/Esta Tecnología Podría Cambiar la Forma en que Vemos el Mundo

Esta Tecnología Podría Cambiar la Forma en que Vemos el Mundo

por Equedia
6 minute read
Esta Tecnología Podría Cambiar la Forma en que Vemos el Mundo

Estoy a punto de presentarles una empresa que ha realizado el descubrimiento tecnológico de su vida.

Siglos de investigación de científicos reconocidos podrían tener que ser reescritos cuando se revele este descubrimiento radical.

Es probable que las empresas tiemblen de miedo una vez que sus líderes vean con qué podrían estar compitiendo.

Esta Compañía ha descubierto una tecnología tan radical que las ecuaciones fundamentales que hemos estado utilizando durante más de 400 años podrían necesitar ser redefinidas.

De hecho, cuando la Compañía presentó las características de esta tecnología a un alto ejecutivo de un líder mundial en aeroespacial, defensa y seguridad, este respondió sarcásticamente:

“Por favor, díganos cómo lograron romper las leyes de la física.”

Les aseguro que no rompieron las leyes de la física, pero su respuesta demuestra lo radical que es realmente esta tecnología.

¿Y si les dijera que podríamos invertir en esta empresa antes de que revele su tecnología?

¿Y si les dijera que podríamos invertir en una tecnología que podría, literalmente, cambiar la forma en que vemos el mundo?

¿Y si les dijera que podríamos invertir en un descubrimiento tan radical que incluso algunas de las mentes más brillantes se quedan rascándose la cabeza? Es decir, hasta que lo vean con sus propios ojos.

Pues, pueden.

Y en un momento, les hablaré de la única acción canadiense involucrada en esta tecnología.

Pero antes de hacerlo, es importante que entiendan la historia completa.

Una Industria Masiva

La semana pasada, escribí una Carta explicando lo grande que es la industria de la fotónica.

Según un nuevo análisis de SPIE, el valor de las ventas anuales en el mercado global de la fotónica solo en 2013 fue de unos increíbles $182 mil millones.

Cada año, se generan cientos de miles de millones de dólares como resultado de tecnologías basadas en la luz. Pero eso no debería sorprender, ya que la fotónica es responsable de algunos de los mayores avances del mundo:

  • Computación cuántica capaz de realizar cálculos 100 millones de veces más rápido que los procesadores de un solo núcleo;
  • Microchips fotónicos más de 50 veces más rápidos que los electrónicos actuales;
  • Li-Fi que es 100 veces más rápido que Wi-Fi;
  • e incluso capas de invisibilidad.

En el mundo de la óptica y la imagen, también estamos a punto de presenciar un cambio increíble.

Desde la fotografía computacional hasta la creación de Telescopios Extremadamente Grandes capaces de ver mucho más allá de lo que jamás imaginamos, estamos a punto de participar en increíbles nuevos descubrimientos.

Y una Compañía podría estar a la vanguardia de todo.

Pero antes de contarles su increíble historia y su radical descubrimiento tecnológico, es importante que entiendan por qué podrían cambiar la forma en que vemos el mundo.

Más importante aún, les dará una idea de cuán grande es realmente su avance y les mostrará por qué la oportunidad de mercado es masiva.

Lo Mismo Durante 400 Años

Hace cientos de años, en la isla de Murano, aprendimos a fabricar vidrio transparente.

Luego descubrimos que al añadirle una curva, la luz se magnifica y las imágenes se distorsionan. Esto llevó a la creación de lentes y gafas y se convirtió en la base de la óptica tal como la conocemos hoy.

Durante el siglo XIV, se utilizaron lentes convexas (curvadas hacia afuera) para corregir la hipermetropía.

Cien años después, se utilizaron lentes cóncavas (curvadas hacia adentro) para corregir la miopía.

Poco después de esos descubrimientos, un fabricante de gafas llamado Hans Lippershey decidió sostener dos lentes separadas en línea recta. Al hacerlo, se dio cuenta de que las dos lentes juntas podían hacer que los objetos distantes parecieran mucho más grandes.

Con este descubrimiento, Lippershey había construido el primer telescopio refractor del mundo.

Y cambió todo.

Una Nueva Comprensión del Universo

Cuando Galileo se enteró de este telescopio, decidió construir uno propio.

Pero en lugar de apuntarlo a la vida terrestre, lo apuntó hacia los cielos.

A partir de ese momento, nuestro lugar en el universo tal como lo conocíamos cambió por completo.

Simplemente tomando una pieza de tecnología y usándola para otra cosa, Galileo cambió la historia del mundo. Sus hallazgos utilizando un telescopio no solo marcaron el comienzo de una nueva era en la creación de telescopios, sino que también llevaron a la revelación de galaxias más allá de las galaxias.

Pero el telescopio refractor de Galileo tenía límites.

Primero, cuando una lente fuertemente curvada dobla, o refracta, los haces de luz, la luz no converge en un solo punto. Dado que los diferentes haces de luz no se alinean, las imágenes de estos primeros telescopios eran muy borrosas.

Además, parte de la luz que atraviesa la lente se dividiría en sus colores, y eso distorsiona la imagen. A esto lo llamamos aberración cromática.

crédito: DrBob en la Wikipedia en inglés
crédito: DrBob en la Wikipedia en inglés

La única forma de minimizar la borrosidad y los colores del arcoíris es usar lentes más delgadas con una curva menos pronunciada.

Telescope_140_foot_Johann_Hevelius
Segundo, para ver más lejos, las lentes tienen que estar más separadas. Esto se debe a que la luz se enfoca más lejos de la lente, por lo que los telescopios refractores obtienen mayor aumento a medida que se alargan.

Así, los astrónomos del siglo XVII fabricaron lentes más delgadas, con curvas menos pronunciadas y las espaciaron cada vez más.

En esta búsqueda por ver cada vez más lejos, los telescopios alcanzaron longitudes absurdas de hasta 150 pies. ¡Eso es la mitad de la longitud de un campo de fútbol americano!

Pero aunque estos telescopios se hicieron más grandes y mejores, a pesar de ser ridículamente largos, todavía no podían eliminar por completo los colores del arcoíris.

Seguramente, tenía que haber una forma mejor.

Y la había, solo necesitaba ser descubierta.

Un Avance Novedoso

Unas décadas más tarde, una de las mentes más grandes de la ciencia resuelve el problema.

Isaac Newton descubrió que cuando la luz blanca pasa a través de un prisma de vidrio, se refracta (se dobla) y se descompone en los colores del arcoíris. Esta era la raíz del problema.

Descubre que cuando los espejos son curvos, también pueden enfocar la luz, al igual que una lente. La diferencia es que cuando usamos un espejo en lugar de una lente, la luz rebota pero no la atraviesa, lo que evita que la imagen se descomponga y previene el halo de arcoíris.

Ahora, quédense conmigo porque esto es extremadamente importante.

Con este conocimiento, Newton fabrica un espejo curvo de solo 1.5 pulgadas de diámetro y lo inserta en la base de un tubo de 6 pulgadas.

La luz de los cielos pasa por el tubo, se refleja en el espejo curvo y luego se refleja en un segundo espejo plano, que luego es enfocado por un ocular.

Diagrama de la trayectoria de la luz a través de un telescopio newtoniano.
Diagrama de la trayectoria de la luz a través de un telescopio newtoniano.

Este descubrimiento fue revolucionario.

Su telescopio reflectante no solo evitó los colores del arcoíris, sino que también era significativamente más pequeño.

¡El telescopio reflectante de 6 pulgadas de Newton era equivalente a la magnificación de un telescopio refractor de 4 pies que usa lentes!

Este telescopio reflector que Newton diseñó fue un avance increíble.

Hoy en día, los telescopios, binoculares e incluso las lentes de las cámaras todavía se diseñan utilizando los mismos principios descubiertos hace siglos por Galileo y Newton.

De hecho, el diseño de Newton sigue siendo la base de los telescopios más avanzados de hoy, incluido el Hubble Space Telescope, y toda la nueva clase de Telescopios Extremadamente Grandes, como el próximo Giant Magellan Telescope (GMT), que se está construyendo actualmente.

Y no ha habido un diseño revolucionario para el telescopio en 400 años.

Hasta ahora.

Una Nueva Revolución

Prepárense, porque lo que estoy a punto de contarles es increíble.

Desde las cámaras DSLR hasta las de iPhone, pasando por los telescopios más grandes del mundo capaces de acercar estrellas más allá de nuestra galaxia, todas estas tecnologías giran en torno a un concepto simple: recolectar, doblar y enfocar la luz.

Durante casi 400 años, hemos entendido que para recolectar y enfocar la luz y retener una imagen, teníamos que usar lentes curvos o espejos curvos.

¿Pero qué pasa si estamos equivocados?

¿Y si una lente curva o un espejo curvo no fueran la única forma de recolectar y enfocar la luz para retener una imagen?

¿Pero qué pasa si hubiera otra forma?

¿Y si una lente curva o un espejo curvo no fueran la única forma de recolectar y enfocar la luz para retener una imagen?

Hoy, les presentaré una Compañía cuyos fundadores han roto el principio fundamental de la óptica: que las aperturas deben ser curvas y circulares.

Las implicaciones de este descubrimiento son asombrosas.

Y todo comienza con…

CONTENIDO BLOQUEADO

¡Introduce tu correo electrónico para obtener acceso instantáneo (es gratis!)

a esta publicación de contenido especial:

Obtener Acceso Instantáneo

\

NexOptic Technology Corp

TSX VENTURE: NXO

(OTC: ELSRF) (Frankfurt: E3O)

NexOptic Technology Corp. (TSX VENTURE: NXO) tiene una opción para adquirir el 100% de Spectrum Optix, una Compañía que desarrolla tecnologías relacionadas con aplicaciones de imágenes y concentración de luz. Los detalles completos de este acuerdo se pueden encontrar HACIENDO CLIC AQUÍ.

La tecnología central de Spectrum, Blade Optics™, pendiente de patente, contiene lentes planas y tiene como objetivo revolucionar los sistemas convencionales basados en lentes y captura de imágenes. Esto incluye desde telescopios hasta cámaras y dispositivos móviles, al crear un sistema de lentes que reduce la profundidad (en relación con el tamaño de la apertura) actualmente requerida en muchas pilas de lentes curvas tradicionales.

La semana pasada, NexOptic anunció que, junto con Spectrum Optic, han completado con éxito la fase de 'Estudio de Viabilidad' de su programa de desarrollo de prototipos de prueba de concepto (POC).

La finalización del Estudio de Viabilidad mostró los siguientes logros:

  • Relación de profundidad de la pila de lentes a apertura cercana a 1:1
  • Uso de lentes planas
  • Apertura cuadrada o rectangular en lugar de circular
  • Longitud focal efectiva significativa en un factor de forma compacto
  • Escalable a varios tamaños

Vía NexOptic:

“El prototipo POC de Spectrum está siendo diseñado como un telescopio digital de aumento fijo con un campo de visión estrecho y será similar en función a muchos telescopios convencionales vendidos hoy en día.

Sin embargo, como resultado de la aplicación de Blade Optics™, una distinción única del diseño de lentes de Spectrum es su relación comprimida de profundidad de la pila de lentes a apertura en comparación con los sistemas de lentes curvos tradicionales para imágenes de aumento fijo.

Esto podría diferenciar la tecnología Blade Optics™ de Spectrum, pendiente de patente, de las tecnologías de lentes existentes en el mercado de lentes de aumento fijo, que incluye productos como catalejos, telescopios, binoculares, ciertas lentes de cámara y otros productos de imagen.”

Los comunicados de prensa nunca son emocionantes, pero si buscan lo suficiente, se darán cuenta de que lo que Spectrum y NexOptic han logrado es ¡absolutamente increíble! Y pronto, el titular atraerá consultas de expertos de todo el mundo.

Así como Newton redujo significativamente la longitud de los telescopios a través de su diseño revolucionario, Spectrum, con su tecnología Blade Optics™, es capaz de reducir la longitud de Newton aún más.

¿Cuánto más?

El Avance

El primer telescopio de Newton tenía una apertura de 1.5″ y medía 6″ de largo.

Basado en una relación de profundidad a apertura cercana a 1:1, un telescopio Blade Optics™ con una apertura de 1.5″ sería, bueno, de alrededor de 1.5″.

Solo para mostrarles lo dramático que es realmente, a continuación se muestra cómo se ve un telescopio tradicional de apertura de 5″ en comparación con un telescopio Blade Optics™ de apertura de 5″:

Traditional Telescope vs. Blade Optics Telescope. Design Rendering. Actual prototype and applications may vary.
Telescopio Tradicional vs. Telescopio Blade Optics. Renderizado de Diseño. El prototipo real y las aplicaciones pueden variar.

Absolutamente increíble.

Pero igual de increíble es que la apertura real de Blade Optics™ puede ser incluso mayor de lo que afirma en comparación con una apertura de lente tradicional.

Más Luz, Mejor Imagen

En óptica, una apertura es un orificio o una abertura a través de la cual viaja la luz.

Generalmente, cuanto mayor es la apertura, más luz capta.

Vía How Stuff Works:

“La capacidad de un telescopio para recolectar luz está directamente relacionada con el diámetro de la lente o el espejo —la apertura— que se utiliza para reunir la luz. Generalmente, cuanto mayor es la apertura, más luz recolecta y enfoca el telescopio, y más brillante es la imagen final.”

Pero Blade Optics™ no tiene un diámetro porque no tiene una apertura circular.

Eso significa que muchas de las fórmulas y ecuaciones, incluida la apertura, deben redefinirse al usar la tecnología Blade Optics™.

Por ejemplo, para determinar el área de la apertura, usamos lo siguiente, vía Wikipedia:

“La cantidad de luz capturada por una lente es proporcional al área de la apertura, igual a:

aperture formula

Donde las dos formas equivalentes se relacionan a través del número f N = f / D, con la distancia focal f y el diámetro de la apertura D.”

Un diámetro se relaciona con un círculo; Blade Optics™ utiliza una apertura cuadrada.

¿Entonces cómo se aplica esa ecuación? No se aplica.

Y tampoco el F-Stop\

(*En óptica, el número f (a veces llamado relación focal, f-ratio, f-stop o apertura relativa) de un sistema óptico es la relación entre la distancia focal de la lente y el diámetro de la pupila de entrada)

¿Por qué es esto significativo?

Bueno, además de provocar la respuesta de “romper las leyes de la física” por parte de un alto ejecutivo de un líder mundial en defensa, también permite recolectar más luz.

Cuando usas una cámara, la lente es circular. Recolecta y enfoca la imagen en un chip, que es cuadrado.

Blade Optics Usable Light Area: square vs. circle
Área de Luz Utilizable de Blade Optics: cuadrado vs. círculo

Como pueden ver en la imagen de arriba, se pierde mucha luz al usar una lente de cámara porque esa lente circular proyecta la imagen sobre un microchip cuadrado más pequeño.

Pero dado que Blade Optics™ tiene una apertura cuadrada (¿podemos siquiera llamarla apertura?), naturalmente capta más luz.

Blade Optics™ no solo puede recolectar más luz en relación con el tamaño de la apertura, sino que también reduce significativamente el tamaño de la profundidad en comparación con los telescopios tradicionales.

Imaginen lo que esto podría significar para industrias enteras.

Imaginen las Posibilidades

El tamaño es crucial. Gran parte de nuestra óptica actual se basa en los fundamentos de los telescopios reflectantes o refractores.

Eso significa que para ver más lejos, necesitamos aperturas más grandes y, por lo tanto, dispositivos aún más largos para albergar la separación.

El tamaño ha sido un factor limitante para muchas industrias, incluyendo drones, militares, espaciales, cámaras, telescopios y otras. Si Blade Optics™ puede reducir significativamente la longitud de los instrumentos ópticos utilizados en estas diferentes aplicaciones, podría marcar el comienzo de una nueva ola de avances tecnológicos.

Eso es solo el principio.

¿Qué hay de los binoculares y miras que caben en el bolsillo?

¿Qué hay de los microscopios de bolsillo?

¿Qué hay del futuro de las cámaras?

¿Qué hay del sector de defensa, como la vigilancia con drones?

Las posibilidades son infinitas.

Cuando la NASA invirtió $3.5 mil millones para construir el telescopio Webb, surgieron diez nuevas tecnologías innovadoras y potentes; tecnologías que ya se han derivado para ayudar a avanzar en otros esfuerzos científicos, médicos y comerciales.

Juntas, industrias valoradas en cientos de miles de millones de dólares podrían ser transformadas y mejoradas por la tecnología Blade Optics™.

De hecho, la tecnología Blade Optics™ utiliza sensores de imagen convencionales, lo que los clientes potenciales encuentran muy atractivo. No necesitan desarrollar sensores de imagen completamente nuevos para usar Blade Optics™. Además, la tecnología también utiliza materiales convencionales, por lo que los clientes tienen opciones en su cadena de suministro.

Pero eso no es todo.

Lo que realmente me emociona es el potencial de aprender cosas que nunca supimos; el potencial de ver cosas más allá de los límites incluso de los telescopios más grandes del mundo.

Permítanme explicar.

Telescopios Extremadamente Grandes

Durante la próxima década, veremos una nueva clase de Telescopios Extremadamente Grandes (ELT), todos ellos basados en el diseño de telescopio reflectante de Newton.

Estos incluyen los siguientes:

  • European Extremely Large Telescope
  • Thirty Meter Telescope
  • Giant Magellan Telescope (GMT)

¡Todos estos telescopios tienen una apertura de más de 20 metros!

Eso significa que nos darán la capacidad de ver mucho más allá de lo que jamás hemos visto.

De hecho, se espera que el GMT pueda tomar espectros de la atmósfera de planetas distantes y determinar si tienen el potencial de albergar vida.

Credit: GMTO Corporation
Crédito: GMTO Corporation

Quizás se pregunten: si los telescopios con aperturas tan grandes pueden ver tan lejos, ¿por qué no hacemos telescopios aún más grandes?”

Esa es una gran pregunta. Y la respuesta es lo que me entusiasma tanto de la tecnología Blade Optics™.

Permítanme explicar.

Limitaciones de los Telescopios

Incluso con nuestros avances tecnológicos, todavía estamos limitados por la física.

Las lentes o espejos telescópicos tradicionales deben ser curvos.

La tecnología de fabricación actual solo nos permite construir un espejo o vidrio curvo de poco más de 8 metros; más allá de eso, el vidrio se doblaría bajo su propio peso con el movimiento.

¿Entonces cómo están construyendo estos ELT?

Con mucha ingeniería y computación. Y múltiples espejos.

Tomemos, por ejemplo, el Giant Magellan Telescope (GMT), el primero de una nueva clase de Telescopios Extremadamente Grandes, capaz de explorar el cosmos con una claridad y sensibilidad sin precedentes.

De todos los ELT, el GMT tiene los espejos individuales más grandes.

El espejo primario de 24.5m (82 pies) del GMT está compuesto en realidad por siete segmentos separados de 8.4m (27 pies) de diámetro.

¡Cada uno de estos segmentos de espejo pesa aproximadamente 12.5 toneladas, o 25,000 libras!

Pero escuchen esto.

Se necesita un año completo solo para fundir y enfriar cada espejo.

Después de la fundición, la fabricación de cada segmento requiere más de tres años de generación de superficie y pulido meticuloso.

¿Por qué?

Porque cada espejo curvo necesita ser pulido con una precisión de 19 nanómetros, y cada punto en cada espejo curvo tiene una dimensión diferente al siguiente.

Se tuvo que desarrollar una gran cantidad de nuevas pruebas ópticas e infraestructura de laboratorio solo para pulir cada espejo.

Echen un vistazo:

Entra en una Fábrica de Espejos de Telescopio | A una Milmillonésima de Metro - YouTube

Imagen de National Geographic

National Geographic

25.3M suscriptores

National Geographic

Buscar

Ver más tarde

Compartir

Copiar enlace

Información

Compras

Tocar para activar el sonido

Si la reproducción no comienza en breve, intente reiniciar su dispositivo.

Compartir

Incluir lista de reproducción

Se produjo un error al recuperar la información para compartir. Inténtelo de nuevo más tarde.

¿Por qué veo esto?

0:00

0:00 / 3:28

•En vivo

Cuando el GMT esté finalmente construido, tendrá casi 61 metros de altura (equivalente a un edificio de 22 pisos) con una apertura de poco más de 25 metros de ancho.

Aquí viene la parte emocionante…

¿Podría Blade Optics™ ser una Mejor Solución?

Si hipotéticamente usáramos la tecnología Blade Optics™ para construir un telescopio con la misma apertura que el GMT, solo tendría aproximadamente 25 metros de altura en lugar de los impresionantes 61 metros que tendrá el GMT cuando esté terminado.

El sentido común sugeriría que sería más fácil construir una carcasa de 25 metros de altura, en lugar de 61 metros.

El sentido común también sugeriría que podría ser más fácil pulir algo plano, en contraposición a algo curvo, especialmente la curva asimétrica de los espejos que se están creando para el GMT.

Puede que me esté adelantando, pero la tecnología Blade Optics™ simplemente parece mejor porque hacerla más grande parece más fácil con una pila de lentes que contiene lentes planas.

Si Esto Pudiera Cambiar el Mundo, Entonces ¿Por Qué…

Quizás se pregunten: si este es un descubrimiento tecnológico tan innovador, ¿por qué los científicos, astrónomos y similares no se han vuelto locos?

Permítanme explicarlo con una historia.

La Historia del Descubrimiento

John y Darcy Daugela siempre han estado interesados en la óptica. A lo largo de su infancia y carrera, siempre desafiaron el pensamiento convencional.

Hace unos años, cuando la energía solar se hizo prominente, pero no económica, Darcy quiso ver si podía capturar energía solar usando una lámina de plástico que cubriera todo un campo.

Su mentalidad era simple, “¿Por qué no?”

Nunca obtuvo una buena respuesta de la industria. Pero esto no lo detuvo.

En lugar de rendirse, construyó su propio programa de software – ahora conocido como Rocket Optix – para analizar y encontrar formas de hacer lo que nadie había hecho en el ámbito solar.

Puso todo tipo de geometrías en su software y pronto añadió un modelo económico, todo con un objetivo en mente: descubrir qué diseño repetible podría hacer que la energía saliera concentrada, de una manera económica.

Nunca llegó a una conclusión que resolviera su problema.

Pero encontró algo más.

Durante su investigación, encontró un diseño distinto que podía hacer que la energía saliera de forma concentrada. Era repetible. Y utilizaba lentes planas.

Como la idea de la energía solar ya no estaba en su mente, pensó: “¿Y si este mismo diseño pudiera usarse para retener una imagen?”

Por supuesto, la idea de usar lentes planas para retener una imagen era inaudita.

De hecho, cuando hablamos de telescopios y lentes de cámara, no hay duda de si las lentes son curvas; sabemos que son curvas y sabemos que son circulares.

Pero el diseño de Darcy no usaba una lente curva circular; usaba una lente cuadrada y plana. Como no había investigación o base previa para su descubrimiento, solo había una forma de ver si lo que sus cálculos le decían era real. Necesitaba hacerlo funcionar en la vida real.

John pidió materiales para probar su teoría.

Lo que los hermanos descubrieron cambiará la óptica para siempre.

Su prototipo improvisado funcionó; retuvo una imagen.

Sabían que tenía algo, pero no podían comprender del todo cómo o por qué funcionaba. Simplemente nunca se había hecho antes.

Sus primeros pensamientos fueron simples.

Alguien debe haber hecho esto.

La NASA ya debe haber descubierto esto.

Así que John fue a una conferencia de la NASA para averiguarlo.

En la conferencia, corrió al frente del escenario donde un experto en óptica retirado de la NASA del Goddard Flight Centre de la NASA acababa de dar un discurso.

Preguntó: “¿Cuándo usaría alguien ópticas planas?”

El experto respondió: “Bueno, en realidad solo tienes tres opciones: reflexión interna total, lentes de Fresnel y Cassegrains (donde, después de la concentración inicial, podrías usar espejos planos para reflejarla). Ninguna de ellas son ópticas verdaderamente planas, pero usan algunas superficies planas.”

John insistió: “¿está seguro de que no hay otra forma?”

“No, créame, no hay otra forma.”

Eureka. John sabía que tenía algo especial.

Dado su historial de trabajo con ingenieros, el primer objetivo de John fue encontrar tantos fallos como fuera posible en su descubrimiento. Y eso hizo: llevó sus hallazgos a personas que habían estado estudiando, investigando y diseñando óptica durante años.

John envió por primera vez su diseño, bajo NDA (acuerdo de confidencialidad), a una ex investigadora de la NASA con más de 20 años de experiencia en investigación e ingeniería en el campo de la óptica.

Al día siguiente, recibió un correo electrónico de vuelta.

Gracias, John, pero esto no funcionará.

Pero John sabía que sí funcionaba.

Así que forzó un debate matemático con ella, tratando de hacerle entender que las matemáticas sobre las lentes convencionales estaban equivocadas.

Siendo una profesional, lo tomó con calma y, de nuevo, regresó, llamó a John y le dijo que no funcionaría.

Le dijo que no había forma de que pudiera ver una imagen con su diseño.

Pero John, mirando una imagen a través de su prototipo improvisado, respondió: “¡Claro que sí… la estoy viendo!”

“No, no lo estás,” dijo ella.

Un día después, ella le envió un correo electrónico de seguimiento.

“Estimado John,

Su diseño no funciona.

Pero no pude dormir anoche.

¿Puedo seguir trabajando en esta idea, pero no bajo NDA?”

“¿Por qué diría eso?” pensó John.

“¿Por qué no puedo obtener una respuesta directa de estos supuestos expertos?”

“¿Qué he descubierto aquí y qué me estoy perdiendo?”

Esto no detuvo a John. De hecho, lo obsesionó aún más.

Finalmente, su obsesión lo llevó a Ruda-Cardinal, un líder reconocido internacionalmente en la construcción y diseño de prototipos ópticos.

En lugar de decirle que no a John, Ruda-Cardinal miró las matemáticas y lo entendió al instante.

Aceptaron el desafío de John y juntos comenzaron el diseño de un dispositivo de imagen único en su tipo que utiliza lentes planas.

Al tomar una pieza de tecnología (destinada a la energía solar) y reutilizarla para otra cosa (el telescopio), John pudo haber cambiado el mundo, al igual que Galileo.

Ahora volvamos a la pregunta de por qué la comunidad científica no se ha vuelto loca.

Desafiando la Norma

Cuando les dices a científicos, ingenieros y académicos que un concepto fundamental en óptica puede no ser cierto, es muy difícil para ellos asimilarlo. Como acabamos de ver con la ex investigadora de la NASA.

Es como decirle a un profesor de matemáticas que 1+1 no es igual a 2.

Así que, en lugar de intentar contar a los “expertos” sobre el descubrimiento tecnológico, Spectrum y NexOptic simplemente se lo van a mostrar.

Y es precisamente entonces cuando el mundo de la óptica podría ponerse patas arriba.

En solo unos meses, se espera que NexOptic y Spectrum presenten un prototipo de un revolucionario dispositivo de imagen de aumento fijo.

En solo unos meses, NexOptic y Spectrum podrían redefinir la óptica.

(¡ACTUALIZACIÓN! ¡El prototipo ha sido presentado y la tecnología funciona!)

Riesgos

¿Existe la posibilidad de que el prototipo no funcione? Quizás. Pero es poco probable ahora que el Estudio de Viabilidad ha sido completado.

El prototipo del dispositivo de imagen Blade Optics™ está siendo diseñado utilizando software de diseño óptico líder, y está siendo supervisado por Ruda-Cardinal, uno de los líderes en diseño óptico y construcción de prototipos.

Les pregunté a los chicos de Ruda-Cardinal cuando estuve en San Francisco por qué estaban seguros de que la tecnología Blade Optics™ funciona. Casi parecían sorprendidos de que yo pudiera creer que no funcionaría. Así que intentaron explicármelo de una manera que yo pudiera entender. Estoy parafraseando:

“Lo que hacemos es como poner fórmulas en una hoja de cálculo de Excel; si sabes lo que haces y conoces tus fórmulas, obtendrás la respuesta correcta cada vez.”

Y dado que los chicos de Ruda-Cardinal diseñan y crean prototipos para agencias gubernamentales, universidades y algunas de las empresas Fortune 500 más reconocidas del mundo, ¿cómo puedo argumentar que están equivocados?

Luego está el riesgo de que las patentes no sean concedidas. Por supuesto, esa es precisamente la razón por la que NexOptic eligió el bufete de abogados de patentes Lewis Roca Rothgerber Christie – un grupo de práctica de Propiedad Intelectual de alto nivel con sede en EE. UU. que atiende a clientes en todo el espectro de la PI, incluidas algunas de las marcas más reconocidas del mundo. Aquellos en el mundo de la PI conocen bien esta firma. Tienen una gran reputación, y dudo que aceptaran una patente que no creyeran que iba a ser concedida.

Por último, el mayor riesgo es la financiación. ¿Puede NexOptic recaudar suficiente dinero para finalizar la adquisición del 100% de Spectrum? Mi creencia es que sí. No solo es menos de CDN$3 millones, sino que la gerencia de NexOptic tiene un largo historial de exitosas recaudaciones de capital en los mercados de valores.

Inversión en la Base

En un momento en que Canadá ciertamente podría usar algo de lo que enorgullecerse, este descubrimiento tecnológico canadiense no podría ser más especial.

Cuando estuve en la conferencia SPIE Photonics en San Francisco hace un par de semanas, había un artículo de primera plana titulado: “Informe de Canadá insta a un enfoque estratégico.”

Se trataba de la necesidad de Canadá de centrarse en las tecnologías basadas en la luz y el enorme potencial que proviene de Canadá.

NexOptic y Spectrum no solo tienen la capacidad de transformar numerosas industrias, sino que también tienen el poder de hacer avanzar el conocimiento humano de formas que solo podemos imaginar.

Las cosas que pensábamos, las cosas que pusimos en los libros de texto y que hicimos que la gente respondiera en los exámenes, podrían estar muy equivocadas. Ya lo hemos demostrado con la creación de cada nuevo telescopio importante. ¿Qué más podríamos probar con la tecnología Blade Optics™?

NexOptic y Spectrum podrían traer una nueva era de exploración y descubrimiento a nuestro mundo.

Un día, planeo mirar a mi hijo y decirle: “Fui uno de los primeros inversores en un descubrimiento que cambió el mundo.”

NexOptic Technology Corp

Símbolo de Negociación Canadiense: (TSX-V: NXO)

Símbolo de Negociación de EE. UU.: (OTC: NXOPF)

Símbolo de Negociación de Alemania: (Frankfurt: E3O)

Precio de la acción: CDN$0.34

Capitalización de Mercado: $13.2 m

Busca la verdad,

Ivan Lo

The Equedia Letter

www.equedia.com

Divulgación: Soy un inversor inicial en la tecnología Blade Optics™, a través de mi inversión en NexOptics.

Estamos sesgados hacia NexOptic porque son un anunciante. Poseemos acciones que fueron compradas tanto en el mercado abierto como en las colocaciones privadas anunciadas el 14 de febrero de 2014 y el 21 de septiembre de 2015. Pueden hacer los cálculos. Nuestra reputación se basa en las empresas que presentamos. Por eso invertimos en cada empresa que presentamos en nuestras Ediciones de Informe Especial de Equedia, incluida NexOptic. Es su dinero para invertir y no compartimos sus ganancias ni sus pérdidas, así que por favor asuman la responsabilidad de hacer su propia diligencia debida. Recuerden, el rendimiento pasado no es indicativo del rendimiento futuro. El hecho de que muchas de las empresas en nuestros Informes Equedia anteriores hayan tenido un buen desempeño no significa que todas lo tendrán. Además, NexOptic y su gerencia no tienen control sobre nuestro contenido editorial y cualquier opinión expresada es nuestra. No estamos obligados a escribir un informe sobre ninguno de nuestros anunciantes y no estamos obligados a hablar de ellos solo porque se anuncien con nosotros.

La información contenida en este Boletín no debe utilizarse con el propósito de tomar decisiones de inversión con respecto a los valores de Nexoptic. Si está considerando negociar con los valores de Nexoptic, debe revisar sus presentaciones públicas en www.sedar.com y ponerse en contacto con su corredor de valores o asesores financieros. Dichas presentaciones públicas no pretenden ser de ninguna manera calificadas, enmendadas, modificadas o complementadas por la información disponible de otra manera en, a través o en este Boletín

El material contenido o accesible a través de este Boletín es solo para fines informativos y no pretende ni constituye una oferta de valores en ninguna jurisdicción. Nexoptic y Equedia no asumen ningún deber de divulgación más allá de lo requerido por la ley aplicable.

Nota Cautelar Respecto a la Información Prospectiva

Este Boletín y los materiales publicados en él pueden contener ciertas “declaraciones prospectivas” o “información” en el sentido de la ley aplicable (colectivamente “declaraciones”), relativas al negocio, operaciones y rendimiento y condición financiera de Nexoptic. Dichas declaraciones incluyen, pero no se limitan a, declaraciones con respecto a los planes y estrategias futuros de Nexoptic, las aplicaciones potenciales de sus tecnologías, el momento y los gastos requeridos para desarrollar dichas tecnologías, la capacidad de Nexoptic para obtener y/o hacer cumplir la protección de patentes y otra propiedad intelectual para sus tecnologías y su capacidad para cumplir las condiciones de su opción de adquirir Spectrum Optix Inc. Cualquier declaración que exprese o implique discusiones con respecto a predicciones, expectativas, creencias, planes, proyecciones, objetivos, suposiciones o eventos o rendimiento futuros (a menudo, pero no siempre, utilizando palabras o frases como “espera”, “se espera”, “potencial”, “prometedor”, “esforzándose”, “un

Este boletín contiene información prospectiva y declaraciones prospectivas en el sentido de las leyes de valores aplicables, incluyendo, pero no limitado a, declaraciones con respecto a las expectativas sobre el desarrollo del prototipo POC y las aplicaciones potenciales de las tecnologías de Spectrum. Se advierte al lector que las declaraciones prospectivas no son garantías de rendimiento futuro e implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres, suposiciones y otros factores que son difíciles de predecir y que pueden causar que los resultados o eventos reales difieran materialmente de los anticipados en dichas declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas se basan en las expectativas, creencias, suposiciones, estimaciones y pronósticos actuales sobre el negocio y la industria y los mercados en los que operan las Compañías y están calificadas en su totalidad por los riesgos e incertidumbres inherentes que rodean las expectativas futuras, incluyendo, entre otros, que: la capacidad de la

Ni la TSX Venture Exchange ni su Proveedor de Servicios de Regulación (según se define ese término en las políticas de la TSX Venture Exchange) aceptan responsabilidad por la idoneidad o exactitud de la información contenida en el boletín.

Newsletter

Muchos de nuestros lectores han ganado más de $100,000

Suscríbete a nuestro boletín mensual GRATUITO y descubre cómo muchos de nuestros lectores han obtenido miles en GANANCIAS con nuestras ideas

Artículos Relacionados

Un número convirtió una acción olvidada en un gigante de $2.4 mil millones. Una empresa más pequeña acaba de publicar uno aún mayor.

El mayor recurso de antimonio de Estados Unidos acaba de definirse en Nevada: más grande y de mayor ley que el yacimiento que el mercado ya valora en $2.4 mil millones.

Read More

El sondeo que se negó a detenerse

Los resultados de perforación de West Point Gold acaban de arrojar 18.25 g/t de oro a 250 metros de profundidad —aún abiertos, con una estimación inicial de recursos a pocas semanas. He aquí por qué esto podría terminar en una adquisición.

Read More

Una operación de un billón de dólares oculta a simple vista

Mientras los inversores discuten sobre chatbots, chips y valoraciones de un billón de dólares, las instituciones compran en silencio lo único que hace posible todo esto: los minerales críticos.

Read More

Para cuando lea esto, ya habrán comprado más

Los compradores más poderosos del mundo se están abasteciendo de oro en silencio, y una pequeña empresa ha llamado nuestra atención. He aquí por qué es importante.

Read More

Dejaron una fortuna en el desierto. Ahora una pequeña empresa podría usarla para salvar al ejército de EE. UU.

Este material poco conocido está ahora en el punto de mira de todas las naciones. Y solo hay una empresa posicionada para producirlo en suelo estadounidense para 2027.

Read More

El plan de un billón de dólares

Todos los detalles de la fusión de SpaceX y la verdadera razón por la que ocurrió. Esta es la jugada que definirá el legado de Elon Musk y lo cambiará TODO.

Read More
01/05