科隆大学革命性的过滤技术:光无极限!

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科隆大学的研究团队获得了 110 万欧元的资助,用于改进光学系统的创新偏振滤光技术。

Forschungsteam der Uni Köln erhält 1,1 Mio. Euro für innovative Polaritonfilter-Technologie zur Verbesserung optischer Systeme.
科隆大学的研究团队获得了 110 万欧元的资助,用于改进光学系统的创新偏振滤光技术。

科隆大学革命性的过滤技术:光无极限!

作为 EXIST-FT 计划的一部分,德国联邦经济事务和气候保护部 (BMWK) 提供了 110 万欧元的资助,科隆大学的一个研究团队在开发新型滤光片技术方面取得了显着进展。该项目名为PoLightFilters,旨在建立一种突破性的光过滤技术,显着降低光学噪声,开辟光子学、传感、光学成像和显示技术的新应用。该团队由 Florian Le Roux 博士和理学学士 Andreas Mischok 博士领导。 Elena von der Heyden 和该项目的科学主任 Malte Gather 教授。 科隆大学 报道称,该成果已发表在著名期刊《自然通讯》上。

光学滤光片在许多应用中都至关重要,但当光线从不同角度照射时,大多数传统滤光片的性能都会下降。 PoLightFilters 的创新滤光片技术通过利用量子力学相互作用,更准确地说是通过光与薄有机层中的电子激发态的强耦合来克服这个问题。这种方法可以提高角度稳定性,这对于荧光显微镜和激光雷达系统等传感器的应用特别有利。

新技术及应用

新型薄膜极化子滤光片展现出卓越的性能。特别是,在超过 80° 的极端视角下,它们表现出小于 15 nm 的光谱偏移,并实现高达 98% 的峰值透射率。这些特性可以显着提高光学传感器的精度、范围和读出速度,从而节省生产监控任务的成本。 门户网站uni-koeln.de 描述了不同的应用领域,从高光谱成像到紧凑型光学传感器和微光学器件。

重要的是,该技术还可以用于生物医学研究应用。该团队讨论了未来的工作,重点是优化制造方法和改进现有的过滤器半自动设计软件。偏振滤光片还旨在作为未来应用的模型,并有助于现代光学系统的优化。 aeemobility.de 强调从科学和商业角度来看,这项技术进步有可能成为下一代光学设备的基石。

创新材料和创意设计的结合正在改变光学系​​统中处理光的方式。未来的研究将集中于将新型滤波器集成到激光雷达和显示技术等传感器中,这可以显着提高光学系统的功能和效率。