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基礎技術

光學

先進的光學控制、光學設計、感測和成像技術

  • 透過精確控制材料和結構,以操控光線傳輸/反射/折射/散射。該技術可以整合到精巧的掌上型裝置中。

  • 以高精度測量光的特性來擷取資訊,將擷取的資訊視覺化以創造價值。

光線的功能包括視覺化、記錄、偵測、測量、辨識、拍攝、投影和控制事物的可見度。我們將這些功能應用於影像技術,例如攝影和列印、內視鏡系統和社會基礎設施檢查等感測技術、數位相機和電視攝影機鏡頭等光學元件技術,以及液晶顯示器和半導體材料等光控制技術。

光線控制

精確控制光線的傳輸、反射和折射

透過創新材料和結構設計,提高電視和智慧型手機的顯示效能,以及提高影像感應器的影像品質。例如,光波長選擇性薄膜。藉由在奈米級分子陣列控制,僅傳輸特定波長的光。精確控制薄膜厚度可產生均勻反射光線的薄膜,實現了在大面積上上均勻反射而無不規則現象的薄膜。

有些光學波長選擇性薄膜只在白光照射時才會傳送紅光。另外,藉由控制薄膜之厚度及所用分子之配置,可產生僅透射綠光之薄膜。

光學波長選擇性薄膜傳輸(A)紅光、(B)綠光

光學元件

提供理想的拍攝體驗

富士軟片鏡頭採用精密的光學系統,結合數十個鏡頭和精確的機械結構,實現先進的製造技術並提供給消費者。

在廣播變焦鏡頭中,多個鏡頭群組會一起運作,並根據變焦放大倍率精確前後移動,建立不扭曲或變色的理想影像。

廣播變焦鏡頭

感測

用光源擷取資訊

此技術可闡明人體皮膚內部的光線傳輸和反射狀態 將光線分成紅、綠、藍、紫外線等波長,分析皮膚內部的光線狀態,從而釐清皮膚美麗的機制,以及紫外線如何深入滲透肌膚。這些知識有助於功能性化妝品的開發。

紫外線/可見 OCT(光學同調斷層掃描)
人類皮膚觀察(自左側起:紅色、綠色、藍色)

影像

可視化並記錄想看到的資訊

使用生物成像技術來量化細胞的功能。透過研發精密的影像和影像分析技術,實現可視化誘導多能性幹細胞(iPS 細胞)的狀態和活性,以進行藥物發現和治療應用。這項技術的進步實現準確性和穩健量化細胞功能。

iPS 細胞顯微鏡影像(A)、品質分析影像(B)