随梦书屋 通过搜索各大小说站为您自动抓取各类小说的最快更新供您阅读!

“这枚镜片看似普通,好像就是在镜片上打了一些六边形的蜂巢格栅。但实际上这些蜂巢格栅并不是表面,而是在镜片内部。

如果只是一层六边形蜂巢格栅的话,是不会改变镜片或者说每个六边形蜂巢的透光性的。

而我们这块镜片呢,却能改变每个六边形蜂巢格栅不同的透光性。”

说着吴浩转动镜头,一束光射向镜头,透过镜头后,打在了一张白纸上面。只见这个白纸上面出现了众多大小不同的超亮光点。

“因为每一个六边形栅格镜头的焦距不同,所以这些聚集的光点自然也就大小不同了。

这一点很重要,大家要记住,尤其是以后的消费者,要注意观察,千万别被山寨产品蒙骗了。”

吴浩笑了笑,然后接着说道:“这样一枚镜片呢,如果按照正常方法进行制造,会非常困难。因为这就意味着我们需要在一整块大镜片的表面,加工不同的凹凸点。”

吴浩说话的同时,屏幕上也在展示吴浩所说话中镜片的样式。

“这样出来的镜片非常难以加工,且制造成本非常高昂,良品率还非常的低。

所以最后在经过我们的反复研究后,改变了这枚六边形蜂巢式镜片的制造思路。我们决定放弃这种传统镜片加工方式,而是改用一套由我们作物研发的新型技术。

通过激光打印或者激光雕刻技术,在特殊材料所制成的高透镜片里面雕刻或者说打印出六边形蜂巢式镜片的轮廓。

而这只是第一步,虽然已经出现了透镜镜片的轮廓,但收到其它多余镜片结构的影响,并不能产生光学折射现象。

所以这时候,我们需要对于六边形蜂巢式透镜镜片外的其它部分的镜片材料进行特殊处理,使其失去玻璃折射现象。

也就是说,光学在通过这方面玻璃的时候,不会产生折射现象。这样一来,镜片内部所雕刻出来的透镜镜片就起作用了。”

天才的想法!

正在观看新技术推介会直播的观众不由的赞叹起来,而无数的业界人士也不由的苦笑了起来。

这项技术听起来容易,而且好像原理还非常简单,但为什么之前没有人做呢。

工艺,吴浩在宣讲中所故意忽略的内容。

什么镜片材料,不知道。采用什么激光打印和雕刻技术也不知道。如何消除多余部分镜片的透光折射现象,这样也不知道。

这才是这项技术,最大的难点。

喝了一口水,吴浩接着讲道:“现在,这种六边形蜂巢镜片制造成功了,那么就可以生产镜头了吗?”

吴浩摇了摇头道:“难题还有很多,

首先所面临的问题就是如何将这些大大小小的六边形蜂巢透镜镜片的焦点都反射到一块感光元器件上面。

这些六边形蜂巢式透镜镜片的尺寸不同,厚度不同,那么焦点的长短自然也就不同了,如何将这些焦点都集中到一块感光元件上面,这是一个棘手的问题。”

抛出这个问题后,吴浩停顿了一会儿,然后答道:“镜子,透镜!”

“我们利用镜子反射和镜片折射的原理配合使用,最终呢将这些六边形蜂巢式透镜镜片的焦点都对准到了感光元器件上面。

并且通过调整这些镜子和透镜的角度,我们可以改变这些镜头的焦距,从而进行变焦调节。”

说着,吴浩面前出现了这款六边形蜂巢式复眼镜头。整个镜头悬浮在空中,并且慢慢旋转起来。

啪!

吴浩一个响指,这款六边形蜂巢式复眼镜头居然在空中分解起来。

拉伸镜头,观众们能够更加直观的看到这款六边形蜂巢式复眼镜头内部的复杂结构。

说着,吴浩用手指稍微点了一下,直接一束光着了过来,光线透过各种镜头,然后聚集在了感光元件表面。

“利用这种制造工艺,我们可以在一枚镜片上加工多层镜片,理论上来说,这个数字可以做到无穷大,这得看镜片材料的厚度是多少了。

甚至我们可以在一枚镜片材料或者说一块镜片材料之中,雕刻出众多的透镜和镜子。

光线通过这些透镜和镜子进行不断的折射和反射,最终达到相应的光学效果。”

那么这样制造出来的这种复合式透镜技术有什么用呢?

抛出这个问题后,吴浩并没有着急回答,而是给观看直播的观众们一些思考的时间。

等了大概有十几秒,吴浩这才带着肯定的语气慢慢回道:“作用非常大,比你们大家想象中还要巨大。

利用这种复合式透镜技术,不仅仅可以制作我们六边形蜂巢式复眼镜头,还可以用它来制造光线。

没错,制造光线!

大家想到了什么?”

“激光,这是我们人类制造能量最大的人造光源。而我们这种复合式透镜则是非常理想的激光光源透镜镜头。

我们曾经做过测试,在同样功率的光源下,使用我们复合式透镜技术的激光器比使用常规透镜的激光器的照射功率提升百分之五十以上,而且我们认为这方面还有非常大的提升空间。

这样的提升我相信大家肯定知道意味着什么,它将给我们的工业生产加工以及其它领域应用带来怎么样的改变。”

抛出这样一个惊人的成果后,吴浩并没有停顿,而是继续提高语气讲了起来。

而我要说的是,这还不是全部,利用这种复合式透镜技术,我们可以用来制造极紫外光源。

理论上来说,利用这项技术,我们可以将极紫外光源直接压缩到目前国际尖端极紫外光源的水平,甚至比之更好!

什么!

这一下子,很多人直接站了起来。

这怎么可能?

观众们纷纷惊呼了起来,要知道极紫外光源可是光刻机的核心技术啊。攻克了这项技术,那么光刻机就根本不是什么问题了。

现在,吴浩他们居然宣称他们可以制造出国际尖端水准的极紫外光源,这怎么可能,恐怕是吹牛吧。

不信,不相信。这是无数人听到这个消息后的第一反应。

随梦书屋推荐阅读:穿越种田之农家小妹这个大明好像不太一样拔刀!全军冲阵穿越到古巴比伦建国一缕幽香让你匡扶汉室,你去扶貂蝉蔡琰我有一城,住着历代帝王王妃太狂野:王爷,你敢娶我吗玄武裂天春秋大梦之白日做梦不让江山全军列阵我要做首辅家父范疆,开局我大骂张翼德大唐:长乐请自重,我真不想当驸马三国:开局继承三十万青州兵!科举,我书画双绝,诗仙在世手握召唤系统闯不一样的三国铁血虎贲战大明我只是一个流放的藩王乾隆朝的造反日常红楼:每年一百万叫我怎么花?魂穿古代造就一世人皇我一傻皇子,你计较什么汉末刘尨:现代魂掀乱世风云宋魂大秦:三千大雪龙骑踏咸阳南明:炮火开局,我要反清复明穿越红楼的戏剧人生最佳词作斗罗大陆之我能抽取无限武魂本草纲目之药食同源圣主降世:开局狗符咒护体穿越大唐:李承乾的皇位我保定了明末:只允许一万人穿越见龙定鼎大唐:长乐请自重,我是你姐夫我都皇叔了,叫刘备声大哥怎么了抗战老兵之不死传奇南唐荣光:我李煜不止是词帝战贞观逍遥王养成记白嫖诗词我权倾朝野乱世枭皇:柴荣新语新编三国:我能趋吉避凶荒野种地,把自己种成了护国将军寻唐问宋召唤系统:我以大汉铁骑霸天下倒霉蛋回到古代当法官
随梦书屋搜藏榜:第八冠位汉末:家父袁绍,足矣一手遮天主角们你们玩吧,我要专心搞事业我在明末修仙警官,我是直男冒牌皇叔闭关锁国让大明领先世界数百年换宋宋末争霸:从水浒二龙山开始皇姐和亲,我在敌国杀疯了三国战神天启新篇粉丝建言重塑大明于是我成为了神孤才不要做太子大明:开局我跟朱元璋谈人丁税重生之太子归来我刷的短视频通古代,古人看麻了战争服务公司开局被退婚,路边捡个便宜小娘子颜值太高!人在古代成魅魔了!重生古代:从军户到一统山河!水浒:开局花一块钱彩礼娶潘金莲锦衣当国心死休妻后,我成大奉最强亲王苏宋无上仙秦:从绑定大秦国运开始成至高三国之我是皇太子三国:万倍返还,主公我绝不私藏东汉之我都成仙了,还当皇帝无限烽火:坦克大玩家唐砖军旅情路纯情小妞很霸道祁同伟重生武大郎,水浒杀疯了星主三国水浒卧底朱元璋:从梁山开始,覆灭北宋!明末:我是神豪我怕谁我在古代的种田大空间重生:太子要造反计谋天下一品辣妻大唐第一村大姑爷小书生齐襄超级医道兵王喋血王妃:一怒倾天下明末皇太子带着枪炮去大宋帝后传说
随梦书屋最新小说:身穿汉末,助刘备三兴汉室晋柱穿越三国之天命系统水浒:靖康之耻?我夺宋灭金!废物质子:一把火烧穿龙椅穿越二战建最强国军骑砍:崇祯开局召唤三百可汗卫士水浒:开局西门庆,杀贼就变强寒门日月抗战:我原始股开局,老总震惊!北魏谋国:这个玄德太强了成语故事科普曹操那些事隐龙圣手:痴傻三年,苏醒即无敌探唐:书荒自己写,与众共赏之逸云:一场探寻世界真相的小故事大魏第一武卒饥荒年:上山打猎带娇妻吃鸡靠给古代大佬剧透,我逆袭了!三国:朕不死!尔等终究是臣唐末从军行称霸汉末,从羌人叛乱开始水浒:我,绿林盟主,白衣秀士穿越成废皇子:系统在手天下我有三国战神:吕布逆天改命穿越1644不做替身后,被长公主截胡赐婚大树将军冯异重生吕布之我要苟活下去唐末,开局就被软禁东汉之乱世黄巾我和赵匡胤称兄道弟那些年生存技能点满,边境打猎养全家忆宋:顶级权谋对决【北宋篇】重生为质子,竟然称帝了?大明帝国一六一六秒懂三国全史记李二要疯,儿啊,这是朕的大唐?开局瘫痪农夫,我带儿女青云直上我在大秦当兵王,开局被始皇认亲大明第一相我在北宋吃软饭清妖入关?莫怕,有我上帝之子了解历史之大汉王朝最强召唤:屠尽皇城后,女帝跪求我原谅谁懂,我一现代人在原始社会称帝乱世军户:从鲤鱼换老婆开始!让你冒充世子替婚,你调教出绝世女帝?单手举起千斤鼎,你说他是状元郎?剧透大汉未来,汉武帝连夜削外戚