而且,盡管它只有大約0.1毫米厚——相當于一張紙的厚度,但是能夠根據需要制造出任何形狀的多鏡頭。
那么它是如何制造出來的呢?據悉,來自德國斯圖加特大學(Stuttgart University)的Timo Gissibl博士和他的同事們采用了一種可以發出短脈沖的光來硬化材料的裝置制造出了這種3D多鏡頭系統。
在試驗過程中,研究人在一根光纖的尾部3D打印了一個三透鏡系統,它是如此之小,甚至可以塞到注射器針頭里面。
科學家們稱,他們成功地將這種鏡頭捕獲的3毫米對象,在1.7米長的長管另一端重現了出來——這意味著它就可能完全顛覆那種經常用于人體內部檢查和手術的醫用攝像機。
Gissibl博士稱這種方法為3D打印微型光學裝置打開了大門,這種裝置在下一代的內窺鏡、小型化機器人和無人機等領域有著廣闊的應用前景。
他說:“由于制造技術的限制,當前的透鏡系統在大小、形狀和尺寸方面都受到很大的限制。而非球面形狀的多鏡頭部件是高光學性能和糾正寬角度和大領域成像時產生的畸變所需要。于是,在這里我們提出了一個嶄新的光學概念,克服了所有上述困難,并且打開了一個帶復雜透鏡設計的3D打印微/納米光學對象的新領域?!?/p>
“我們的方法具有空前的適用性,為3D打印諸多微型光學設備鋪平了道路,它的應用包括窺鏡、細胞生物學中的光纖成像系統、新型照明系統、微型光纖陷阱、集成的量子發射器和探測器、微型無人駕駛飛機和自主視覺機器人等?!盙issibl博士補充說。
尤其需要指出的是,這整個光學復合系統是用一種材料制造出來的。這項研究成果被發表在了今年6月份的《Nature Photonics》雜志上。
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