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南極熊獲悉,,一支由加州大學(xué)伯克利分校、勞倫斯伯克利國家實驗室等多家頂尖研究機構(gòu)組成的聯(lián)合團隊近日開發(fā)出了一種新的微觀3D打印技術(shù),,能夠在直徑僅有125微米(近似人類頭發(fā)絲的寬度)的光纖頂端打印出精細卻高度復(fù)雜的光學(xué)結(jié)構(gòu),。這種技術(shù)不僅是目前能在光纖上成型3D結(jié)構(gòu)的最精確方法之一,,而且成本比傳統(tǒng)方法低許多,所以有望在生物傳感器,、電信等方面催生出許多新的應(yīng)用,。
據(jù)南極熊了解,這種新技術(shù)實際上是一種紫外線納米壓印光刻系統(tǒng),,比起傳統(tǒng)的工藝(如電子束光刻或聚焦離子束銑削)都更加高效經(jīng)濟,。由它3D打印出的超細光學(xué)結(jié)構(gòu)能夠改變光纖中光的各種屬性,而這正是推動激光加工,、生物醫(yī)學(xué)傳感器等技術(shù)發(fā)展的關(guān)鍵所在,。
目前,研究團隊已經(jīng)通過成功3D打印出光纖分離器驗證了這項新技術(shù),。這種分離器是通過在一個5微米×5微米的面積上進行255個高度不同的銑削動作實現(xiàn)的,,能將光纖里的光一分為四,但強度幾乎保持不變,。
“這項新技術(shù)甚至能用高折射率材料直接在光纖上3D出復(fù)雜光學(xué)結(jié)構(gòu),,所以可顯著提高光學(xué)結(jié)構(gòu)設(shè)計的靈活性和可重復(fù)性,從而為開發(fā)光學(xué)探針等高科技設(shè)備鋪平道路,,”研究參與者之一,,aBeam Technologies公司的Keiko Munechika解釋說,“有了這種技術(shù),,就能輕松將現(xiàn)有的笨重,、昂貴且難以排列的光學(xué)元件集成到一個光纖之中,目前已實現(xiàn)的最好實例就是創(chuàng)造出了帶有角動量光束的渦相位掩模,。該裝置通常用于STED顯微鏡和電信技術(shù),。集成到一根光纖后,它不但會變得更易使用,,而且成本也能下降不少,。”
目前,,項目團隊已經(jīng)將這項新技術(shù)撰寫成了論文,,發(fā)表到了著名的《Nanotechnology》雜志上。接下來,,他們會繼續(xù)探索該技術(shù)的更復(fù)雜應(yīng)用,,包括制造近場光學(xué)探針、光纖透鏡,,以及各種化學(xué)傳感器等,,請關(guān)注南極熊3D打印網(wǎng)。
延伸閱讀:《黑科技!德國用飛秒激光直寫技術(shù)3D打印出了微米級光學(xué)產(chǎn)品》
編譯自 3ders
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