Учёные создали «живую» линзу с электрической фокусировкой — помог графен

Инженеры Лондонского университета королевы Марии (Queen Mary University of London) разработали компактную мягкую линзу, способную менять фокусное расстояние под действием электрического поля без электродвигателей и какой-либо механики. Основой конструкции стали прозрачные растягивающиеся электроды из графена на эластичной подложке. Такая оптика сродни живому глазу, что может привести к прорыву в носимой электронике.

Учёные создали «живую» линзу с электрической фокусировкой — помог графен

Выбираем лучшие игровые ноутбуки на российском рынке (вторая половина 2026 года)

Учёные создали «живую» линзу с электрической фокусировкой — помог графен

Лучший процессор под DDR4 в 2026 году: AM4 против LGA 1700

Учёные создали «живую» линзу с электрической фокусировкой — помог графен

Сравнительный тест камер флагманских смартфонов (2026): итоги

Учёные создали «живую» линзу с электрической фокусировкой — помог графен

Снято в Голливуде? Почему Стэнли Кубрик физически не смог бы подделать лунную походку

Учёные создали «живую» линзу с электрической фокусировкой — помог графен

Компьютер месяца — август 2026 года

Учёные создали «живую» линзу с электрической фокусировкой — помог графен

Топ-10 смартфонов до 10 тысяч рублей (2026 год)

Учёные создали «живую» линзу с электрической фокусировкой — помог графен

Обзор беззеркальной камеры Sony Alpha 7 V: эволюция с человеческим лицом

Учёные создали «живую» линзу с электрической фокусировкой — помог графен

Современная оптика с автофокусом в камерах достаточно сложна и громоздка. Предложенное учёными решение позволяет расположить электрический привод из прозрачного восстановленного оксида графена (rGO) на одной оптической оси с линзой. Это делает систему автофокуса интегрированной непосредственно в линзу — компактнее такую конструкцию сложно и даже невозможно представить.

В основе устройства лежит диэлектрический эластомерный актуатор (DEA) — предварительно растянутая тонкая полимерная мембрана, зажатая между электродами, способными деформироваться под воздействием электрического поля. При подаче напряжения электростатические силы сжимают мембрану таким образом, что меняют её кривизну и, следовательно, фокусировку.

Электроды изготавливаются распылением rGO непосредственно на поверхность эластомера. Толщина их слоя варьируется от 50 до 80 нм. При увеличении количества материала поверхностное сопротивление снижалось в десятки раз, однако одновременно падала прозрачность линзы на длине волны 550 нм (примерно с 42 до 17 %). То есть разработчикам пришлось искать компромисс между электропроводностью, способностью линзы растягиваться и её прозрачностью.

Учёные создали «живую» линзу с электрической фокусировкой — помог графен

Для прототипа привода выбрали плотность электрода, при которой он пропускал примерно 32 % света и обеспечивал изменение площади мембраны примерно на 10 % при напряжённости электрического поля 50 В/мкм. Когда к приводу добавили эластичную линзу, он смог изменить её фокусное расстояние с 30,1 до 36 мм.

Пока разработка остаётся лабораторным прототипом, причём исследователям ещё предстоит повысить прозрачность электродов. Однако отсутствие моторов и механики потенциально позволяет создавать более тонкие, лёгкие и бесшумные системы автофокусировки для камер, очков и AR/VR-дисплеев, миниатюрных медицинских приборов и научной оптики.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *