光学系统的革命性颠覆
传统相机、摄像机都是通过光学镜头将物体发出的光线聚焦到胶片或传感器上而形成图像,这就注定手机无法做得很薄,相机不能降低厚度,哈勃望远镜都发射到太空了,才发现巨大的镜片加工出了问题,不得不重新磨制了一个,还得靠宇航员长时间危险的太空行走进行修复。这一切在不久的将来可能都会改变,加州理工学院的科学家们正在研发一种革命性的无镜头相机,用超薄的光学相控阵列(
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光学系统的革命性颠覆
传统相机、摄像机都是通过光学镜头将物体发出的光线聚焦到胶片或传感器上而形成图像,这就注定手机无法做得很薄,相机不能降低厚度,哈勃望远镜都发射到太空了,才发现巨大的镜片加工出了问题,不得不重新磨制了一个,还得靠宇航员长时间危险的太空行走进行修复。这一切在不久的将来可能都会改变,加州理工学院的科学家们正在研发一种革命性的无镜头相机,用超薄的光学相控阵列(OPA)芯片来代替镜头和传感器,通过在芯片上操纵入射光线来捕获图像,相当于跳过镜头在传感器上直接成像。

当时解决办法就是尽量减小物镜表面的曲率,
这样能有效减小色差,这样做的缺点也是显而易见的,由于物镜曲率减小,其焦距和镜筒的尺寸必须拉得很长,大口径光电装备决定了人类空间观测能力的极限,可展开光学成像技术、薄膜反射镜成像技术、衍射望远镜成像技术等新技术的研究则提升了光学系统的空间分辨率,促进大口径、大视场光学系统不断突破。目前经过我国多个光学科研单位多年的攻关,已经成功了相关核心技术,实现了光学前沿技术的跨越。
自由曲面光学系统优点:
1、视场受限制问题得到明显改善:将渐进设计移到内表面之后明显扩大了镜片各区的视场,非球设计使得镜片的顶点曲率半径变平从而使镜片可以近一步地贴近眼球,这也是扩大视场的一个重要因素。
2、光学性能可被优化至:与传统的外渐进镜片不同,内渐进镜片不必担忧基弯有限无法优化光学性能。镜片的前后表面均可选择的弯度匹配,同时内表面本身就带有非球面或散光非球面设计,使得镜片视物的清晰程度得到的保证。
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