Калифорнийские инженеры создали пассивный оптический элемент, который преобразует отраженный свет в заранее заданное изображение, не имеющее ничего общего с реальным объектом. Устройство не требует питания и цифровой обработки — его секрет в наноструктурированной поверхности, которая меняет фазу падающего света, превращая любую поступающую картинку в один и тот же «обманный» образ. В будущем такая технология сможет, по мнению разработчиков, маскировать объекты путем замены исходящей от него оптической информации.
Калифорнийские инженеры создали пассивный оптический элемент, который преобразует отраженный свет в заранее заданное изображение, не имеющее ничего общего с реальным объектом. Устройство не требует питания и цифровой обработки — его секрет в наноструктурированной поверхности, которая меняет фазу падающего света, превращая любую поступающую картинку в один и тот же «обманный» образ. В будущем такая технология сможет, по мнению разработчиков, маскировать объекты путем замены исходящей от него оптической информации.
Самые интересные технологические и научные новости выходят в нашем телеграм-канале Хайтек+. Подпишитесь, чтобы быть в курсе.
Поверхность зеркала состоит из микроскопических элементов, изменяющих фазу отраженной волны. С помощью глубокого обучения исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе рассчитали необходимую топографию структуры таким образом, чтобы любой паттерн света преобразовывался в заранее заданный выходной сигнал. В отличие от голограммы, которая просто воспроизводит записанную картинку, это зеркало именно трансформирует информацию, уже содержащуюся во входящем свете.
В компьютерных симуляциях зеркало успешно превращало рукописные цифры в восьмерку, одежду — в сумку, а простые рисунки — в морду панды, причем работало даже с незнакомыми изображениями.
Затем исследователи создали физический прототип, который с помощью микрозеркал преобразовывал любые цифры в восьмерку при освещении красным, зеленым и синим светом как по отдельности, так и одновременно, а также в широком видимом диапазоне.
Пока это лабораторный эксперимент с жесткой оптической юстировкой, а не готовое для практического применения устройство, пишет Science Alert. В ходе тестов использовался когерентный свет, тогда как солнечный свет и другие виды реального освещения, как правило, некогерентны. Впрочем, исследователи изготовили варианты с частично когерентным светом, показав, что лежащий в основе метода подход может работать и при менее строгом контроле условий освещения.
Потенциальные варианты применения изобретения — технологии безопасности и обороны, а также сфера развлечений.
Исследователи из США обнаружили парадоксальное явление в оптической физике: в определенных условиях хаотичный лазерный пучок может самоорганизоваться в высокоскоростной, стабильный «луч-карандаш». С его помощью можно получать медицинские снимки намного быстрее и без потери качества.
| # | Наименование новости | Тональность | Информативность | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Инженеры из США создали делающий объекты невидимыми для тепловизоров 3D-плащ | 0 | 8.26 | 24-07-2026 |
| 2 | 'Lying mirror' uses structured surfaces to conceal optical information | 0 | 7.61 | 10-08-2026 |
| 3 | В США хотят вывести на орбиту зеркала для освещения Земли | 0 | 5 | 19-07-2026 |
| 4 | Ultra-fast light-shaping technology could be 'game-changer' for future imaging | 2 | 7 | 25-06-2026 |
| 5 | *Фотонное зеркало со спектральными магнитными частицами** — это интеллектуальная оптическая ... | 5 | 7 | 06-07-2026 |
| 6 | New contactless method reveals how mirror-image materials respond differently to light | 0 | 8.13 | 11-08-2026 |
| 7 | В США разработали блокирующие изображения телевизоров и мониторов очки | 0 | 0 | 01-10-2018 |
| 8 | Reflect Orbital выведет в космос 18-метровые зеркала для освещения Земли ночью | 5 | 8 | 12-07-2026 |
| 9 | В США разрешили испытание спутника с зеркалом для освещения Земли из космоса | 0 | 7 | 11-07-2026 |