Ultra Slow-Mo კამერას შეუძლია ჩაიწეროს შუქი, რომელიც აბრუნებს სარკეებს

მაღალსიჩქარიან კამერას შეუძლია მოახდინოს ყველა სახის შთამბეჭდავი წარმატება, მაგალითად ულტრა ნელი მოძრაობის ფოტოგრაფია სპორტში ან კინოში. ერთი რამ, რასაც ხშირად ვერ ხედავთ? ულტრა სწრაფი კამერა, რომელიც იმდენად სწრაფია რეალურად ჩაწერეთ სინათლე სარკეებს შორის ხტუნვა. სწორედ ეს არის ედოარდო შარბონი შვეიცარიის ფედერალურ ტექნოლოგიურ ინსტიტუტში ლოზანაში ცოტა ხნის წინ აჩვენეს, თუმცა - კამერის გამოყენებით, რომელსაც შეუძლია გადაიღოს 24000 კადრი წამში.

მკვლევარებმა გამოიყენეს მეგაქსის კამერა, ერთფოტონიანი ზვავის დიოდზე დაფუძნებული გამოსახულების სენსორი, მათი მაღალტექნოლოგიური რუბ გოლდბერგის სტილში ჩაბრუნებული სარკის დაყენების გადასაღებად. დემონსტრაციის აპარატურა შეიქმნა შარბონის სტუდენტის, კაზუჰირო მორიმოტოს მიერ, მკვლევარების ანდრეი არდელანისა და არინ ულკუს მიერ.

რეკომენდებული ვიდეოები

”კამერა მუშაობს კარიბჭე რეჟიმში, [იგულისხმება] ძალიან სწრაფი ელექტრონული ჩამკეტი 3,8 ნანოწამი გამოიყენება სინათლის გასავრცელებლად,” - განუცხადა ჩარბონმა Digital Trends-ს. ”გამოიყენება შემდგომი ლაზერული იმპულსები, რომლებიც ხსნიან ჩამკეტს მზარდი დაყოვნებით, რათა მიჰყვეს გავრცელებას მის გზაზე. პიქსელების დიდი რაოდენობისა და სწრაფი ჩამკეტის წყალობით, შეგიძლიათ დაინახოთ სინათლის გავრცელება მრავალჯერადი კადრები კამერის გადაადგილების გარეშე და სურათების სხვასთან გადაღებულ სურათებზე გადატანის გარეშე კამერები. ყველაფერი კეთდება MegaX-ზე.”

დაკავშირებული

  • Wyze-ის პირველ გარე უსაფრთხოების კამერას ასევე შეუძლია ვიდეოს ჩაწერა ოფლაინში
  • Nissan-მა გაიწვია 1.2 მილიონი ავტომობილი, რათა მფლობელებს არ შეეძლოთ უკანა ხედვის კამერის გამორთვა

თუმცა, ეს არ არის მხოლოდ სუპერ სწრაფი კამერის დაყენება, ჩანაწერის დაჭერა და შემდეგ შუქის გამოსხივება. იმის გამო, რომ სინათლე ჩვეულებრივ არ ჩანს ფრენის დროს, მკვლევარებს მოუწიათ ფოკუსირება ლაზერული პულსის ფოტონებზე, რადგან ისინი ჰაერში ნაწილაკებს ფანტავენ. პულსის ტრაექტორიის შესახებ ცოდნის გამოყენებით და რამდენი ხანი დასჭირდა იმპულსებს კამერამდე მისასვლელად, გუნდმა გამოიყენა მანქანური სწავლის ალგორითმები 3D სინათლის ბილიკის გამოსათვლელად.

შარბონმა თქვა, რომ სამუშაოს მთავარი წინსვლა არის „სინათლის იმპულსების პოზიციის 3D-ში რეკონსტრუქციის უნარის დემონსტრირება - პლუს დრო, [გათანაბრება] 4D - მანქანური სწავლების ტექნიკის გამოყენებით და სინათლის განსხვავებული აშკარა სიჩქარის დემონსტრირება, დამოკიდებულია პოზიციის მიხედვით დამკვირვებელი“.

მან აღნიშნა, რომ ამას შეიძლება ჰქონდეს რამდენიმე სასარგებლო რეალურ სამყაროშიც. მოსალოდნელია, რომ ერთ-ერთი დიდი იქნება სამეცნიერო აპლიკაციები ისეთ სფეროებში, როგორიცაა მაღალი ენერგიის ფიზიკა, სადაც მნიშვნელოვანია გამოსახულების სწრაფი გამოვლენა. მაგრამ ის ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნას ისეთი რამისთვის, როგორიც არის გაძლიერებული და ვირტუალური რეალობა გარემოს ზუსტი რეკონსტრუქციისთვის, ისევე როგორც მობრუნებული ლიდარი ეხმარება თვითმართველ მანქანებს სამყაროს აღქმაში. „ასევე, სამრეწველო აპლიკაციები და რობოტები, რომლებიც საჭიროებენ სწრაფ და ზუსტ 4D ხედვას, შეუძლიათ ისარგებლონ ამ კამერით“, - თქვა ჩარბონმა.

ნაშრომი, რომელიც აღწერს ნამუშევრის წაკითხვა შესაძლებელია ინტერნეტში.

რედაქტორების რეკომენდაციები

  • შეუძლია თუ არა Google-ის Pixel 6 Pro კამერას დაამარცხოს Samsung Galaxy S21 Ultra? გავარკვიე
  • BMW 257 000 მანქანას იწვევს, რათა მფლობელებმა უკანა ხედვის კამერა ვერ გამორთონ

განაახლეთ თქვენი ცხოვრების წესიDigital Trends ეხმარება მკითხველს თვალყური ადევნონ ტექნოლოგიების სწრაფ სამყაროს ყველა უახლესი სიახლეებით, სახალისო პროდუქტების მიმოხილვებით, გამჭრიახი რედაქციებითა და უნიკალური თვალით.

კატეგორიები

Ბოლო

Toyota აცხადებს AI კვლევით თანამშრომლობას MIT-თან, სტენფორდთან

Toyota აცხადებს AI კვლევით თანამშრომლობას MIT-თან, სტენფორდთან

შეიძლება გინახავთ Google-ის თვითმართვადი პოდ მა...

Canon მიდის უფრო დიდი სენსორებით ახალი PowerShot კამერებისთვის

Canon მიდის უფრო დიდი სენსორებით ახალი PowerShot კამერებისთვის

ნოემბერში გაიყიდება Canon PowerShot G-ის ორი ახ...

V-Moda-ს ახალი Zn In-Ears იყენებს თუთიის შენადნობას

V-Moda-ს ახალი Zn In-Ears იყენებს თუთიის შენადნობას

უმაღლესი კლასის ყურსასმენების მწარმოებელი V-Mod...