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再等一个月:Blade Optics 的公开亮相

作者 Equedia
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再等一个月:Blade Optics 的公开亮相

亲爱的读者,

当你让不可思议变得可信时,你改变了认知。

但当你让虚幻变为现实时,你改写了历史。

而这个团队做到了这一点。

这就是我今天想与你分享的。

在本周的信中,我将分享我们最大投资组合公司的最新进展。

NexOptic Technology Corp

(TSX Venture: NXO) (OTC: NXOPF) (Frankfurt: E3O) (Berlin: E3O)

在过去的一年里,我们报道了这个令人难以置信的故事——一个公司彻底革新了一项400多年未曾改变的技术的故事。

如果你还没有阅读任何报告,可以通过我们关于 NexOptic 的最新信件了解详情:

NexOptic Technology Corp:革命性的平面透镜系统

点击阅读报告

简而言之,NexOptic Technology Corp. 有权选择收购 Spectrum Optix 的100%股权,后者是一家开发与成像和光线集中应用相关技术的公司。

Spectrum 的核心技术,正在申请专利的 Blade Optics™,包含平面透镜,旨在颠覆传统的透镜和基于图像捕捉的系统。

这包括从望远镜到相机和移动设备的一切,通过创建一个透镜系统,减少了许多传统曲面透镜堆栈目前所需的深度(相对于孔径尺寸)。

通俗地说,该团队重新定义了物理世界,发现了一种颠覆性的方法,通过使用“平面”而非曲面,以及方形孔径而非圆形,来压缩传统光学所需的曲面透镜堆栈。

这项技术代表着光学领域的一个真正的范式转变

一图胜千言,请看:

传统望远镜与 Blade Optics 望远镜对比。设计渲染图。实际原型和应用可能有所不同。

许多订阅者都获得了丰厚回报——尤其是那些在我们首次报道时,股价不到一年前仅为0.34加元时投资的人。

在过去的一年里,公司一直在其原型方面取得进展。

就在几周前,即2017年2月21日,公司宣布原型机成功运行:

通过 NexOptic:

“加拿大卡尔加里的 NexOptic Technology Corp. 和 Spectrum Optix Inc. ……欣然宣布,他们已完成概念验证望远镜原型透镜堆栈的组装,并成功捕获了第一批未经处理的月球图像。”

我相信这将在未来几个月和几年内登上各大科学或物理杂志。

正如你所知,我还相信这项发现可能让发明者有机会赢得梦寐以求的 Millennium Technology Prize,甚至可能是 Nobel Prize for Physics。

而从现在起正好一个月后,Blade Optics™ 原型机将向全世界展示。

发布会

正如我在之前的一封信中提到的:

“我为我们的读者准备了5张本次活动的独家VIP门票,一旦公司公布日期,将通过随机抽奖方式送出。活动将在不列颠哥伦比亚省温哥华举行。我将在未来几周内提供更多细节。如果您有兴趣参加,请回复此电子邮件,主题行注明“NXO Launch”,我们将为您提前抽奖赢取门票。”

活动现已定于2017年4月4日在 Vancouver Planetarium 举行。

当晚的主题是“望远镜扁平化”,这将标志着公司利用其正在申请专利的 Blade Optics™ 透镜技术,迈出改造他们认为可能重新定义许多其他光学应用的第一步。

本次活动将是公司首次公开亮相的 Blade Optics™ 原型机,这是一种颠覆性的望远镜系统,包含平面透镜、方形孔径和约1:1的透镜堆栈深度与孔径比——与当今普遍使用的更长的望远镜透镜堆栈相比,这是一种前所未有的外形尺寸。

场地已全部预订,但那些回复过的人已经进入了剩余五张门票的抽奖名单。

抽奖将于2017年3月8日太平洋标准时间午夜截止,所以如果你还没有参加:

只需在下方留言,主题行注明“NXO Launch”。

先睹为快

今天,我想从更技术的角度为您提前揭示本次活动。

我相信你现在一定想知道原型机的性能如何。

虽然公司暂未发布他们捕获的月球图像,但我们对这些照片的质量有了一定的了解。

怎么知道的?

因为 NexOptic 委托了 Larry McNish 对原型机进行实地测试,他曾是加拿大皇家天文学会 Calgary 中心前主席,并在天文摄影领域荣获多项大奖。

我已获得 McNish 先生的许可,在此为您转载他的评估报告。

以下是他的评估。

这太不可思议了……

NexOptic 原型望远镜评估 –

RASC Calgary Centre

作者:Larry McNish

上图展示了我与一个赤道仪望远镜支架和两个望远镜的配置。

左边的黑盒子是一个望远镜——NexOptic 望远镜(真的!)。

尽管只有5英寸“厚”,但它的焦距和视场与

右侧的 Celestron 5英寸(127毫米)直径 Schmidt-Cassegrain 望远镜相似。

NexOptic 望远镜评估

2月7日,我受邀前往亚利桑那州图森,评估并使用世界上第一个全新先进光学系统的全功能原型机进行天文摄影。

我从未听说过这样的望远镜,它由加拿大卡尔加里的 NexOptic Technology Corp.(“NexOptic”)(TSX-V: NXO)(OTCQB: NXOPF)和 Spectrum Optix Inc. 设计和制造(Ruda Cardinal Inc. 协助)。

  • 一个既不是圆形物镜也不是反射镜的方形物镜?
  • 一个焦距约1460毫米,厚度仅为12.7厘米(5英寸)的物镜?

在与 Rob Cardinal(许多 Calgary RASC 的人通过他使用 Rothney Observatory 的 Baker-Nunn 望远镜发现两颗彗星而认识他)进行了一次简短会面后,我完全相信我必须尝试这种新设计。

在接下来的3天里,我有机会使用 NexOptic 望远镜及其伴侣望远镜(如上所示),进行安装、拆卸、搬运,并对白天和夜间物体进行成像。

每个望远镜都配备了相同的 FLIR(前身为 Point Grey Research, Inc.)BLACKFLY S USB 3 成像仪,用于光学校准。我将 FLIR 相机的 Spinnaker 软件下载到我的笔记本电脑上,然后就开始了。

目标 #1是月球。焦距为1460毫米,相机传感器尺寸较小,视场仅为0.2度——不到月球宽度的一半。当时正值满月。尽管如此,我仍然能够轻松地使用笔记本电脑对两个望远镜/相机设置进行瞄准、对焦并捕捉多张图像和暗场,以“全景”序列覆盖整个月球。

目标 #2是图森周围远山的白天照片,同样使用两个望远镜/相机设置拍摄。

目标 #3是星空照片,但接近满月和赤道仪(非望远镜)的严重机械问题阻碍了这一点。

图像(和暗场)以 TIFF 格式拍摄,以便他们能够以最高的色彩深度分析原型机的光学性能。

使用赤道仪上双安装的望远镜拍摄山景。

(是的——它们那样放置看起来很奇怪,但你不能“弯曲”赤道仪

强迫它拍摄地平坐标系照片,我也不想将纬度设置为0,因为

配重可能会碰到三脚架腿,而且我没有带燕尾板顶部的三脚架。)

传统望远镜与 NexOptic 的比例示意图比较

我下面创建的比例图显示了相似焦距望远镜的物理长度如何随光学设计而变化。

目前业余长焦望远镜压缩领域的“冠军”是 Schmidt-Cassegrain 设计,它使用薄校正透镜、球面主镜和进一步校正的副镜。我拥有两台这样的8英寸望远镜,一台安装在赤道仪上,另一台(我最喜欢的)安装在叉式支架和赤道楔上,用于长时间天文摄影。

评估

尽管我目前受保密协议约束,无法透露其正在申请专利的设计和构造的技术细节,也无法展示我拍摄的图像(这些图像正像反射望远镜镜面最终抛光时一样被仔细检查),但我已获准如下描述我对该设备的评估:

  • 当我第一次拿到这个设备时,我心想“剩下的部分在哪里?”它没有电源线,因为望远镜不包含任何电子设备。我只需将USB线连接到 FLIR 相机,就可以开始成像了。
  • NexOptic 的物理长度(即“厚度”)令人惊讶!我从未想过可以将146厘米(1460毫米)的焦距压缩到仅12.7厘米(5英寸)的空间内。
  • 对于一个据说是原型仪器来说,其操作和成像异常简单。
  • 视场比1250毫米的 Schmidt-Cassegrain 望远镜窄,这对于1460毫米焦距的望远镜来说是正常的。
  • Celestron Advanced VX Equatorial mount 在同时安装两个望远镜的情况下,指向和跟踪都没有问题,因此重量根本不是一个因素。
  • 我们用一个带衬垫的箱子(像任何高质量望远镜一样),租了一辆车,在图森各地运输它。不需要“重新校准”。事实上,我在望远镜本体上根本没有看到任何调整(除了对焦)。

结论

在过去的30年里,我观察并使用过许多不同形状和尺寸的望远镜进行成像,而现在有机会使用 NexOptic 原型机拍摄图像,我相信他们可能在光学设计上创造了一项“范式转变”的创新。

在我看来,他们的“Blade Optics”是自 Newton 用反射镜取代 Galileo 的透镜以来,长焦望远镜基本设计上最大的改变。

– Larry McNish

结论

虽然我很少喜欢使用流行词——颠覆性、革命性、激进——但当你谈论为物理学增添新篇章时,很难不使用它们。

归根结底,这一切都取决于你——市场——认为这项革命性技术价值几何。

当然,这项正在申请专利的技术可能会受到挑战,管理层如何决定构建潜在的许可协议也存在风险。

但如果你不能威胁到竞争对手的核心业务,你就不是颠覆性技术。

我们知道物理原理可行,我们知道原型机可行,通过 Larry McNish 的评估,我们现在对设计的质量有了深入了解。

请记住,这是一个概念验证原型机!

还记得10年前 Apple 电脑的样子吗?

还记得第一代 iPod 的样子吗?

让我来唤醒你的记忆……

上图所示的第一代 iPod 甚至不是原型机——它是一款商业产品!

如果这项技术的质量真如 McNish 所描述(我们将在2017年4月4日揭晓),那么想象一下 Blade Optics 经过改进后会变成什么样。

激动人心的时刻即将到来……

NexOptic Technology Corp.

加拿大交易代码:TSX-V: NXO

美国交易代码:OTCQB: NXOPF

德国交易代码:Frankfurt: E301 Berlin: E301

寻求真相,

Ivan Lo

The Equedia Letter

www.equedia.com

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