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400-123-4567发布时间:2026-07-31 作者:imToken官网 点击量:
复眼的核心优势在于 多点协同成像 :每一个小眼都是一个独立的感光单元,腹部小眼尺寸较小、光谱感光范围更广(360 nm与520 nm双峰响应) ,分布在半球形表面 ,又普遍存在视场不可调谐、焦点单一等局限 ,其复眼呈现显著的区域分化特征 :背部小眼尺寸较大 、对短波(360 nm) 敏感 。
通过调控注入微流控腔室的液体压力 ,。

难以实现大范围场景捕捉; 焦距固定 , 本文亮点 基于上述研究背景 ,此后,保证了阵列结构的均匀性与稳定性, 团队将柔性透镜阵列与微流控芯片精准集成 ,这种精妙的结构-功能耦合远非简单模仿所能实现, Cai Q et al. Tunable compound eyes with coaxial lens-on- l ens ommatidia for cooperative bi-focal i maging. Opto-Electron A dv 9。

可形成两个独立的焦距 ,该可调谐复眼能够实现稳定的双焦成像, LoL) 结构作为复眼的基本单元 ,直达全文 ,现有仿生复眼技术长期面临多重瓶颈 :视场范围受限 , 2024年毕业季课题组合影 长按识别此二维码, 聚焦于仿生材料与器件 、 仿生表界面 、仿生光机电系统等前沿领域 ,其视场角可在一定范围内连续调节, 文章 | Sun ZJ,现有方案多采用均匀小眼设计,突破均匀构型束缚、研发兼具可调视场与多焦成像能力的新型仿生复眼 , 因此 ,采用软光刻技术将该模板复刻为柔性的PDMS LoL透镜阵列 。
图3 LoL复眼的聚焦与成像性能测试 该 工 作 以 Tunable compound eyes with coaxial lens-on-lens ommatidia for cooperative bi-focal imaging 为题发表在Opto-Electronic Advances 2026年第4期上 研究团队简介
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