmit)   2019-01-27 09:33:00
又要突破物理规范了
作者: ccccloud (芋头)   2019-01-27 12:16:00
全片幅是指感光元件的大小吧?虽然觉得很厉害,但记者...
作者: jay0108 (jayjay)   2019-01-27 23:06:00
台湾之光
作者: fivemoonsky8 (墙外风景)   2019-01-28 23:58:00
看成结石哥哥
作者: daye2012 (大爷)   2019-01-29 10:54:00
如果技术这么强的话,就开公司赚大钱了,还继续窝教授

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