虚拟现实|从超构表面到超构透镜,揭秘镜头的变革之路!( 七 )


Strangi表示:“这只是第一步 , 然而使用这些透镜有很多的可能性 。我们已经在联络对这项技术感兴趣的公司 。”
Capasso将用液晶浸润超透镜的创意归功于 Strangi , 并表示这项创新代表朝着更伟大的目标迈出了一步 。Capasso 表示:“我们用液晶可再生产地浸润最先进的超构透镜(由一亿五千万个纳米级直径的玻璃柱制成)以及显著改变其聚焦特性的能力 , 预示着我所期待的振奋人心的科技未来将从可重构的平面光学中产生 。”
通过元透镜的光线被数百万纳米结构所聚焦
图源:Capasso实验室
纵观Capasso研究团队关于超构表面到超构透镜的研究征程 , 不难想象其中的坎坷与艰辛 , 但正是怀着一颗为人类为社会造福的心 , 秉承孜孜以求的科研态度才让这十年的时间过得如此多彩 , 苦并快乐着 。
当然 , 活跃在超构表面研究领域的还包括但不限于加州理工Faraon教授团队、伯明翰大学张霜教授团队、凯斯西储大学Giuseppe Strangi教授团队、美国西北大学Teri W. Odom教授团队、哥伦比亚大学 Nanfang Yu 教授团队、蔡定平教授团队、南京大学祝世宁院士团队以及复旦大学周磊教授团队等都做出了十分重要的成果 。感兴趣的读者可以移步品鉴 。让我们循着这些学术大咖的步伐 , 朝着光明而神圣的方向迈进 , 共同进步!
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参考文献
[1]"Light propagation with phase discontinuities: generalized laws of reflection and refraction." Science, 2011, 334.6054:333-337.
[2]"Aberration-free ultra-thin flat lenses and axicons at telecom wavelengths based on plasmonic metasurfaces."Nano Letters, 2012, 12(9):4932.
[3]"Metalenses at visible wavelengths: Diffraction-limited focusing and subwavelength resolution imaging."Science, 2016, 352.6290:1190-1194.
[4]"A broadband achromatic metalens for focusing and imaging in the visible." Nature Nanotechnology, 2018, 13:220-226.
[5]"Optical properties of metasurfaces infiltrated with liquid crystals." PNAS, 2020, 117(34):20390-20396.
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