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為什么手機(jī)鏡頭總要凸出來,就不能按進(jìn)去嗎?科學(xué)家:在按了

小編的手機(jī)鏡頭突出程度還不是很高,但已經(jīng)不能平放在桌子上了。

起身上廁所,你新買的iphone 13 Pro Max 1TB國行遠(yuǎn)峰藍(lán)放在桌子上,沒帶手機(jī)殼,突出機(jī)身的鏡頭讓它在桌子上很不穩(wěn)定。突然,電話來了,你的手機(jī)不斷震動,向桌邊蠕動。在你從廁所出來的一瞬間,它在你的注視下摔向地面。隨手機(jī)屏幕一起碎裂的,是君子愛財(cái)?shù)男摹?/p>

不知道從什么時候起,人們手機(jī)背面突出的鏡頭模組感到司空見慣了,再也沒有人吐槽為什么鏡頭突出機(jī)身這么多。不帶手機(jī)殼的情況下,有的手機(jī)因?yàn)殓R頭模組突出過多,消息提醒的震動甚至能讓手機(jī)從桌子上滑下來。從大哥大到現(xiàn)在的智能手機(jī),這么多年來手機(jī)已經(jīng)薄了這么多,難道我們就不能把鏡頭做薄一點(diǎn)嗎?

還真不行。電子部件的小型化讓我們逐漸步入了信息時代,我們可以在比指甲蓋還小的芯片上建立起堪比整個城市的復(fù)雜結(jié)構(gòu),讓其中無數(shù)條電流都在納秒的時間尺度上完全按照工程師制定的規(guī)則移動。但是,我們今天使用的鏡頭,除了在進(jìn)光量、相差、色差等成像質(zhì)量方面有所進(jìn)步,在原理上,和1839年路易·達(dá)蓋爾第一次拍到人時所使用的鏡頭并無本質(zhì)上的區(qū)別。對于成像光學(xué)系統(tǒng)而言,技術(shù)一直沒有本質(zhì)上的進(jìn)步,仿佛基礎(chǔ)科技被“智子”鎖死了一般。

為什么手機(jī)鏡頭總要凸出來,就不能按進(jìn)去嗎?科學(xué)家:在按了

第一張拍到人的照片,攝于1839年。圖片來源:Louis Daguerre/public domain

傳統(tǒng)鏡頭在成像時,整顆鏡頭都可以等效成一個凸透鏡。但鏡頭不能只由一個凸透鏡組成,因?yàn)樗嬖谙癫詈蜕睢S谑?strong>鏡頭需要由多片鏡片組成,每一片都有各自的職責(zé),有的負(fù)責(zé)偏轉(zhuǎn)光線,有的負(fù)責(zé)消除色差,有的負(fù)責(zé)消除畸變。每一片鏡片都需要經(jīng)過復(fù)雜的研磨過程,裝配時也需要極高的精度。畢竟,光學(xué)可是人類掌握的最精密的學(xué)科,制造芯片的光刻機(jī),探測引力波的激光干涉儀,都是光學(xué)儀器——精密的背后,是居高不下的成本

攝像頭的應(yīng)用越來越廣泛,我們對高質(zhì)量圖像的需求與日俱增。不論是自動駕駛,還是無人機(jī)避障,都需要大量成像數(shù)據(jù)。就算現(xiàn)在手機(jī)鏡頭尺寸較小,也能依靠流水線大批量生產(chǎn)降低成本。但受到傳統(tǒng)光學(xué)鏡頭原理上的限制,它必須由多片鏡片實(shí)現(xiàn),厚度和成本總是無法降低到令人滿意的程度。

超鏡頭

我們需要的并不是鏡頭本身,而是鏡頭最終在傳感器上呈現(xiàn)的圖像。如果有什么輕薄簡單的結(jié)構(gòu)可以替代傳統(tǒng)鏡頭,那自然是再好不過。而超鏡頭(metalens)就是這樣的光學(xué)儀器。

看到“meta”,最多讓人想到的是元宇宙。但其實(shí),材料學(xué)領(lǐng)域很早之前就已經(jīng)用上這個名詞了。超鏡頭的“metalens”也是衍生于超材料(metamaterial)和超表面(metasurface)這兩個概念。“Metamaterial”一詞源自希臘語“meta”,意為“超越”。超材料超越了普通材料的范疇,具備普通物質(zhì)不具備的特性。與其說超材料是一種物質(zhì),不如說它是一種由金屬、硅和塑料等常規(guī)物質(zhì)構(gòu)成的特殊的人造結(jié)構(gòu)。如果把這種結(jié)構(gòu)整體看成一種物質(zhì),它就可能具有特殊的性質(zhì),比如可能具有負(fù)的折射率。

為什么手機(jī)鏡頭總要凸出來,就不能按進(jìn)去嗎?科學(xué)家:在按了

由電子顯微鏡采集的一種可能的超鏡頭模式示例。(圖片來源:Science)

超材料微觀結(jié)構(gòu)的尺度決定了它能與什么波長的光相互作用。如果將微觀結(jié)構(gòu)做到幾十幾百納米的尺度,那它就是可見光的超材料。同時,為了提高光的透射率,可以將所有微觀結(jié)構(gòu)都做到一個二維表面上,超材料就變成了超表面,其中的每一個微觀結(jié)構(gòu)看起來都像一個微小的支柱,作用相當(dāng)于波導(dǎo)管。超表面可以改變光傳播的方向,把它當(dāng)作鏡頭來用,就是超鏡頭。

為什么手機(jī)鏡頭總要凸出來,就不能按進(jìn)去嗎?科學(xué)家:在按了

由電子顯微鏡采集的一種可能的超鏡頭模式示例。(圖片來源:SCIENCE · 18 Jul 2014 · Vol 345, Issue 6194 )

一般而言,光學(xué)系統(tǒng)為了成像,需要的是匯聚光的能力。光是一種電磁波,波具有相位屬性,同一個相位的電磁波組成的平面被稱為波陣面。超鏡頭上的微觀結(jié)構(gòu),可以按形狀、排列方式調(diào)整入射電磁波的相位,從而控制波陣面的形狀。只要超鏡頭的微觀結(jié)構(gòu)將波陣面的形狀調(diào)整到匯聚的形狀,那它的效果就相當(dāng)于一片凸透鏡,就可以成像。

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凸透鏡可以通過改變波陣面匯聚光,波陣面也可以。圖片來源:Oleg Alexandrov/wikimedia

傳統(tǒng)鏡頭是需要精細(xì)研磨的透鏡,而超鏡頭是一種超薄的平面結(jié)構(gòu)。具有厚度的透鏡會因?yàn)椴牧蠈Σ煌伾獾恼凵渎什煌a(chǎn)生色差,而超表面則因?yàn)楸旧沓。胁ㄩL的光幾乎同時通過鏡頭,并不會產(chǎn)生色差,它其實(shí)是一種消色差鏡頭。并且,更具優(yōu)勢的是,超表面生產(chǎn)起來其實(shí)并不是很難。對微觀重復(fù)結(jié)構(gòu)的制造能力的提升,正是過去幾十年電子技術(shù)進(jìn)步的最主要動力。事實(shí)上,超表面可以由現(xiàn)有的半導(dǎo)體代工廠大規(guī)模生產(chǎn)

所以,如果超鏡頭的技術(shù)成熟,我們只需要將感受光線的傳感器、提供厚度的玻璃和彎折光線的超鏡頭疊在一起,就能得到一個近乎完美的鏡頭。它能成像,無色差,還沒有復(fù)雜的鏡組結(jié)構(gòu),厚度也要薄了不少——并且,成本還更低。

Meta的詛咒

不過,meta這個詞仿佛有魔咒一般,一切和它沾邊的東西看上去前景都那么美好,但距離在實(shí)際生活中落地,似乎都有不近的距離。超鏡頭技術(shù)一直給人一種噱頭大于實(shí)際的感覺,很少有人能真的給出超鏡頭技術(shù)的實(shí)際商用時間。不過,這種現(xiàn)象正在快速轉(zhuǎn)變。

上周,南京大學(xué)李濤團(tuán)隊(duì)使用超透鏡技術(shù),制造了一種超薄、且成像質(zhì)量優(yōu)秀的集成單層超鏡頭陣列廣角相機(jī)(single-layer metalens array integrated wide-angle camera,MIWC)。相關(guān)成果發(fā)表在Optica雜志上。MIWC相機(jī)尺寸為1×1×0.3厘米,視角為120°。與以往單個超鏡頭相機(jī)相比,MIWC相機(jī)中的超鏡頭陣列可以彌補(bǔ)不同超鏡頭邊緣畫質(zhì)下降的問題,實(shí)現(xiàn)了更高的成像質(zhì)量。同時,因?yàn)樵撓鄼C(jī)僅有CMOS光傳感器和超鏡頭陣列兩個部件組成,有望在大規(guī)模生產(chǎn)中降低成本。未來,研究團(tuán)隊(duì)計(jì)劃將陣列中單個超鏡頭的直徑從0.3毫米提升到1到5毫米,從而進(jìn)一步提升成像質(zhì)量。

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傳統(tǒng)單個超鏡頭相機(jī)和MIWC相機(jī)的成像質(zhì)量對比。圖片來源:Tao Li, Nanjing University

拍攝人像照片時,人們往往需要“大光圈”帶來的淺景深,模糊掉照片背景從而突出主體。但對獲取數(shù)據(jù)而言,相機(jī)的景深則是越大越好,能同時看清遙遠(yuǎn)的和近處的物體是最理想的狀態(tài)。昨天,南京大學(xué)徐挺團(tuán)隊(duì)在《自然·通訊》上發(fā)文,他們受到三葉蟲復(fù)眼的啟發(fā),用超鏡頭技術(shù)研發(fā)出了一種具有雙焦鏡頭的超大景深微型相機(jī),可以在單張照片上同時對3厘米以內(nèi)和1.7千米以外的物體清晰成像。相關(guān)研究發(fā)表于《自然·通訊》

為什么手機(jī)鏡頭總要凸出來,就不能按進(jìn)去嗎?科學(xué)家:在按了

雙焦透鏡的成像原理示意圖(圖片來源:Kelley/NIST)

羅馬不是一天建成的,超鏡頭的發(fā)展也需要時間。現(xiàn)在,超表面的發(fā)展越來越快,或許可以期待,在超表面技術(shù)的幫助下,我們能回到那個手機(jī)鏡頭不突出的年代。

撰文:王昱

審校:二七

參考鏈接:

https://www.eurekalert.org/news-releases/949421

https://www.radiantvisionsystems.com/zh-hans/blog/going-meta-how-metalenses-are-reshaping-future-optics

https://opg.optica.org/optica/home.cfm

https://www.nature.com/articles/s41467-022-29568-y#auth-Ting-Xu

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0034-4885/79/7/076401/meta

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