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超曲面光学技
术主要是利用超曲面的设计方法来代替传统的光学系统,或者完成一些传统光学系统无法完成
的新功能。
在替代传统光学系统的层面上,超表面光学技术的一个关键应用取决于小透镜的设
计。在传统的基于测绘镜头的光学系统中,可见光镜头的规格不能做得很小,因此规格更小、
净重更轻的新镜头在未来的一些应用中(如下一代智能机器和ARVR机器)越来越受到重视,超表
面技术可以很好地考虑这一要求。超表面透镜可以根据半导体光刻技术在硅或叠层玻璃晶片上
的应用,完成大规模亚光波长限制元件阵列,可以大大降低透镜的规格,提高透镜的各种主要
参数(如透光率、率等)。).例如,美国哈佛大学的专家教授、浅度研究领域的人物
FedericoCapasso,就明确提出了一种利用完美DUV技术完成的大规模浅度透镜,它可以完成传
统凸透镜只能在平面夹层玻璃圆晶上完成的功能,从而大大降低了光学系统所必须的规格、厚
度和净重。
除了轻质透镜,超表面透镜还能发挥传统光学系统难以实现的功能。例如,通过根
据超表面设计方案操纵出射光的偏振特性,可以非常容易地完成偏振光成像。此外,超表层还
可以方便地选择性能优异的光频率,因此可以根据超表层透镜阵列完成小型分光计。这种传统
SN74AHC1G126DCKT
SN7407NSR
SN74LVC07APWT
74FCT3244AQG8
CD74HC540M96
SN74ALVC245NSR
SN74LS640DWR
SN74LVT16244BDLR
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SN74LVC1G34YFPR
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74AUC1G125DCKRE4
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SN74LVC1G17DCKTG4
SN74LV540ANSRE4
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SN74LV07APWTG4
SN74ABT125DRE4
74FCT245ATSOG8
SN74AUC17RGYRG4
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SN74LVC3G34DCTRG4
SN74HCT245DWRE4
SN74LVT245BPWRE4
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SN74LS541DWRG4
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74FCT240ATPYG8
SN74LVTH240DWRE4
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74ALVTH16245GRE4
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SN74HCT541NSRE4
74LVC16244ADGGRG4
74LVC2G240DCURG4
74AUP1G126DRLRG4
74LVTH16245ADGGRG4
CY74FCT162244TPACT
74ABT16543DGGRG4
74LVT16244BDGGRG4
74FCT163245CPAG8
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74FCT163245CPVG8
SN74ABT541BDBRE4
SN74ABT646DWR
SN74LVC2G34DCKRE4
SN74HC241DWRG4
SN74AUP2G07DSFR
PCM5310PAPR
TLV320AIC3107IRSBR
WM8998ECS/R
TW9910 NA2 GRT
74LVC1G125DBVRG4
CD14538BNSR
SN74LV123ADRG4
CD4098BM96G4
74LVC1G123DCTRG4
CD74HC4538PWRG4
CD74HC221MT
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SN74HC74NSR
SN74LVC112APWR
CD74HC574M96
PCA9306DCTT
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2N7001TDCKR
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74HC259D
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SN74LV161ANSR
CD4040BNSR
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CD74HCT299M96G4
SLG7NT408VTR
SN74ACT1284DWR
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74SSTUB32866AZKER
ISL55100BIRZ T7A
SN74LVC1GX04DCKT
SN74SSQEC32882ZALR
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Z8622812PSG
74HCT74PW,112
74LVC574APW,112
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74HC161D,652
74HCT126D,652
W681310WG
SN74LV161APWR
CD74HC299M96
SN74VMEH22501DGGR
BD9555FVM CGTR
SN74LVC1G07DBVTE4
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NTB0104BQ Q100X
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NTB0104UK Q100Z
ST6G3244MEBJR
TXS0101YZPR
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CLVCC3245AIDBREP
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SN74LVCC3245ANSRE4
74AVCH4T245RGYRG4
PI6ULS5V9306UEX
V62/09608 01XE
SN74AVCH4T245PWT
PCA9306DCURG4
TXB0101DBVT
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SN74ALS175NSR
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CD74HC109M96
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74LVC06AS14-13
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74LVC2G34W6-7
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74AXP1G10GNH
74AXP1G14GNH
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74AXP1G32GMH
74AXP1G57GXZ
74AXP1G86GNH
74AXP1G97GMH
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74AXP2G07GXZ
74CB3Q3257PW-Q100J
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74HC3G07DP-Q100H
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74HC541DB,112
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74HC594D-Q100,118
74HC7540D,112
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74AUP1G14GM,132
74AUP1G14GS,132
74AUP1G17GX,125
74AUP1G18GF,132
镜头无法完成的特性,很可能在下一代机器视觉技术的应用中有着关键的应用。比如根据光的
偏振成像,可以在雨雪天辅助驾驶进行高质量的地面检测,而摄谱仪可以用来分析产品质量和
成分。
超表面光学系统的另一个关键创新在于能够完成半导体材料的电子光学。在传统的光学
镜头模块设计方案中,光学镜头集成电路和光学镜头的总体设计方案是在完全不同的加工工艺
和设计流程中完成,然后进行整个装配过程。由于采用了完全不同的加工工艺,整个装配过程
的成本相对较高。
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