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Strathclyde の研究者が手頃な価格でカスタマイズ可能な顕微鏡レンズを開発

の研究者 ストラックライド大学グラスゴーの公立研究大学は、超解像顕微鏡用の高性能光学レンズを 3D プリントする低コストの方法を開発し、レンズあたり 1 ポンド未満で市販のガラスに匹敵する品質を生産しました。この画期的な進歩により、高度なイメージングがより利用しやすくなり、研究と産業の両方で完全にカスタマイズされた光学システムが可能になる可能性があります。 「私たちは、生命の最小の構成要素を驚くべき詳細レベルで画像化できる光学部品を作成しました。このアプローチは、カスタマイズされた画像化システムの可能性を開き、従来は不可能だった、または高価なガラス製造サービスが必要だったシナリオを解き放ちます」と筆頭著者のジェイ・クリストファー博士は述べています。 ストラックライド大学の研究者。写真提供:ストラスクライド大学。 ナノスケールでのカスタマイズされたイメージング 研究者らは、この技術を使用して、細胞の細胞骨格内の微小管を画像化しながら、約 150 ナノメートルの解像度を達成しました。これは通常、従来の光学を超えた詳細な画像です。研究チームを率いたラルフ・バウアー博士は、「消費者向けの3Dプリント技術が年々洗練され、正確になるにつれ、私たちの野心は、3Dプリントレンズが生物学的イメージングに使用できるかどうかの検討から、最新の高度なイメージング概念の範囲内でどこまでできるかを探求することにまで成長した」と述べた。 3Dプリントレンズ。写真提供:ストラスクライド大学。 研究チームは自社のレンズをハイエンドおよび低価格の市販光学レンズと比較し、同様の性能を発見しました。彼らは、3D プリント イメージング システムの可能性を拡大するために、多焦点レンズや生物からインスピレーションを得たレンズ設計を検討する予定です。 3D プリント光学技術の範囲を拡大 顕微鏡を超えて、積層造形は複数の分野にわたって光学設計と製造をますます変革しています。たとえば、ソフトウェア会社 オプド は、製造可能な光学設計を迅速に生成する AI 主導のプラットフォームを立ち上げました。このプラットフォームは、ゾログラフィーなどの体積測定 3D プリンティング技術と組み合わせることで、ミクロンレベルの精度と高い透明性を備えたコンポーネントを実現し、デジタル設計から物理的な光学要素までのワークフローを合理化します。 同様に、 シュトゥットガルト大学第 4 物理学研究所 は、高出力レーザー システムで 3D プリントされたマイクロ光学素子の使用を実証しました。二光子重合(2PP)を使用して、マイクロスケールレンズを光ファイバー上に直接製造し、ファイバーとレーザー結晶をコンパクトなハイブリッド発振器に統合しました。結果として得られたシステムは、印刷された光学部品に損傷を与えることなく、安定した高出力性能を実現しました。 の 3D プリンティング業界の賞 戻ってきました。今すぐ候補を立ててください。…

Strathclyde の研究者が手頃な価格でカスタマイズ可能な顕微鏡レンズを開発

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2026-01-19 10:27:00

の研究者 ストラックライド大学グラスゴーの公立研究大学は、超解像顕微鏡用の高性能光学レンズを 3D プリントする低コストの方法を開発し、レンズあたり 1 ポンド未満で市販のガラスに匹敵する品質を生産しました。この画期的な進歩により、高度なイメージングがより利用しやすくなり、研究と産業の両方で完全にカスタマイズされた光学システムが可能になる可能性があります。

「私たちは、生命の最小の構成要素を驚くべき詳細レベルで画像化できる光学部品を作成しました。このアプローチは、カスタマイズされた画像化システムの可能性を開き、従来は不可能だった、または高価なガラス製造サービスが必要だったシナリオを解き放ちます」と筆頭著者のジェイ・クリストファー博士は述べています。

ストラックライド大学の研究者。写真提供:ストラスクライド大学。

ナノスケールでのカスタマイズされたイメージング

研究者らは、この技術を使用して、細胞の細胞骨格内の微小管を画像化しながら、約 150 ナノメートルの解像度を達成しました。これは通常、従来の光学を超えた詳細な画像です。研究チームを率いたラルフ・バウアー博士は、「消費者向けの3Dプリント技術が年々洗練され、正確になるにつれ、私たちの野心は、3Dプリントレンズが生物学的イメージングに使用できるかどうかの検討から、最新の高度なイメージング概念の範囲内でどこまでできるかを探求することにまで成長した」と述べた。

3Dプリントレンズ。写真提供:ストラスクライド大学。

研究チームは自社のレンズをハイエンドおよび低価格の市販光学レンズと比較し、同様の性能を発見しました。彼らは、3D プリント イメージング システムの可能性を拡大するために、多焦点レンズや生物からインスピレーションを得たレンズ設計を検討する予定です。

3D プリント光学技術の範囲を拡大

顕微鏡を超えて、積層造形は複数の分野にわたって光学設計と製造をますます変革しています。たとえば、ソフトウェア会社 オプド は、製造可能な光学設計を迅速に生成する AI 主導のプラットフォームを立ち上げました。このプラットフォームは、ゾログラフィーなどの体積測定 3D プリンティング技術と組み合わせることで、ミクロンレベルの精度と高い透明性を備えたコンポーネントを実現し、デジタル設計から物理的な光学要素までのワークフローを合理化します。

同様に、 シュトゥットガルト大学第 4 物理学研究所 は、高出力レーザー システムで 3D プリントされたマイクロ光学素子の使用を実証しました。二光子重合(2PP)を使用して、マイクロスケールレンズを光ファイバー上に直接製造し、ファイバーとレーザー結晶をコンパクトなハイブリッド発振器に統合しました。結果として得られたシステムは、印刷された光学部品に損傷を与えることなく、安定した高出力性能を実現しました。

3D プリンティング業界の賞 戻ってきました。今すぐ候補を立ててください。

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注目の画像ショー 3Dプリントレンズ。写真提供:ストラスクライド大学


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執筆者について: nipponese

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