Векторный пиксель Фурье из двух ортогональных решёток и фурье-элемента. Входные волны от решёток A и B когерентно накладываются друг на друга, генерируя световые поля с произвольной амплитудой, фазой и поляризацией
Векторный пиксель Фурье из двух ортогональных решёток и фурье-элемента. Входные волны от решёток A и B когерентно накладываются друг на друга, генерируя световые поля с произвольной амплитудой, фазой и поляризацией

Мы привыкли, что пиксели на мониторе и в матрице фотоаппарата — это разные устройства. Одни работают как сенсоры, регистрируя энергию фотонов в ПЗС- или КМОП-матрице камеры. А другие излучают свет, как в RGB-решётке монитора.

Однако учёные из Швейцарской высшей технической школы Цюриха (ETH Zurich) разработали принципиально новые пиксели Фурье, которые работают одновременно и как приёмник, и как излучатель света. С такими пикселями, например, компьютерный монитор «видит» всё перед собой.

Мониторы/экраны, которые одновременно являются камерами — это один из вариантов применения пикселей Фурье.


Пиксели будущего

Пиксели Фурье могут генерировать и воспринимать произвольные световые поля. Они манипулируют интенсивностью, фазой и поляризацией световых волн.

Концепция пикселя Фурье, включая волновод и дифракционный элемент Фурье. На рис. g и h — экспериментальные изображения, проецируемые в пространстве Фурье из пикселей Ag и SiNₓ. Фурье-пиксели создают одну дифракционно-ограниченную фокусную точку или сетку фокусов (j) на 25 мкм выше пикселя
Концепция пикселя Фурье, включая волновод и дифракционный элемент Фурье. На рис. g и h — экспериментальные изображения, проецируемые в пространстве Фурье из пикселей Ag и SiNₓ. Фурье-пиксели создают одну дифракционно-ограниченную фокусную точку или сетку фокусов (j) на 25 мкм выше пикселя

Как видно на фотографиях со сканирующего электронного микроскопа (СЭМ), поверхность пикселя покрыта точно спроектированной волнистой микроструктурой. Это компактный оптический элемент, полностью контролирующий свет по всей площади.

Обычные пиксели в современных гаджетах работают только с одним свойством света — интенсивностью. Они или измеряют интенсивность света, либо излучают свет заданной интенсивности. Но в последние годы исследователи изучают способы манипулирования различными свойствами света. Это технологии следующего поколения. Например, в 2026 году компания Microsoft опубликовала научную работу об оптическом хранилище Silica, где фемтосекундный лазер записывает терабайты данных в виде фазовых вокселей в прозрачной боросиликатной пластинке толщиной 2 мм с плотностью информации 1,59 Гбит/мм³.

Система хранения данных Silica
Система хранения данных Silica

«По мере совершенствования оптических технологий, будь то дисплеи, сенсоры, системы связи или формирование изображений, нам понадобятся устройства, способные справляться со всей сложностью света», — говорят авторы научной работы из ETH Zurich. Пиксели Фурье с двусторонним контролем световых волн — шаг в этом направлении.

Пиксели основаны на нескольких основных явлениях оптической физики и названы в честь математика Жозефа Фурье, который разработал лежащие в основе математические принципы. В своей первой работе 2020 года исследователи описали технику создания микрорельефов, заданных как сумма пространственных гармоник, то есть через разложение поверхности в ряд Фурье.

Иллюстрация из научной статьи 2020 года. Поверхности Фурье в одном измерении. Слева СЭМ-фотографии синусоидальных компонентов нанометрового масштаба, а справа — их топография, измеренная атомным силовым микроскопом
Иллюстрация из научной статьи 2020 года. Поверхности Фурье в одном измерении. Слева СЭМ-фотографии синусоидальных компонентов нанометрового масштаба, а справа — их топография, измеренная атомным силовым микроскопом

Это было ключевое изобретение. Оно показало, что существует способ взаимодействия точно спроектированных поверхностей с различными свойствами света. Теперь исследователи развили эту идею. В частности, они проверили, можно ли преобразовать эти рассеянные световые волны в направленные — и создали оптический шаблон, который несёт соответствующую информацию.

Векторный пиксель Фурье из двух ортогональных решёток и Фурье-элемента. Справа показаны изображения векторных пучков первого и второго порядка в пространстве Фурье
Векторный пиксель Фурье из двух ортогональных решёток и Фурье-элемента. Справа показаны изображения векторных пучков первого и второго порядка в пространстве Фурье

В такой схеме пиксель может как генерировать, так и измерять параметры света (амплитуду, фазу и поляризацию), чтобы представлять изображения или информацию. Более того, математическая модель проектирования пикселей сравнительно проста, что делает их «гибкими и удобными для потенциальных приложений», говорят изобретатели.

Схема пикселя Фурье, который измеряет разность фаз между светом, падающим на две синусоидальные решетки. На рис. e, f — концепция векторного пикселя Фурье, функционирующего как полный сенсор Стокса, измеряющий интенсивность и поляризацию света. Когда эти прямоугольные изображения накладываются друг на друга, выходные интенсивности в различных областях (оранжевой, коричневой и зелёной) дают параметры Стокса, позволяя вывести параметры, описывающие линейную и круговую поляризацию
Схема пикселя Фурье, который измеряет разность фаз между светом, падающим на две синусоидальные решетки. На рис. e, f — концепция векторного пикселя Фурье, функционирующего как полный сенсор Стокса, измеряющий интенсивность и поляризацию света. Когда эти прямоугольные изображения накладываются друг на друга, выходные интенсивности в различных областях (оранжевой, коричневой и зелёной) дают параметры Стокса, позволяя вывести параметры, описывающие линейную и круговую поляризацию

Согласно пресс-релизу ETH Zurich, на основе пикселей Фурье можно разработать дисплеи-камеры, в которых каждый элемент работает как сенсор и излучатель. Впрочем, это лишь в далёком будущем, потому что на сегодняшний день исследователям удалось изготовить только крошечные массивы пикселей Фурье экспериментальной конструкции:

Слева — первый вариант конструкции, а справа — второй вариант пикселя из трёх элементов Фурье для одновременного измерения амплитуды, фазы и поляризации света
Слева — первый вариант конструкции, а справа — второй вариант пикселя из трёх элементов Фурье для одновременного измерения амплитуды, фазы и поляризации света

Но это шаг в новом направлении. В теории пиксели Фурье могут быть полезны при разработке «адаптивной оптики, голографических дисплеев, дополненной реальности, оптической связи или устройств, которые активно корректируют выходной световой сигнал на основе d[jlyjuj».

Да и в целом применение математического аппарата для генерации световых волн в этой работе выглядит очень элегантно.

Научная статья «Пиксели Фурье для двустороннего управления светом» опубликована 24 июня 2026 года в журнале Nature (DOI: 10.1038/s41586-026-10681-7). Предыдущая работа «Оптические поверхности Фурье» датируется 24 июня 2020 года, в том же журнале Nature (DOI: 10.1038/s41586-020-2390-x).

Комментарии (3)


  1. deXII
    04.10.2026 17:07

    А вот и телескрины из "1984" Джорджа Оруэлла, подвезли.


  1. CitizenOfDreams
    04.10.2026 17:07

    Печальные времена, когда читаешь про какую-нибудь техническую новинку и в первую очередь думаешь о том, как ее будут использовать для слежки, войны или рекламы.


    1. deXII
      04.10.2026 17:07

      "Значит, нужные книги ты в детстве читал!" ® «Баллада о борьбе» Владимир Высоцкий.