Inženýři sestrojili nový fotoaparát, který dokáže pořizovat 5D snímky

Stefan Heist, Univerzita Friedricha Schillera / Fraunhofer IOF

Inženýři v Německu vyvinuli nový kompaktní zobrazovací systém, který je schopen zaznamenávat hyperspektrální snímky v pěti rozměrech. Tento 5D proces znamená zachycení dat souvisejících s více vlnovými délkami světla spolu s prostorovými souřadnicemi jako funkci času. 5D systém představuje první laboratorní uspořádání, ve kterém je vysoce kvalitní prostorový a spektrální rozlišení, přesnost hloubky a snímkování s vysokou snímkovou frekvencí, to vše bylo sloučeno do jediného kompaktu Systém. Otevírá vzrušující možnosti pro bezpečnost, lékařské zobrazování – a dokonce i nakupování potravin.

Základní princip senzoru není nepodobný stereo vidění, které máme jako lidé. Namísto dvou očí, které jsou omezeny pouze na detekci viditelného světla, však 5D zobrazovací systém využívá dvě hyperspektrální kamery pracující ve viditelném až blízkém infračerveném rozsahu. Protože je scéna snímána ze dvou mírně odlišných směrů, je možné zjistit informace o hloubce identifikací bodů na povrchu, které jsou přítomny v obou pohledech kamery. Tyto snímky lze pořizovat rychlostí až 17 snímků za sekundu, díky čemuž je tento systém rychlejší než podobné systémy.

Doporučená videa

"Existuje rychle rostoucí počet aplikací, které vyžadují stanovení více než jedné vlastnosti makroskopických měřených objektů," Stefan Heist, vedoucí výzkumné skupiny na Friedrich-Schillerově univerzitě v Jeně a ve Fraunhoferově institutu pro aplikovanou optiku a přesné inženýrství, řekl Digital Trends. "Ať už jde o lékařské zobrazování, přesné zemědělství nebo optické třídění, pro smysluplné a spolehlivé výsledky je třeba měřit tvar objektů i jejich spektrální vlastnosti."

Tato technologie by se mohla ukázat jako užitečná pro pořizování historických záznamů kulturních artefaktů – nejen jak vypadají, ale také jejich materiálového složení. K předvedení této aplikace použili vědci svou 5D kameru k digitálnímu zdokumentování historické reliéfní zeměkoule z roku 1885. Mohlo by být také použito pro rychlou, bezkontaktní identifikaci osob pro bezpečnostní účely — se spektrálními informacemi, které přidávají další vrstvu stávající biometrické systémy.

Právě teď je zobrazovací systém velký asi jako laptop, ačkoli vědci doufají, že jej ještě zmenší. „Pokud lze celý senzor dále miniaturizovat tak, aby jej bylo možné případně umístit do chytrý telefon, koncoví uživatelé doma mohou [také] těžit z této technologie,“ řekl Heist. "Ten by pak mohl být použit například pro rychlou kontrolu stavu ovoce nebo zeleniny nebo pro osobní lékařskou kontrolu."

I když poznamenal, že implementace některých z těchto případů použití bude „nějaký čas trvat“, je to stále vzrušující krok vpřed, pokud jde o zobrazovací technologii.

Více si o tom můžete přečíst v a výzkumný článek nedávno publikovaný v časopise Optics Express.

Upgradujte svůj životní stylDigitální trendy pomáhají čtenářům mít přehled o rychle se měnícím světě technologií se všemi nejnovějšími zprávami, zábavnými recenzemi produktů, zasvěcenými úvodníky a jedinečnými náhledy.