
下一代智能成像与视觉系统对光学计较硬件建议了紧凑性与可调性的新条目,以结束高速、低功耗的图像惩处。这些需求股东了计较型超名义的发展,旨在结束高效的前端模拟光学预惩处,十分是在旯旮检测智力方面。然则,现在仍衰退可重构或可编程的决策,而这些决策将在系统层面权臣擢升联系器件的影响力。本筹谋建议并施行演示了一种可重构的平面光学图像惩处器,基于低损耗相变非局域超名义。该超名义可通过调节相变材料在非晶态与晶态之间的升沉开yun体育网,在空间频率域中结束不同的传递函数,从而在兼并器件上结束旯旮检测与明场成像两种情势。该器件兼容数值孔径约为0.5,适用于高分歧率联系光学显微成像。基于相变材料的可重构非局域超名义理念有望股东东谈主工智能支持成像与视觉器件的发展,因循具备多任务切换智力的新兴行使。恶果以题为 “Nonlocal phase-change metaoptics for reconfigurable nonvolatile image processing” 发表于《Light: Science & Applications》上。牛津大学Harish Bhaskaran和埃克塞特大学C. David Wright为论文共同通信作家。
张开剩余61%图1:双功能相变非局域超名义。
图2:非局域超名义随Sb2Se3相位变化的光学传输特色。
图3:超名义在k空间的二维传递函数计较。
图4:旯旮检测和明场成像情势。
图5:用于显微镜的双功能元盖玻片。
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