
ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ພັດທະນາການອອກແບບເລນໂລຫະຫຼາຍຊັ້ນທີ່ສາມາດໂຟກັສຫຼາຍສີພ້ອມໆກັນ, ເຊິ່ງທຳລາຍຂໍ້ຈຳກັດພື້ນຖານຂອງເລນຊັ້ນດຽວ. - ຮູບພາບ: Optics Express
ແທນທີ່ຈະອີງໃສ່ຊັ້ນດຽວຂອງວັດສະດຸ metamaterial, ທີມງານຄົ້ນຄວ້າໄດ້ວາງຊ້ອນກັນຫຼາຍຊັ້ນ, ເອົາຊະນະຂໍ້ຈຳກັດພື້ນຖານຂອງເລນໂລຫະໃນການໂຟກັສຄື້ນແສງຫຼາຍຄື້ນພ້ອມໆກັນ.
ວິທີການທີ່ອີງໃສ່ອັລກໍຣິທຶມໄດ້ສ້າງໂຄງສ້າງນາໂນທີ່ຊັບຊ້ອນໃນຮູບຊົງຂອງດອກໂຄເວີສີ່ໃບ, ໃບພັດລົມ, ຫຼື ຮູບສີ່ຫຼ່ຽມມົນ, ເຊິ່ງສະເໜີປະສິດທິພາບ, ຄວາມສາມາດໃນການຂະຫຍາຍ ແລະ ຄວາມເປັນເອກະລາດຈາກໂພລາໄຣເຊຊັນຂອງແສງທີ່ສູງຂຶ້ນ.
Joshua Jordaan, ຜູ້ຂຽນນຳຈາກມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດອົດສະຕຣາລີ ແລະ ສູນຄວາມເປັນເລີດດ້ານທັດສະນະສາດການປ່ຽນແປງ (TMOS) ຂອງ ARC, ກ່າວວ່າ: "ການອອກແບບນີ້ມີລັກສະນະຫຼາຍຢ່າງທີ່ເໝາະສົມກັບອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ໄດ້ຈິງ. ມັນງ່າຍຕໍ່ການຜະລິດຍ້ອນອັດຕາສ່ວນເລຂາຄະນິດທີ່ຕໍ່າ, ແຕ່ລະຊັ້ນສາມາດຜະລິດແຍກຕ່າງຫາກ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນປະກອບເຂົ້າກັນໄດ້, ມັນບໍ່ຂຶ້ນກັບໂພລາໄລເຊຊັນ, ແລະ ມັນມີທ່າແຮງສຳລັບການຂະຫຍາຍໄດ້ໂດຍໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີເຄິ່ງຕົວນຳທີ່ມີຢູ່."
ເລນໂລຫະມີຄວາມໜາພຽງແຕ່ສ່ວນໜຶ່ງຂອງເສັ້ນຜົມຂອງມະນຸດ, ບາງກວ່າເລນສາຍຕາແບບດັ້ງເດີມຫຼາຍເທົ່າ. ພວກມັນສາມາດສ້າງຄວາມຍາວໂຟກັສທີ່ເລນທົ່ວໄປບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້.
ໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ທີມງານຄົ້ນຄວ້າໄດ້ພະຍາຍາມສຸມໃສ່ຄື້ນຫຼາຍຄື້ນໂດຍໃຊ້ຊັ້ນດຽວແຕ່ພົບຂໍ້ຈຳກັດທາງດ້ານຮ່າງກາຍ. ການປ່ຽນໄປໃຊ້ໂຄງສ້າງຫຼາຍຊັ້ນ, ພວກເຂົາໄດ້ໃຊ້ອັລກໍຣິທຶມການເພີ່ມປະສິດທິພາບແບບປີ້ນກັບເພື່ອຊອກຫາຮູບຮ່າງພື້ນຜິວທີ່ເໝາະສົມ, ໂດຍອີງໃສ່ການສະທ້ອນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າຄູ່ (ການສະທ້ອນ Huygens), ເຊິ່ງເພີ່ມຄວາມແມ່ນຍຳ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການຜະລິດເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ.
ໂຄງສ້າງນາໂນເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມສູງປະມານ 300 ນາໂນແມັດ ແລະ ກວ້າງ 1,000 ນາໂນແມັດ, ພຽງພໍທີ່ຈະສ້າງແຜນທີ່ໄລຍະທາງແສງ, ຊ່ວຍໃຫ້ແສງສາມາດສຸມໃສ່ຮູບແບບຕ່າງໆໄດ້. "ພວກເຮົາຍັງສາມາດສຸມໃສ່ຄວາມຍາວຄື້ນທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປໃນສະຖານທີ່ຕ່າງໆເພື່ອສ້າງເຣົາເຕີສີໄດ້," Jordaan ກ່າວ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ວິທີການຫຼາຍຊັ້ນໃນປະຈຸບັນແມ່ນເປັນໄປໄດ້ສຳລັບຄວາມຍາວຄື້ນສູງສຸດປະມານ 5 ຄວາມຍາວເທົ່ານັ້ນ, ຍ້ອນວ່າມັນຕ້ອງການຮັບປະກັນວ່າໂຄງສ້າງມີຂະໜາດໃຫຍ່ພໍສຳລັບຄວາມຍາວຄື້ນທີ່ຍາວທີ່ສຸດໂດຍບໍ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດການຫັກເຫຢູ່ທີ່ຄວາມຍາວຄື້ນທີ່ສັ້ນກວ່າ.
ພາຍໃນຂອບເຂດດັ່ງກ່າວ, ທີມງານຄົ້ນຄວ້າເຊື່ອວ່າເລນໂລຫະຈະໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດທີ່ສຳຄັນຕໍ່ລະບົບການຖ່າຍພາບມືຖື. Jordaan ເນັ້ນໜັກວ່າ, "ການອອກແບບຂອງພວກເຮົາແມ່ນເໝາະສົມສຳລັບໂດຣນ ຫຼື ດາວທຽມສັງເກດການໂລກ, ຍ້ອນວ່າພວກເຮົາໄດ້ພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ມັນມີຂະໜາດກະທັດຮັດ ແລະ ນ້ຳໜັກເບົາທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້."
ຜົນການຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຖືກຕີພິມໃນວາລະສານ Optics Express .
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://tuoitre.vn/dien-thoai-drone-sap-co-camera-mong-nhu-soi-toc-2025092508534341.htm







(0)