Инженеры создали «лживое зеркало»: вместо настоящего оно показывает ложное отражение

Устройство из UCLA не отражает реальный объект, а подменяет картинку заранее заданным изображением — за счет пассивной оптики, без электроники и вычислений.
зеркало
Источник: Midjourney

Инженеры Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе создали экспериментальное отражающее устройство, которое намеренно показывает ложное изображение вместо того, что перед ним стоит. Работу с описанием технологии опубликовал журнал Nature Communications в августе 2026 года.

Устройство получило название lying mirror — «лживое зеркало». В его основе лежит структурированная отражающая поверхность: тысячи микроскопических элементов изменяют фазу отраженного света по заранее рассчитанной схеме. В результате наблюдатель видит не реальный объект, а совершенно другое изображение — то, которое задали разработчики. При этом никакой электроники или цифровых вычислений в режиме реального времени нет: система полностью пассивна и работает за счет одних только оптических взаимодействий. Алгоритм глубокого обучения участвует лишь на этапе проектирования — он рассчитывает оптимальный узор микроструктур. «Лживое зеркало — пассивный оптический элемент, работающий через отражение света и выступающий как трансформационный фильтр», — описывает принцип один из авторов, профессор Айдоган Озкан.

Примеры входных и выходных данных различных версий модели. (Ли, Чен и др., Nat. Commun)
Примеры входных и выходных данных различных версий модели. (Ли, Чен и др., Nat. Commun)

В экспериментах команда создала несколько прототипов с разными задачами. Один превращал силуэты предметов одежды в изображение сумки, другой — рукописные цифры в восьмерку, третий конвертировал произвольные рисунки в морду панды. Физический прототип с цифрой 8 проверили при трех длинах волн: синей (480 нм), зеленой (550 нм) и красной (600 нм). Во всех случаях устройство корректно выдавало нужную картинку. Дополнительно исследователи проверили устойчивость: зеркало сохраняло ложное отражение даже при случайном шуме, смещении, масштабировании и поворотах исходного объекта — его сложно «сбить» случайными изменениями сцены.

Пока у технологии есть принципиальное ограничение: она работает только с когерентным светом — лазерным или близким к нему. При обычном рассеянном освещении система не функционирует. Для выхода за пределы лаборатории потребуются многослойные трехмерные структуры. Тем не менее авторы называют несколько прикладных сценариев: маскировка чувствительного военного оборудования, защита от наблюдения и слежки, а также необычные арт-инсталляции и зеркала с оптическими эффектами.

Ранее мы рассказывали, как ученые научились доставлять свет глубоко в ткани организма с помощью ультразвука и наночастиц.