Ultra Slow-Mo kamera lahko posname svetlobo, ki se odbija od ogledal

click fraud protection

Visokohitrostna kamera lahko doseže vse vrste impresivnih podvigov, kot je npr ultra počasna akcijska fotografija v športu ali filmih. Ena stvar, ki je ne vidite prepogosto? Izjemno hiter fotoaparat, ki je tako hiter, da lahko dejansko snemanje svetlobe premetavanje med ogledali. To je točno to Edoardo Charbon na švicarskem zveznem inštitutu za tehnologijo v Lozani pa je pred kratkim demonstriral – z uporabo kamere, ki lahko posname osupljivih 24.000 slik na sekundo.

Raziskovalci so uporabili Kamera MegaX, slikovni senzor na osnovi enofotonske lavinske diode, za snemanje njihove visokotehnološke nastavitve odbojnega ogledala v stilu Rubeja Goldberga. Strojno opremo za predstavitev je zasnoval Charbonov študent Kazuhiro Morimoto s prispevki raziskovalcev Andreia Ardeleana in Arina Ulkuja.

Priporočeni videoposnetki

"Kamera deluje v zaprtem načinu, [kar pomeni], da se za zajemanje svetlobe med širjenjem uporablja zelo hiter elektronski zaklop 3,8 nanosekunde," je Charbon povedal za Digital Trends. »Uporabljajo se kasnejši laserski impulzi, ki odpirajo zaklop z naraščajočo zakasnitvijo, tako da sledijo širjenju po njegovi poti. Zahvaljujoč velikemu številu slikovnih pik in hitremu zaklopu je vidno širjenje svetlobe več posnetkov brez premikanja fotoaparata in brez prekrivanja slik s slikami, posnetimi z drugimi kamere. Vse je narejeno na MegaX.”

Povezano

  • Prva zunanja varnostna kamera Wyze lahko snema tudi video brez povezave
  • Nissan odpokliče 1,2 milijona avtomobilov, da zagotovi, da lastniki ne morejo izklopiti vzvratne kamere

Ne gre le za nastavitev super hitre kamere, snemanje in nato osvetlitev. Ker svetloba med letom običajno ni vidna, so se morali raziskovalci osredotočiti na fotone iz laserskega impulza, ko razpršijo delce v zraku. Z uporabo znanja o poti impulza in o tem, koliko časa je trajalo, da so impulzi dosegli kamero, je ekipa uporabila algoritme strojnega učenja za načrtovanje 3D svetlobne poti.

Charbon je dejal, da je glavni napredek dela v dokazovanju "zmožnosti rekonstrukcije položaja svetlobnih impulzov v 3D - plus čas, [izenačitev] 4D — z uporabo tehnik strojnega učenja in prikazom različne navidezne hitrosti svetlobe glede na položaj opazovalec."

Opozoril je, da bi to lahko imelo tudi nekaj uporabnih aplikacij v resničnem svetu. Predvidljivo bo ena od velikih znanstvenih aplikacij na področjih, kot je fizika visokih energij, kjer je pomembno hitro zaznavanje slik. Lahko pa bi ga uporabili tudi za stvari, kot je razširjena in navidezna resničnost za natančno rekonstrukcijo okolij, podobno kot odbojni lidar pomaga samovozečim avtomobilom zaznavati svet. "Tudi industrijske aplikacije in robotika, ki zahtevajo hiter in natančen 4D-vid, bi lahko izkoristile to kamero," je dejal Charbon.

Prispevek, ki opisuje delo je na voljo za branje na spletu.

Priporočila urednikov

  • Ali lahko Googlova kamera Pixel 6 Pro premaga Samsung Galaxy S21 Ultra? ugotovil sem
  • BMW odpokliče 257.000 avtomobilov, da zagotovi, da lastniki ne morejo izklopiti vzvratne kamere

Nadgradite svoj življenjski slogDigitalni trendi bralcem pomagajo slediti hitremu svetu tehnologije z vsemi najnovejšimi novicami, zabavnimi ocenami izdelkov, pronicljivimi uvodniki in enkratnimi vpogledi v vsebine.