Показано, что даже классический, изобретённый полтора столетия назад объектив в принципе лишён дифракционных ограничений на разрешающую способность.
До последнего времени считалось, что угловое разрешение оптических систем естественным и неизбежным образом ограничивается дифракционным пределом - непреодолимым порогом, величина которого определяется апертурой системы.
Чем она - апертура - больше, тем выше угловое разрешение оптической системы - например, телескопа. Стремление улучшить разрешающую способность являлось одним из (наравне с ростом проницающей способности) стимулов, заставлявших учёных создавать всё новые и новые гигантские телескопы - один больше другого.
Ещё на рубеже XXI века было показано, что - теоретически - дифракционный предел может быть преодолён при помощи многоэлементных оптических систем с компонентами, обладающими отрицательным показателем преломления.
Однако создание такой оптики оказалось делом непростым, и первые прототипы стали появляться лишь в последние годы. Об их серийном производстве и использовании в научных, прикладных и специальных целях речь пока не идёт и, вероятно, долго ещё идти не будет.
Но грянул гром. Неожиданно выяснилось, что системы, в принципе лишённые дифракционных ограничений на разрешающую способность, не только реализуемы, но и разработаны ещё полтора столетия назад.
Как сообщает optics.org, Ульф Леонард (Ulf Leonhardt) из университета Святого Андрея (Великобритания) показал, что так называемый "рыбий глаз" Максвелла - особая оптическая система, описанная ещё Джеймсом Клерком Максвеллом в 1854 году, позволяет достигать сколь угодно высокой разрешающей способности.
Как утверждает автор открытия, до сих пор никто не пытался определить дифракционный предел объектива типа "рыбий глаз" теоретически. И зря - как оказалось теперь, максвелловский "рыбий глаз" дифракционных ограничений не имеет и может давать сколь угодно высокое разрешение даже без использования материалов с отрицательным показателем преломления.
Масштабы нового открытия, если оно будет подтверждено и сможет найти применение в оптике, велики и пока не могут быть предугаданы. Открывается перспектива создания компактных астрономических инструментов сверхвысокого разрешения - например, для исследований Луны и планет, далёких звёзд и внегалактической астрономии.
Откроются новые перспективы для оптических систем боевого и специального назначения - например, лазерных противоракетных систем и широкополосных, высоко защищённых средств связи.
Возрастёт пространственное разрешение систем дистанционного зондирования Земли - например, спутниковых.
Прямая ссылка на материал http://www.itlicorp.com/news/2838/
← Назад к материаламСсылки
Также читайте
технология, электроника, свет, Оптика | 28.04.2008 11:55
Новые линзы фокусируются в 10 раз лучше обычных
ОТКРЫТИЯ, Экология, очистка | 12.11.2008 6:25
Обнаружен минерал, способный впитывать углекислый газ
СОБЫТИЕ, Оптика, Форум | 11.11.2008 14:43
IV Международный Форум «Оптические приборы и технологии - «OPTICS-EXPO 2008»
ИССЛЕДОВАНИЯ, ОТКРЫТИЯ, Биотехнологии, бактерия, электричество, источник энергии | 25.11.2008 6:28
Найдена бактерия, способная производить электричество
ИССЛЕДОВАНИЯ, Физика, Оптика, свет | 15.01.2009 6:28
Физики разрешили столетний спор о свойствах света
ИССЛЕДОВАНИЯ, Оптика, лазер, микросхема, вода | 16.05.2009 6:27



Комментарии (1) к "Оптика: дифракционный предел остался в прошлом":
Oстaвить кoммeнтaрий |