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并且这个思路只适用于窄带光谱,对更宽波段的色散差无能为力。
此外,多镜片组合听着好像简单,但透镜组总会有其它的功能,消除色散差是手段而不是目的,因此工程实现起来的设计难度和制造成本都很高,往往需要花费巨大的代价,才能做到二元波长的色散差消除。
而负折射率材料的出现,则带来了颠覆性的解决方案。
它的负色散特性,相当于引入了一个全新的、符号相反的“自由度”。
理论上,甚至可以实现真正意义上的、跨越整个宽波段的完美消色差。
即使不能做到绝对完美,也能让传统的消色差设计变得前所未有的简单、
这对于依赖超宽带成像,或需要极端色散控制的尖端领域,无疑是革命性的突破。
然而,常浩南却微笑着摆了摆手。
“亚波,这个方向非常重要,前景广阔,但具体的设计、测试和工程化验证工作,可以交给小刘去推进。”
栗亚波脸上的兴奋瞬间凝固:
“老师,那……我?”
作为常浩南的开山大弟子,他根本不用担心成果被别人摘桃子。
只是单纯有些错愕。
常浩南点了一下桌上的保护盒:
“我还有一个更重要的猜想,需要你来负责验证……”
分辨率测试
十几分钟后,栗亚波跟随常浩南再次来到地下测试中心。
那块双负折射平板透镜被小心翼翼地安装在特制的保护平台上。
“老师,您说的那个重要猜想……具体是什么?”栗亚波忍不住问道。
常浩南没有直接回答,而是下令道:
“亚波,去准备几样东西。”
栗亚波几乎条件反射地掏出笔记本。
“一台波长6328纳米的氦氖激光器,要功率稳定、模式纯净的;还有,”他顿了顿,加重了语气,“一块分辨率测试靶标,精度要求……至少包含11组第3元素或更高。”
栗亚波心头猛地一跳。
对方口中的分辨率测试靶标毫无疑问是指af 1951标准下的产品。
而11组3元素对应的线宽/间隙宽度是0194微米。
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