EQUEDIA
/Эта технология может изменить то, как мы видим мир

Эта технология может изменить то, как мы видим мир

от Equedia
6 minute read
Эта технология может изменить то, как мы видим мир

Я собираюсь представить вам компанию, которая совершила технологическое открытие века.

Столетия исследований известных ученых, возможно, придется переписать, когда это радикальное открытие будет обнародовано.

Компании, вероятно, будут дрожать от страха, как только их руководители увидят, с чем им придется конкурировать.

Эта Компания открыла настолько радикальную технологию, что фундаментальные уравнения, которые мы использовали более 400 лет, возможно, придется переопределить.

На самом деле, когда Компания представила особенности этой технологии старшему руководителю одного из мировых лидеров в области глобальной аэрокосмической промышленности, обороны и безопасности, он саркастически ответил:

«Пожалуйста, расскажите нам, как вам удалось нарушить законы физики».

Уверяю вас, они не нарушали законы физики, но его ответ показывает, насколько радикальна эта технология на самом деле.

А что, если я скажу вам, что мы можем инвестировать в эту компанию до того, как она представит свою технологию?

Что, если я скажу вам, что мы можем инвестировать в технологию, которая буквально может изменить то, как мы видим мир?

Что, если я скажу вам, что мы можем инвестировать в настолько радикальное открытие, что даже некоторые из самых ярких умов ломают голову? То есть, пока они не увидят это своими глазами.

Что ж, можете.

И совсем скоро я расскажу вам о единственной канадской акции, связанной с этой технологией.

Но прежде чем я это сделаю, важно, чтобы вы поняли всю историю.

Масштабная индустрия

На прошлой неделе я написал письмо, объясняющее, насколько велика фотонная индустрия.

Согласно новому анализу SPIE, объем годовых продаж на мировом рынке фотоники только в 2013 году составил невероятные 182 миллиарда долларов.

Ежегодно сотни миллиардов долларов генерируются благодаря световым технологиям. Но это не должно вызывать удивления, поскольку фотоника ответственна за некоторые из крупнейших мировых прорывов:

  • Квантовые вычисления, способные выполнять расчеты в 100 миллионов раз быстрее, чем одноядерные процессоры;
  • Фотонные микрочипы, более чем в 50 раз быстрее существующих электронных;
  • Li-Fi, который в 100 раз быстрее Wi-Fi;
  • и даже плащи-невидимки.

В мире оптики и обработки изображений мы также вот-вот станем свидетелями невероятных изменений.

От вычислительной фотографии до создания чрезвычайно больших телескопов, способных видеть далеко за пределами того, что мы когда-либо представляли, мы вот-вот примем участие в невероятных новых открытиях.

И одна Компания может быть в авангарде всего этого.

Но прежде чем я расскажу вам их невероятную историю и радикальное технологическое открытие, важно, чтобы вы поняли, почему они могут изменить то, как мы видим мир.

Что еще более важно, это даст вам представление о том, насколько велик их прорыв на самом деле, и покажет, почему рыночные возможности огромны.

То же самое в течение 400 лет

Сотни лет назад, на острове Мурано, мы научились делать прозрачное стекло.

Затем мы обнаружили, что, добавив к нему изгиб, свет увеличивается, а изображения искажаются. Это привело к созданию линз и очков и стало основой оптики, какой мы ее знаем сегодня.

В 14 веке выпуклые (выгнутые наружу) линзы использовались для коррекции дальнозоркости.

Сто лет спустя вогнутые (выгнутые внутрь) линзы использовались для коррекции близорукости.

Вскоре после этих открытий мастер по изготовлению очков по имени Ганс Липперсгей решил расположить две линзы на одной прямой. Сделав это, он понял, что две линзы вместе могут значительно увеличивать удаленные объекты.

Благодаря этому открытию Липперсгей построил первый в мире рефракторный телескоп.

И это изменило все.

Новое понимание Вселенной

Когда Галилей услышал об этом телескопе, он решил построить свой собственный.

Но вместо того, чтобы направить его на земную жизнь, он направил его в небо.

С этого момента наше место во вселенной, как мы его знали, полностью изменилось.

Просто взяв часть технологии и используя ее для чего-то другого, Галилей изменил историю мира. Его открытия с помощью телескопа не только положили начало новой эре создания телескопов, но и привели к открытию галактик за пределами галактик.

Но рефракторный телескоп Галилея имел ограничения.

Во-первых, когда сильно изогнутая линза преломляет или отклоняет лучи света, свет не сходится в одной точке. Поскольку разные лучи света не выстраиваются в одну линию, изображения с этих ранних телескопов были очень нечеткими.

Кроме того, часть света, проходящего через линзу, расщеплялась на цвета, что искажало изображение. Мы называем это хроматической аберрацией.

источник: DrBob в англоязычной Википедии
источник: DrBob в англоязычной Википедии

Единственный способ минимизировать размытость и радужные цвета — использовать более тонкие линзы с менее выраженным изгибом.

Telescope_140_foot_Johann_Hevelius
Во-вторых, чтобы видеть дальше, линзы должны быть расположены дальше друг от друга. Это потому, что свет фокусируется дальше от линзы, поэтому рефракторные телескопы получают большее увеличение по мере увеличения их длины.

Поэтому астрономы 17 века делали более тонкие линзы с менее выраженными изгибами и располагали их все дальше и дальше друг от друга.

В этом стремлении видеть все дальше телескопы достигали абсурдных длин до 150 футов. Это половина длины футбольного поля!

Но хотя эти телескопы становились все больше и лучше, несмотря на свою нелепую длину, они все еще не могли полностью устранить радужные цвета.

Конечно, должен был быть лучший способ.

И он был – его просто нужно было открыть.

Новый прорыв

Через несколько десятилетий один из величайших умов науки решает проблему.

Исаак Ньютон обнаружил, что когда белый свет проходит через стеклянную призму, он преломляется (изгибается) и распадается на цвета радуги. Это было корнем проблемы.

Он обнаруживает, что когда зеркала изогнуты, они также могут фокусировать свет, как линза. Разница в том, что когда мы используем зеркало вместо линзы, свет отражается, но не проходит сквозь него, что позволяет избежать расщепления изображения и предотвращает радужный ореол.

Теперь оставайтесь со мной, потому что это чрезвычайно важно.

С этими знаниями Ньютон создает изогнутое зеркало диаметром всего 1,5 дюйма и вставляет его в основание 6-дюймовой трубки.

Свет с небес проходит по трубке, отражается от изогнутого зеркала, а затем отражается от второго плоского зеркала, которое затем фокусируется окуляром.

Схема прохождения света через телескоп Ньютона.
Схема прохождения света через телескоп Ньютона.

Это открытие было революционным.

Его рефлекторный телескоп не только избегал радужных цветов, но и был значительно меньше.

6-дюймовый рефлекторный телескоп Ньютона был эквивалентен увеличению 4-футового рефракторного телескопа, использующего линзы!

Этот рефлекторный телескоп, разработанный Ньютоном, был невероятным прорывом.

Сегодня телескопы, бинокли и даже объективы камер по-прежнему разрабатываются с использованием тех же принципов, открытых столетия назад Галилеем и Ньютоном.

На самом деле, конструкция Ньютона до сих пор является основой для самых передовых телескопов, включая Hubble Space Telescope, и всех новых классов чрезвычайно больших телескопов, таких как строящийся сегодня Giant Magellan Telescope (GMT).

И за 400 лет не было революционных изменений в конструкции телескопа.

До сих пор.

Новая революция

Будьте готовы, потому что то, что я собираюсь вам рассказать, невероятно.

От зеркальных камер до камер iPhone, до крупнейших в мире телескопов, способных приближать звезды за пределами нашей галактики, все эти технологии вращаются вокруг простой концепции: сбор, преломление и фокусировка света.

Почти 400 лет мы понимали, что для сбора и фокусировки света для получения изображения нам приходилось использовать изогнутые линзы или изогнутые зеркала.

Но что, если мы ошибаемся?

Что, если изогнутая линза или изогнутое зеркало — не единственный способ собирать и фокусировать свет для получения изображения?

Но что, если был другой способ?

Что, если изогнутая линза или изогнутое зеркало — не единственный способ собирать и фокусировать свет для получения изображения?

Сегодня я собираюсь представить вам Компанию, основатели которой нарушили основной фундаментальный принцип оптики: что апертуры должны быть изогнутыми и круглыми.

Последствия этого открытия поразительны.

И все начинается с…

КОНТЕНТ ЗАБЛОКИРОВАН

Введите свой адрес электронной почты, чтобы получить мгновенный доступ (это бесплатно!)

к этому специальному контенту:

Получить мгновенный доступ

\

NexOptic Technology Corp

TSX VENTURE: NXO

(OTC: ELSRF) (Frankfurt: E3O)

NexOptic Technology Corp. (TSX VENTURE: NXO) имеет опцион на приобретение 100% Spectrum Optix, Компании, разрабатывающей технологии, связанные с приложениями для обработки изображений и концентрации света. Полную информацию об этой сделке можно найти, НАЖАВ ЗДЕСЬ.

Основная технология Spectrum, находящаяся на стадии патентования Blade Optics™, содержит плоские линзы и направлена на разрушение традиционных систем на основе линз и захвата изображений. Это включает в себя все, от телескопов до камер и мобильных устройств, путем создания системы линз, которая уменьшает глубину (относительно размера апертуры), в настоящее время требуемую во многих традиционных изогнутых линзовых стеках.

На прошлой неделе NexOptic объявила, что совместно со Spectrum Optic они успешно завершили фазу «Технико-экономического обоснования» своей программы разработки прототипа подтверждения концепции (POC).

Завершение технико-экономического обоснования показало следующие достижения:

  • Соотношение глубины линзового стека к апертуре около 1:1
  • Использование плоских линз
  • Квадратная или прямоугольная апертура вместо круглой
  • Значительное эффективное фокусное расстояние в компактном форм-факторе
  • Масштабируемость до различных размеров

Через NexOptic:

«Прототип POC Spectrum разрабатывается как цифровой телескоп с фиксированным увеличением и узким полем зрения и будет аналогичен по функциям многим обычным телескопам, продаваемым сегодня.

Однако, в результате применения Blade Optics™, уникальной особенностью конструкции линз Spectrum является ее сжатое соотношение глубины линзового стека к апертуре по сравнению с традиционными системами изогнутых линз для получения изображений с фиксированным увеличением.

Это может выделить технологию Blade Optics™ Spectrum, находящуюся на стадии патентования, среди существующих технологий линз на рынке линз с фиксированным увеличением, который включает такие продукты, как зрительные трубы, телескопы, бинокли, некоторые объективы камер и другие продукты для обработки изображений».

Пресс-релизы никогда не бывают захватывающими, но если вы присмотритесь, то поймете, что то, чего достигли Spectrum и NexOptic, абсолютно невероятно! И скоро эта новость привлечет запросы экспертов со всего мира.

Подобно тому, как Ньютон значительно уменьшил длину телескопов благодаря своей революционной конструкции, Spectrum, с ее технологией Blade Optics™, способна еще больше уменьшить длину Ньютона.

Насколько дальше?

Прорыв

Первый телескоп Ньютона имел апертуру 1,5 дюйма и длину 6 дюймов.

Исходя из соотношения глубины к апертуре, близкого к 1:1, телескоп Blade Optics™ с апертурой 1,5 дюйма будет, ну, около 1,5 дюйма.

Чтобы показать вам, насколько это драматично, ниже показано, как выглядит традиционный телескоп с апертурой 5 дюймов по сравнению с телескопом Blade Optics™ с апертурой 5 дюймов:

Традиционный телескоп против телескопа Blade Optics. Дизайн-рендеринг. Фактический прототип и приложения могут отличаться.
Традиционный телескоп против телескопа Blade Optics. Дизайн-рендеринг. Фактический прототип и приложения могут отличаться.

Абсолютно невероятно.

Но не менее невероятно и то, что фактическая апертура Blade Optics™ может быть даже больше заявленной по сравнению с апертурой традиционной линзы.

Больше света, лучше изображение

В оптике апертура — это отверстие или проем, через который проходит свет.

Как правило, чем больше апертура, тем больше света она захватывает.

Через How Stuff Works:

«Способность телескопа собирать свет напрямую связана с диаметром линзы или зеркала — апертуры, — которая используется для сбора света. Как правило, чем больше апертура, тем больше света телескоп собирает и фокусирует, и тем ярче конечное изображение».

Но у Blade Optics™ нет диаметра, потому что у нее нет круглой апертуры.

Это означает, что многие формулы и уравнения, включая апертуру, должны быть переопределены при использовании технологии Blade Optics™.

Например, для определения площади апертуры мы используем следующее, согласно Википедии:

«Количество света, захватываемого линзой, пропорционально площади апертуры, равной:

формула апертуры

Где две эквивалентные формы связаны через диафрагменное число N = f / D, с фокусным расстоянием f и диаметром апертуры D».

Диаметр относится к кругу; Blade Optics™ использует квадратную апертуру.

Так как же применяется это уравнение? Никак.

И диафрагменное число тоже нет\

(*В оптике диафрагменное число (иногда называемое фокусным отношением, f-отношением, f-стопом или относительной апертурой) оптической системы — это отношение фокусного расстояния линзы к диаметру входного зрачка)

Почему это важно?

Помимо того, что это вызвало реакцию «нарушения законов физики» у старшего руководителя мирового лидера в области обороны, это также позволяет собирать больше света.

Когда вы используете камеру, объектив круглый. Он собирает и фокусирует изображение на чипе, который квадратный.

Полезная область света Blade Optics: квадрат против круга
Полезная область света Blade Optics: квадрат против круга

Как видно на изображении выше, вы теряете много света при использовании объектива камеры, потому что этот круглый объектив проецирует изображение на меньший, квадратный микрочип.

Но поскольку Blade Optics™ имеет квадратную апертуру (можно ли ее вообще назвать апертурой?), она естественным образом собирает больше света.

Blade Optics™ не только может собирать больше света относительно размера апертуры, но и значительно уменьшает глубину по сравнению с традиционными телескопами.

Представьте, что это может означать для целых отраслей.

Представьте возможности

Размер имеет решающее значение. Большая часть нашей современной оптики основана на фундаментальных принципах рефлекторных или рефракторных телескопов.

Это означает, что для того, чтобы видеть дальше, нам нужны большие апертуры и, следовательно, еще более длинные устройства для размещения разделения.

Размер был ограничивающим фактором для многих отраслей, включая дроны, военную промышленность, космос, камеры, телескопы и другие. Если Blade Optics™ сможет значительно уменьшить длину оптических приборов, используемых в этих различных приложениях, это может привести к новой волне технологических достижений.

Это только начало.

А как насчет биноклей и прицелов, которые помещаются в карман?

А как насчет карманных микроскопов?

А как насчет будущего камер?

А как насчет оборонного сектора, например, наблюдения с помощью дронов?

Возможности безграничны.

Когда НАСА инвестировало 3,5 миллиарда долларов в создание телескопа Уэбба, в результате появилось десять инновационных и мощных новых технологий; технологий, которые уже были выделены для содействия развитию других научных, медицинских и коммерческих начинаний.

Вместе отрасли стоимостью в сотни миллиардов долларов могут быть преобразованы и улучшены технологией Blade Optics™.

На самом деле, технология Blade Optics™ использует обычные датчики изображения, что потенциальные клиенты находят очень привлекательным. Им не нужно разрабатывать совершенно новые датчики изображения для использования Blade Optics™. Кроме того, технология также использует обычные материалы, поэтому у клиентов есть варианты в их цепочке поставок.

Но это еще не все.

Что меня действительно волнует, так это потенциал узнать то, чего мы никогда не знали; потенциал видеть вещи за пределами возможностей даже величайших телескопов мира.

Позвольте мне объяснить.

Чрезвычайно большие телескопы

В течение следующего десятилетия мы увидим новый класс чрезвычайно больших телескопов (ELT) – все они основаны на конструкции рефлекторного телескопа Ньютона.

К ним относятся следующие:

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

Все эти телескопы имеют апертуру более чем в колоссальные 20 метров!

Это означает, что они дадут нам возможность видеть далеко за пределами того, что мы когда-либо видели.

На самом деле, ожидается, что GMT сможет получать спектры атмосферы далеких планет и определять, имеют ли они потенциал для поддержания жизни!

Источник: GMTO Corporation
Источник: GMTO Corporation

Вы можете задаться вопросом: если телескопы с такими большими апертурами могут видеть так далеко, почему бы нам просто не сделать еще большие телескопы?»

Это отличный вопрос. И ответ на него — это то, что так меня волнует в технологии Blade Optics™.

Позвольте мне объяснить.

Ограничения телескопов

Даже с нашими технологическими достижениями мы все еще ограничены физикой.

Традиционные телескопические линзы или зеркала должны быть изогнутыми.

Современные технологии изготовления позволяют нам создавать изогнутые зеркала или стекла размером чуть более 8 метров; больше — и стекло прогнется под собственным весом при движении.

Так как же они строят эти ELT?

С большим количеством инженерии и вычислений. И множеством зеркал.

Возьмем, к примеру, Гигантский Магелланов телескоп (GMT) – первый в новом классе чрезвычайно больших телескопов, способный исследовать космос с беспрецедентной четкостью и чувствительностью.

Из всех ELT, GMT имеет самые большие отдельные зеркала.

Основное зеркало GMT диаметром 24,5 м (82 фута) на самом деле состоит из семи отдельных сегментов диаметром 8,4 м (27 футов).

Каждый из этих сегментов зеркала весит примерно 12,5 тонн, или 25 000 фунтов!

Но вот что интересно.

На отливку и охлаждение каждого зеркала уходит целый год.

После отливки изготовление каждого сегмента требует более трех лет формирования поверхности и тщательной полировки.

Почему?

Потому что каждое изогнутое зеркало должно быть отполировано с точностью до 19 нанометров, при этом каждая точка на каждом изогнутом зеркале имеет разные размеры по сравнению с соседней.

Целый ряд новых оптических тестов и лабораторной инфраструктуры пришлось разработать только для полировки каждого зеркала.

Взгляните:

Загляните на фабрику телескопических зеркал | С точностью до миллиардной доли метра - YouTube

Фотоизображение National Geographic

National Geographic

25,3 млн подписчиков

National Geographic

Поиск

Смотреть позже

Поделиться

Скопировать ссылку

Информация

Покупки

Нажмите, чтобы включить звук

Если воспроизведение не начнется в ближайшее время, попробуйте перезагрузить устройство.

Поделиться

Включить в плейлист

Произошла ошибка при получении информации о совместном доступе. Повторите попытку позже.

Почему я это вижу?

0:00

0:00 / 3:28

•Прямой эфир

Когда GMT будет наконец построен, его высота составит почти 61 метр (что эквивалентно 22-этажному зданию) с апертурой чуть более 25 метров в ширину!

Вот что самое интересное…

Может ли Blade Optics™ быть лучшим решением?

Если бы мы гипотетически использовали технологию Blade Optics™ для создания телескопа с такой же апертурой, как у GMT, его высота составила бы всего около 25 метров вместо колоссальных 61 метра, которые будет иметь GMT после завершения строительства.

Здравый смысл подсказывает, что построить корпус высотой 25 метров было бы проще, чем 61 метр.

Здравый смысл также подсказывает, что отполировать что-то плоское может быть проще, чем что-то изогнутое – особенно асимметричную кривизну зеркал, создаваемых для GMT.

Возможно, я забегаю вперед, но технология Blade Optics™ кажется просто лучше, потому что увеличение размера кажется проще с линзовым стеком, содержащим плоские линзы.

Если это может изменить мир, то почему…

Вы можете задаться вопросом: если это такое новаторское технологическое открытие, почему ученые, астрономы и им подобные не сошли с ума?

Позвольте мне объяснить это историей.

История открытия

Джон и Дарси Даугела всегда интересовались оптикой. На протяжении всего своего детства и карьеры они всегда оспаривали традиционное мышление.

Несколько лет назад, когда солнечная энергия стала заметной, но неэкономичной, Дарси хотел посмотреть, сможет ли он улавливать солнечную энергию, используя пластиковый лист, который покрывал бы целое поле.

Его мышление было простым: «Почему бы и нет?»

Он так и не получил хорошего ответа от отрасли. Но это его не остановило.

Вместо того чтобы сдаться, он создал свою собственную программу – теперь известную как Rocket Optix – для анализа и поиска способов сделать то, чего никто не делал в области солнечной энергетики.

Он ввел в свое программное обеспечение всевозможные геометрии и вскоре добавил экономическую модель, все с одной целью: выяснить, какой повторяемый дизайн может обеспечить концентрированный выход энергии экономичным способом.

Он так и не пришел к выводу, который решил бы его проблему.

Но он нашел кое-что еще.

В ходе своих исследований он нашел один уникальный дизайн, который мог бы обеспечить концентрированный выход энергии. Он был повторяемым. И он использовал плоские линзы.

Поскольку идея солнечной энергии больше не занимала его мысли, он подумал: «Что, если этот же дизайн можно использовать для сохранения изображения?»

Конечно, идея использования плоских линз для сохранения изображения была неслыханной.

На самом деле, когда мы говорим о телескопах и объективах камер, нет вопроса, изогнуты ли линзы; мы знаем, что они изогнуты, и мы знаем, что они круглые.

Но дизайн Дарси не использовал круглую изогнутую линзу; он использовал квадратную, плоскую линзу. Поскольку не было предыдущих исследований или основы для его открытия, был только один способ проверить, реально ли то, что говорила ему его математика. Ему нужно было заставить это работать в реальной жизни.

Джон заказал материалы для проверки своей теории.

То, что открыли братья, навсегда изменит оптику.

Их импровизированный прототип работал; он сохранял изображение.

Они знали, что у него что-то есть, но не могли до конца понять, как и почему это работает. Этого просто никогда раньше не делали.

Их первые мысли были простыми.

Кто-то должен был это сделать.

НАСА должно было уже это выяснить.

Поэтому Джон отправился на конференцию НАСА, чтобы выяснить это.

На конференции он бросился к передней части сцены, где только что выступил отставной эксперт НАСА по оптике из Центра космических полетов Годдарда НАСА.

Он спросил: «Когда кто-то будет использовать плоскую оптику?»

Эксперт ответил: «Ну, у вас действительно есть только три варианта: полное внутреннее отражение, линзы Френеля и Кассегрены (при которых после первоначальной концентрации вы можете использовать плоские зеркала для отражения света обратно). Ни один из них не является по-настоящему плоской оптикой, но использует некоторые плоские поверхности».

Джон настаивал: «Вы уверены, что нет другого способа?»

«Нет, поверьте мне, другого способа нет».

Эврика. Джон знал, что у него есть что-то особенное.

Учитывая его опыт работы с инженерами, первой целью Джона было найти как можно больше недостатков в своем открытии. И он сделал именно это: он представил свои выводы людям, которые годами изучали, исследовали и проектировали оптику.

Джон сначала отправил свой дизайн, под NDA (соглашением о неразглашении), бывшему исследователю НАСА с более чем 20-летним опытом исследований и инженерии в области оптики.

На следующий день он получил ответ по электронной почте.

Спасибо, Джон, но это не сработает.

Но Джон знал, что это сработало.

Поэтому он заставил ее вступить в математический спор, пытаясь заставить ее понять, что математика обычных линз была неверной.

Будучи профессионалом, она спокойно восприняла это и снова вернулась, позвонила Джону и сказала ему, что это не сработает.

Она сказала ему, что он никак не сможет увидеть изображение с его дизайном.

Но Джон, глядя на изображение через свой импровизированный прототип, ответил: «Конечно, работает… Я смотрю на него!»

«Нет, не смотрите», — сказала она.

Через день она отправила электронное письмо.

«Дорогой Джон,

Ваш дизайн не работает.

Но я не могла спать прошлой ночью.

Могу ли я продолжить работу над этой идеей, но не под NDA?»

«Почему она так сказала?» — подумал Джон.

«Почему я не могу получить прямой ответ от этих так называемых экспертов?»

«Что я здесь обнаружил, и что я упускаю?»

Это не остановило Джона. На самом деле, это сделало его еще более одержимым.

Наконец, его одержимость привела его к Ruda-Cardinal, международно признанному лидеру в области создания и проектирования оптических прототипов.

Вместо того чтобы отказать Джону, Ruda-Cardinal изучила математику и мгновенно все поняла.

Они приняли вызов Джона и вместе начали разработку первого в своем роде устройства для получения изображений, использующего плоские линзы.

Взяв одну технологию (предназначенную для солнечной энергии) и перепрофилировав ее для чего-то другого (телескопа), Джон, возможно, изменил мир – точно так же, как Галилей.

Теперь вернемся к вопросу о том, почему научное сообщество не сошло с ума.

Вызов норме

Когда вы говорите ученым, инженерам и ученым, что фундаментальная концепция в оптике может быть неверной, им очень трудно это переварить. Как мы только что видели на примере бывшего исследователя НАСА.

Это все равно что сказать профессору математики, что 1+1 не равно 2.

Поэтому вместо того, чтобы пытаться рассказать «экспертам» о технологическом открытии, Spectrum и NexOptic просто собираются показать им.

И именно тогда мир оптики может перевернуться с ног на голову.

Всего через несколько месяцев NexOptic и Spectrum, как ожидается, представят прототип революционного устройства для получения изображений с фиксированным увеличением.

Всего через несколько месяцев NexOptic и Spectrum могут переопределить оптику.

(ОБНОВЛЕНИЕ! Прототип представлен, и технология работает!)

Риски

Есть ли шанс, что прототип не сработает? Возможно. Но это маловероятно, теперь, когда технико-экономическое обоснование завершено.

Прототип устройства для получения изображений Blade Optics™ разрабатывается с использованием ведущего программного обеспечения для оптического проектирования и находится под контролем Ruda-Cardinal, одного из лидеров в области оптического проектирования и создания прототипов.

Я спросил ребят из Ruda-Cardinal, когда был в Сан-Франциско, почему они уверены, что технология Blade Optics™ работает. Они почти казались шокированными мыслью, что я мог бы поверить, что она может не работать. Поэтому они попытались объяснить мне это так, чтобы я понял. Я перефразирую:

«То, что мы делаем, похоже на ввод формул в электронную таблицу Excel; если вы знаете, что делаете, и знаете свои формулы, вы всегда получите правильный ответ».

И поскольку ребята из Ruda-Cardinal проектируют и создают прототипы для государственных учреждений, университетов и некоторых из самых узнаваемых компаний из списка Fortune 500 в мире, как я могу утверждать, что они ошибаются?

Затем существует риск отказа в выдаче патентов. Конечно, именно поэтому NexOptic обратилась к патентной юридической фирме Lewis Roca Rothgerber Christie – ведущей американской группе по практике интеллектуальной собственности, обслуживающей клиентов по всему спектру ИС, включая некоторые из самых узнаваемых мировых брендов. Те, кто работает в мире ИС, хорошо знают эту фирму. У них отличная репутация, и я сомневаюсь, что они взялись бы за патент, который, по их мнению, не будет выдан.

Наконец, самый большой риск — это финансирование. Сможет ли NexOptic привлечь достаточно средств для завершения 100% приобретения Spectrum? Я считаю, что да. Это не только менее 3 миллионов канадских долларов, но и руководство NexOptic имеет долгий послужной список успешного привлечения капитала на фондовых рынках.

Инвестирование на начальном этапе

В то время, когда Канада, безусловно, могла бы гордиться чем-то, это канадское технологическое открытие не могло быть более особенным.

Когда я был на конференции SPIE Photonics в Сан-Франциско пару недель назад, на первой полосе была статья под заголовком «Отчет Канады призывает к стратегическому фокусу».

Речь шла о необходимости Канады сосредоточиться на световых технологиях и огромном потенциале, исходящем из Канады.

NexOptic и Spectrum не только способны преобразовать множество отраслей, но и обладают силой продвигать человеческие знания вперед способами, которые мы можем только представить.

То, что мы думали, то, что мы записывали в учебники и заставляли людей отвечать на экзаменах, вполне может быть неверным. Мы уже доказали это созданием каждого нового крупного телескопа. Что еще мы могли бы доказать с помощью технологии Blade Optics™?

NexOptic и Spectrum могут принести новую эру исследований и открытий в наш мир.

Однажды я планирую посмотреть на своего сына и сказать ему: «Я был ранним инвестором в открытие, которое изменило мир».

NexOptic Technology Corp

Canadian Trading Symbol: (TSX-V: NXO)

US Trading Symbol: (OTC: NXOPF)

Germany Trading Symbol: (Frankfurt: E3O)

Цена акции: CDN$0.34

Рыночная капитализация: $13.2 m

Ищите истину,

Ivan Lo

The Equedia Letter

www.equedia.com

Раскрытие информации: Я являюсь ранним инвестором в технологию Blade Optics™, через свои инвестиции в NexOptics.

Мы предвзяты по отношению к NexOptic, потому что они являются рекламодателем. Мы владеем акциями, которые были приобретены как на открытом рынке, так и в рамках частных размещений, объявленных 14 февраля 2014 года и 21 сентября 2015 года. Вы можете сами посчитать. Наша репутация строится на компаниях, которые мы представляем. Именно поэтому мы инвестируем в каждую компанию, которую представляем в наших специальных отчетах Equedia, включая NexOptic. Это ваши деньги для инвестирования, и мы не делимся вашей прибылью или вашими убытками, поэтому, пожалуйста, возьмите на себя ответственность за проведение собственной должной осмотрительности. Помните, что прошлые результаты не являются показателем будущих результатов. То, что многие компании в наших предыдущих отчетах Equedia показали хорошие результаты, не означает, что все они покажут. Кроме того, NexOptic и ее руководство не контролируют наш редакционный контент, и любые выраженные мнения являются нашими собственными. Мы не обязаны писать отчет о любом из наших рекламодателей и не обязаны говорить о них только потому, что они у нас рекламируются.

Информация, изложенная в этом информационном бюллетене, не должна использоваться для принятия инвестиционных решений в отношении ценных бумаг Nexoptic. Если вы планируете торговать ценными бумагами Nexoptic, вам следует ознакомиться с ее публичными документами на сайте www.sedar.com и связаться со своим брокером по ценным бумагам или финансовыми консультантами. Такие публичные документы не предназначены для какой-либо квалификации, изменения, модификации или дополнения информацией, доступной иным образом в этом информационном бюллетене, через него или в нем.

Материалы, содержащиеся в этом информационном бюллетене или доступные через него, предназначены только для информационных целей и не являются и не представляют собой предложение ценных бумаг в какой-либо юрисдикции. Nexoptic и Equedia не несут никаких обязательств по раскрытию информации, кроме тех, которые требуются применимым законодательством.

Предупреждение относительно прогнозной информации

Настоящий информационный бюллетень и материалы, размещенные в нем, могут содержать определенные «прогнозные заявления» или «информацию» по смыслу применимого законодательства (совместно «заявления»), касающиеся бизнеса, операций, финансовых показателей и состояния Nexoptic. Такие заявления включают, но не ограничиваются ими, заявления относительно будущих планов и стратегий Nexoptic, потенциальных применений ее технологий, сроков и затрат, необходимых для разработки таких технологий, способности Nexoptic получать и/или обеспечивать патентную и другую защиту интеллектуальной собственности для своих технологий, а также ее способности выполнять условия своего опциона на приобретение Spectrum Optix Inc. Любые заявления, которые выражают или включают обсуждения относительно прогнозов, ожиданий, убеждений, планов, проекций, целей, допущений или будущих событий или результатов (часто, но не всегда, с использованием слов или фраз, таких как «ожидает», «ожидается», «потенциал», «многообещающий», «стремится», «а также

Настоящий информационный бюллетень содержит прогнозную информацию и прогнозные заявления по смыслу применимых законов о ценных бумагах, включая, но не ограничиваясь ими, заявления относительно ожиданий, касающихся разработки прототипа POC и потенциальных применений технологий Spectrum. Читателю следует иметь в виду, что прогнозные заявления не являются гарантиями будущих результатов и включают известные и неизвестные риски, неопределенности, допущения и другие факторы, которые трудно предсказать и которые могут привести к существенному отличию фактических результатов или событий от тех, которые ожидались в таких прогнозных заявлениях. Прогнозные заявления основаны на текущих ожиданиях, убеждениях, допущениях, оценках и прогнозах относительно бизнеса, отрасли и рынков, на которых работают Компании, и полностью обусловлены присущими будущим ожиданиям рисками и неопределенностями, включая, помимо прочего, что: способность

Ни Фондовая биржа TSX Venture, ни ее Поставщик регулирующих услуг (как этот термин определен в политике Фондовой биржи TSX Venture) не несут ответственности за адекватность или точность информации, содержащейся в информационном бюллетене.

Newsletter

Многие наши читатели заработали более $100,000

Подпишитесь на нашу БЕСПЛАТНУЮ ежемесячную рассылку и узнайте, как многие наши читатели получили тысячи ПРИБЫЛИ с нашими идеями

Похожие статьи

Одна цифра превратила забытую акцию в гиганта стоимостью $2,4 млрд. Более мелкая компания только что показала цифру еще больше.

В Неваде только что были определены крупнейшие в Америке ресурсы сурьмы — больше и богаче по содержанию, чем месторождение, которое рынок уже оценивает в $2,4 млрд.

Read More

Скважина, которая не перестает удивлять

Результаты бурения West Point Gold только что показали 18.25 г/т золота на глубине 250 метров — зона остается открытой, а до первой оценки ресурсов остаются считанные недели. Вот почему это может завершиться поглощением.

Read More

Триллионная сделка, скрывающаяся на виду

Пока инвесторы спорят о чат-ботах, чипах и триллионных оценках, институционалы тихо скупают единственное, что делает всё это возможным: критически важные минералы.

Read More

Пока вы это читаете, они уже купили еще больше

Самые влиятельные покупатели в мире незаметно скупают золото — и одна небольшая компания привлекла наше внимание. Вот почему это важно.

Read More

Они оставили целое состояние в пустыне. Теперь одна небольшая компания может использовать его, чтобы спасти армию США.

Этот малоизвестный материал оказался в центре внимания мировых держав. И есть лишь одна компания, способная начать его добычу на территории США к 2027 году.

Read More

План на триллион долларов

Все подробности слияния SpaceX и истинная причина, почему это произошло. Это определяющий шаг в наследии Илона Маска, и он изменит ВСЁ.

Read More
01/05