主题:我们来YY负折射率镜头 [主题管理员:siliconworm]
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资深泡菜
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光线通过负折射率介质的光路不遵循斯涅尔定律,入射光和出射光在法线的同一侧!
由此可以想象,如果能够用在可见光波段具有负折射率的材料制成镜头,它的光学特性会与目前的常规摄影镜头有巨大区别,不仅透镜可以做到超薄超小,据说还由于负折射率镜头可以轻易校正困扰传统镜头的各种像差而使分辨力得到上百倍的提升!如果真有负折射率镜头被发明出来的一天,那现在的这些红圈金圈牛头会不会只能论斤卖了呢?
欢迎各位对镜头和光学有研究的DX都来探讨:如果使用负折射率镜片做镜头,可能做出什么规格的?
附一张关于负折射率透镜成像的参考图片:
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资深泡菜
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原文由 siliconworm 发表

折射率无穷大是什么意义?出射光和法线重合?那不是只能做増距镜?

可以不做到无穷大嘛,比如折射率是2000000...
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资深泡菜
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原文由 slapdash 发表
负折射现象是存在的, 但不是在可见光波段, 而是在接近硬X射线的波段。
最早的这种光学元件是在某负折射率材料中压入一连串气泡,形成对X射线的会聚效果,学名叫"复合折射率透镜"。此成果最早发表于nature上。

如果你问我怎么知道,我有个同学的硕士论文和博士论文做的就是这个东东,大概在国内是第一次做。


那么可见光波段也迟早会有的
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负折射现象是存在的, 但不是在可见光波段, 而是在接近硬X射线的波段。
最早的这种光学元件是在某负折射率材料中压入一连串气泡,形成对X射线的会聚效果,学名叫"复合折射率透镜"。此成果最早发表于nature上。

如果你问我怎么知道,我有个同学的硕士论文和博士论文做的就是这个东东,大概在国内是第一次做。
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原文由 siliconworm 发表

真无知
你先wiki一下"negative refractive index"(不要说什么wiki不一定正确,这是当今世界科学交流的基础,想推翻它也要非常严密的论证

有人已经造出来了,你还想说什么?
[siliconworm 编辑于 2009-10-12 10:58]


wiki啥时候成了世界科学交流的基础? ISI泪流满面!
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原文由 PigKiller 发表

?????


呵呵,空穴有个叫半夜逛荡的,马甲很多。每次都发个YY帖,比如佳能要出能换头的DC之类的,或者500d的传感器要是能装进G10里有多好,然后就申请主题管理。有人说他两句,他就删楼。这个人在空穴的名声已经相当臭了。

他现在发帖基本都沉底。都没人愿意回复。
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原文由 biogon28 发表

这个没必要吧。

如果真是个好贴,那人身攻击的帖子会沉底的。

别学那个半夜逛荡,在空穴发个帖子还申请主题管理,然后疯狂删楼。

?????
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好深奥。。。文科差等生飘过。。。
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原文由 PigKiller 发表
LZ可以开始删楼了


这个没必要吧。

如果真是个好贴,那人身攻击的帖子会沉底的。

别学那个半夜逛荡,在空穴发个帖子还申请主题管理,然后疯狂删楼。
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LZ可以开始删楼了
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原文由 triplex 发表
楼主你可以去yy一个更猛的,玻色爱因斯坦凝聚态物质,在某些情况下折射率可以达到无穷大...


折射率无穷大是什么意义?出射光和法线重合?那不是只能做増距镜?
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原文由 ccctv 发表

算了吧,楼主就是那种肚子里没三两半大粪,路边听着个风吹草动还要马上到坛子里抖落抖落的主儿,多说无益啊。


同意,还资深呢
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楼主你可以去yy一个更猛的,玻色爱因斯坦凝聚态物质,在某些情况下折射率可以达到无穷大...
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原文由 ccctv 发表

算了吧,楼主就是那种肚子里没三两半大粪,路边听着个风吹草动还要马上到坛子里抖落抖落的主儿,多说无益啊。


人类随地大小便已经够恶心了,更何况是你
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原文由 fogknight 发表

真无知
折射率与物质中光速是等价概念 折射率=真空光速/材料中的光速;
小于1的折射率就意味着在材料内的光速大于真空光速,而这显然违背了爱因斯坦相对论(不要说什么相对论不一定正确,这是当今世界物理学的基础,想推翻它也要非常严密的论证)
而小于0的负折射率?负光速有意义吗?(这可不是矢量里的那个负号,这 ......


算了吧,楼主就是那种肚子里没三两半大粪,路边听着个风吹草动还要马上到坛子里抖落抖落的主儿,多说无益啊。
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高深!学习,同YY
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原文由 yw-yves 发表
但目前的设计都是基于谐振机制的,也就是说,只能够工作在很窄的频段,具有很强的色散特性。因此,目前还看不出希望能够用它制成工作 ......


同意

對光學鏡頭來說
高色散玻璃的折射率
變化也不過是0.1左右
但LHM的折射率是大幅變動

GRIN已經有近卅年研究
從Pentax到Nikon都有
這方面的普及還比較可能
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如果有可见光波段负折射率材料,第一个用途就是隐身装置,然后就是世界大乱。轮不上用来做镜头。
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原文由 yw-yves 发表
补充:如果是对微波频段的特异材料有很大兴趣色友,欢迎来我们这里读研究生。


俺有兴趣!侬是哪个单位?
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学材料的也来学习一下
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补充:如果是对微波频段的特异材料有很大兴趣色友,欢迎来我们这里读研究生。
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左手性材料(left-handed materials),和特异材料(metamaterilas),也叫异向材料、超材料、超常材料等等,是用人工微结构制备的,目前已经在微波与红外频段实现了,证实具备负折射特性。但目前的设计都是基于谐振机制的,也就是说,只能够工作在很窄的频段,具有很强的色散特性。因此,目前还看不出希望能够用它制成工作在可见光波段,并且能够覆盖整个可见光波段的这种特异材料。
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老坛泡菜
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左手材料吧?
需要用自组装的方式来生长?做成工业化的产品怕是还有点难度吧。

[第三类接触 编辑于 2009-10-13 12:05]
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mark
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把大量的光纤缩小来模拟?
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顺便提一下,我很欣赏Wiki。但它只是一个科普工具而已,远不能说是什么科学交流的媒介。科学交流最正式最权威的媒介是学术期刊。
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原文由 siliconworm 发表
负折射率介质与常规透明介质的电磁学区别:
[2009-10-12 11:13 补充如下]

这是它的本质,是绝对的,楼下说我无知的自己看看清楚!

你先看懂我最后一句话里“本征characteristic”“精细结构refined structure”的意思再说
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原文由 siliconworm 发表

真无知
你先wiki一下"negative refractive index"(不要说什么wiki不一定正确,这是当今世界科学交流的基础,想推翻它也要非常严密的论证

有人已经造出来了,你还想说什么?
[siliconworm 编辑于 2009-10-12 10:58]


这只是挂了negative refractive index的名而已,本质上讲并没有改变材料折射,而是改变的光线入射方向。
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关键在于材料的微观结构,而不是材料本身。所以研究如何制备左手材料的重点并不是研究用什么物质去制备,而是在于研究何种结构能够实现左手材料的性质,因此我们可以看到当今研究左手材料的大多是物理学家,而非材料学家。实现左手材料的主要做法是做出规则的金属条和开口金属谐振环阵列。这样在微波频段就可以产生等效的负介电常数和磁导率。
在前些年,科学家制备出的左手材料也只能在微波的频段产生作用。而纳米技术的飞速发展使得制造出在可见光的范围内可用的左手材料已经成为可能。德国卡尔斯鲁厄大学和加州大学的研究人员都已经通过使用银和镁氟化物制造出纳米尺度的网眼结构,从而制造出了在可见光下实现负折射的左手材料。他们使用的方法是在玻璃板上沉淀一个很薄的银层,然后盖上一层镁氟化物,再盖上一层银,最后在上面刻上方孔。这样,需要的左手材料就制造出来了。

只想补充一点,负折射率是存在的,而且在实验上已经证明可以实现真正意义的视觉隐形技术,相关可以参考科学家大卫.史密斯做的隐身斗笠的实验,做一个完美镜头只是负折射率材料的一个初级应用而已。
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折射率与物质中光速是等价概念 折射率=真空光速/材料中的光速;
小于1的折射率就意味着在材料内的光速大于真空光速,而这显然违背了爱因斯坦相对论(不要说什么相对论不一定正确,这是当今世界物理学的基础,想推翻它也要非常严密的论证)
而小于0的负折射率?负光速有意义吗?(这可不是矢量里的那个负号,这 ......

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