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3D mikro- und nanostrukturierte Optik - Design, Technologieentwicklung und Charakterisierung

3D mikro- und nanostrukturierte Optik - Design, Technologieentwicklung und Charakterisierung
3D 微米和纳米结构光学 - 设计、技术开发和表征
批准号:
5432022
负责人:
Professor Dr. Andreas Tünnermann
金额:
$0.0万
依托单位国家:
德国
项目类别:
Research Grants
财政年份:
2004
资助国家:
德国
项目状态:
已结题
起止时间:
2003-12-31 至 2006-12-31

项目摘要

项目成果

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中文摘要
翻译
“现代光学”是一种物理光学,“光学”是一种物理光学。摘要/ references: 1 .光控微纳米光学系统的研究与开发。Prinzipiell handelt es sich dabei um zwei unterschiedliche Ansätze die in ferziel znoch kompleexen Systemen zusammengefhrt werden sollen。Der erste Ansatz beschäftigt sdamit system duch hybrid Stapelung von bereits sehr komplexen Elementen zu erreichen。2 . Die dazu not endige Aufbau and verindingstechnik, Die dazu not endige Aufbau and verindingstechnik, Die Herausforderungen in diesem Ansatz。inbesondere die optischen element . inbesondere die Anordnung von Mikro and nanostruckturen auf gekrkmmten optischen Oberflächen benötigen erfordern Innovation auf Basis . special aspecaster激光光刻和Atztechnik。纳米与微结构光学集成技术与微结构光学集成技术的研究与应用。光学元件geschaffen (z.b.d oppelbrechende Schichten,偏振光,衍射光,相位反射)和光学元件geschaffen Träger in mehrelen Ebenen bereinander angeordnet。数学艺术学与最小元素的光学函数分析völlig新特征积分。Als演示器采用z.B. eine超快相机光学,直径约为1毫米。
英文摘要
Die moderne Optik verfolgt durch die Einbeziehung der physikalischen Optik das Ziel immer kleinere und kompaktere Systeme zu realisieren. im Rahmen dieses Gesamtzieles ist das Projektziel die Schaffung von Technologien für neuartige mikro- und nanooptische Systeme zur Kontrolle von Licht. Prinzipiell handelt es sich dabei um zwei unterschiedliche Ansätze die im Fernziel zu noch komplexeren Systemen zusammengeführt werden sollen. Der erste Ansatz beschäftigt sich damit Systeme durch hybride Stapelung von bereits sehr komplexen Elementen zu erreichen. Die dazu notwendige Aufbau und Verbindungstechnik sowie die zur Herstellung der Elemente erforderlichen Technologien sind die Herausforderungen in diesem Ansatz. Insbesondere die optischen Elemente die eine Anordnung von Mikro- und Nanostrukturen auf gekrümmten optischen Oberflächen benötigen erfordern Innovation auf Basis speziell angepasster Laserlithographie und Atztechnik. Der Zweite Ansatz ist ebenfalls eine technologische Herausforderungen und verfolgt die Integration von Nano- und Mikrostrukturen optisch funktioneller Ebenen durch Stapelung mittels Mikrostrukturtechnik. Hierbei werden auf Basis effektiver Medien (Subwellenlängengitter) optische Elemente geschaffen (z.B. doppelbrechende Schichten, Polarisatoren, diffraktive Gitter, Phasenobjekte wie Linsen) und auf einem Träger in mehreren Ebenen übereinander angeordnet. Auf diese Art sind mehrere optische Funktionen in minimalen Elementdicken mit völlig neuen Eigenschaften integrierbar. Als Demonstrator wird z.B. eine ultraflache Kameraoptik mit ca. 1 mm Dicke entstehen.
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