每日和技术日报(记者张智辛)瑞典研究团队通过小心地将纳米结构置于平坦表面上,从而显着改善了在导电塑料上的光学质面的性能。它是受控平面光学领域的主要进步,预计将来适用于视频全息图,无形材料,传感器和生物医学成像。研究结果已发表在《自然自然的新问题》中。从高科技设备(例如太空望远镜和雷达系统)到日常需求,例如相机镜头和眼镜,可以看到镜头。但是,玻璃透镜的尺寸很大,并且在不影响功能的情况下降低尺寸非常困难。使用平面镜头可以创建非常小的MGA光学组件,并且还可以打开新的应用区域。这种类型的晶状体称为超级镜头,是光学跨面的共同代表。元表面的工作原理是调整NAN在平坦表面上的某种模式的机构,使其成为轻型接收者。每个受体或天线以某种方式获得照明,这些纳米结构可以根据需要控制光线。目前,有光学的元整面,由黄金或二氧化钛等材料制成。但是,一个基本的挑战是,在制作元表面后,无法修复其功能。该行业希望,超曲面可以对超曲线的重点进行过渡或动态变化。 2019年,一名从瑞典林克平大学发现的研究小组说,导电塑料可以解决这个问题。他们发现,塑料与具有光学特性的金属相媲美,因此可以用作形成元面积的材料天线。如今,同一研究团队已成功提高了10次的性能。通过准确控制天线之间的距离,并通过晶格的集体共振现象天线可以合作以增强光线照明。瑞典研究团队的科学技术日报(Reporter Zhang Jiaxin)通过仔细将纳米结构放置在平坦的表面上,从而大大改善了导电塑料。