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MX2012013376A - Lentes correctoras y metodo para producirlas con cero aberracion esferica. - Google Patents

Lentes correctoras y metodo para producirlas con cero aberracion esferica.

Info

Publication number
MX2012013376A
MX2012013376A MX2012013376A MX2012013376A MX2012013376A MX 2012013376 A MX2012013376 A MX 2012013376A MX 2012013376 A MX2012013376 A MX 2012013376A MX 2012013376 A MX2012013376 A MX 2012013376A MX 2012013376 A MX2012013376 A MX 2012013376A
Authority
MX
Mexico
Prior art keywords
spherical aberration
lenses
waves
isotropic
zero
Prior art date
Application number
MX2012013376A
Other languages
English (en)
Inventor
Ricardo Benjamin Flores Hernandez
Juan Camilo Valencia Estrada
Original Assignee
Ct De Investigaciones En Optica A C
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Ct De Investigaciones En Optica A C filed Critical Ct De Investigaciones En Optica A C
Priority to MX2012013376A priority Critical patent/MX2012013376A/es
Priority to PCT/MX2013/000141 priority patent/WO2014077669A1/es
Publication of MX2012013376A publication Critical patent/MX2012013376A/es

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Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B3/00Simple or compound lenses
    • G02B3/02Simple or compound lenses with non-spherical faces
    • G02B3/04Simple or compound lenses with non-spherical faces with continuous faces that are rotationally symmetrical but deviate from a true sphere, e.g. so called "aspheric" lenses

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Lenses (AREA)

Abstract

La presente invención se refiere a un método que permite diseñar lentes asféricas que presentan "cero aberración esférica", las cuales se pueden representar por medio de funciones matemáticas paramétricas. Método que permite calcular los espesores de las lentes de manera exacta, evitando así el uso de las series aproximadas que se emplean en la industria óptica para el diseño de lentes, desapareciendo asi el concepto de "aberración esférica reducida". Dichas lentes también permiten mejorar la salud visual de muchas personas, al no tener aberración esférica y también ayudarán a que la Ley de Moore realice un salto cuántico. Para demostrar que esto es así se puede realizar la integral rigurosa de difracción para campo cercano y sin aproximaciones, usando las geometrías encontradas, para determinar la función de esparcimiento del punto-imagen (Point Spread Function o PSF) para un punto-objeto en eje, y asumiendo que toda la radiación incidente es totalmente refractada, que el material de la lente es idealmente isotrópico, homogéneo e inmerso en el vacío, y que las interfases refractoras son idealmente continuas, es decir, sin permitir que haya ondas evanescentes en el punto imagen, que resultan como subproducto de: las sucesivas reflexiones internas de la luz que no esta polarizada radialmente. De la resolución máxima de la superficie a una escala atómica. De la auto modulación de fase y de los efectos no lineales de dispersión, si las intensidades luminosas son muy altas. La sondas evanescentes también se pueden refractar en el sentido positivo del eje z, al estar siempre el campo eléctrico de la onda oscilando en el plano r-z; de esta manera, produciendo de esta manera una imagen del punto objeto con esparcimiento, que no debe ser confundida con la aberración esférica. Se abre paso así, a una nueva generación de lentes e instrumentos ópticos, que permitirán el progreso de muchas disciplinas humanas.
MX2012013376A 2012-11-16 2012-11-16 Lentes correctoras y metodo para producirlas con cero aberracion esferica. MX2012013376A (es)

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WO2014077669A8 (es) 2014-07-10
WO2014077669A1 (es) 2014-05-22

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