-
Мы управляем светопропусканием, отражением, преломлением и рассеянием путем точного проектирования молекул и структур. Эту технологию можно интегрировать в компактное устройство размером с ладонь.
-
Мы извлекаем информацию, проводя высокоточные измерения свойств света. Собранная информация визуализируется для создания ценности.
Точный контроль пропускания, отражения и преломления света
Благодаря инновационным материалам и конструктивным решениям мы улучшаем эксплуатационные характеристики дисплеев в телевизорах и смартфонах, а также повышаем качество изображения светочувствительных матриц. Например, наши пленки с селекцией по длине волн света передают только волны света определенной длины, контролируя молекулярное выравнивание на наноуровне. Точный контроль толщины пленки позволяет получать пленку для равномерного отражения света даже на больших участках при отсутствии неравномерности.
Пленка с селекцией по длине волны в оптическом диапазоне передает (A) красный свет, (B) зеленый свет
Идеальное качество съемки
Объективы Fujifilm оснащены сложными оптическими системами, которые сочетают в себе десятки отдельных линз и точные механические конструкции. Передовые технологии производства позволяют внедрять и делать эти системы доступными для потребителя.
Широковещательный зум-объективы
Сбор информации с помощью света
Мы разработали технологию, позволяющую определить степень пропускания и отражения света кожей человека. Анализируя состояние света в коже на различных длинах волн, таких как красный, зеленый, синий и ультрафиолетовый, мы обнаружили механизмы, лежащие в основе внешнего вида кожи и того, как ультрафиолетовый свет проникает вглубь кожи. Эти знания помогают в разработке функциональной косметики.
ОКТ (оптическая когерентная томография) в ультрафиолетовом/видимом диапазоне
исследование кожи человека (слева направо: красный, зеленый, синий)
Визуализация скрытой информации и функций
Мы используем методы биовизуализации для количественной оценки функций клеток. Разработка сложных технологий визуализации и анализа изображений позволяет визуализировать состояние и активность индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (iPS-клеток) для разработки лекарственных препаратов и вариантов их применений в терапевтических целях. Такое расширение возможностей содействует повышению точности и надежности количественного определения клеточных функций.
Микроскопическое изображение iPS-клеток (A), изображение качественного анализа (B)












