光の最短時間経路を示す「フェルマーの原理」。17世紀の数学者が残したこの古典法則が、最先端の電子線リソグラフィ技術と衝突したことで新たな命を得た。
研究チームが採用したのは、屈折率を微小区間ごとに連続変化させるメタ表面構造だ。従来の曲面レンズのように中央部を膨らませる必要が一切ない。光の位相をサブ波長レベルで自在に制御する試みは、理論上可能とされながらも量産化の壁に阻まれてきた。今回、材料工学のブレイクスルーがその壁を呆気なく突き破ったのだ。
光の最短時間経路を示す「フェルマーの原理」。17世紀の数学者が残したこの古典法則が、最先端の電子線リソグラフィ技術と衝突したことで新たな命を得た。
研究チームが採用したのは、屈折率を微小区間ごとに連続変化させるメタ表面構造だ。従来の曲面レンズのように中央部を膨らませる必要が一切ない。光の位相をサブ波長レベルで自在に制御する試みは、理論上可能とされながらも量産化の壁に阻まれてきた。今回、材料工学のブレイクスルーがその壁を呆気なく突き破ったのだ。