0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

基于探索超光谱成像和图像分类等元光学应用

IEEE电气电子工程师 来源:IEEE电气电子工程师 2023-06-15 17:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

一项新的研究发现,利用使“隐形斗篷”成为可能的光扭曲物理现象,科学家们开发了一种小型、轻便的相机,可以拍摄体积是其100多倍的商用数码相机一样好或更好的照片,有可能用于智能手机和其他便携式设备。

现代相机通常有多个镜头,这有助于它们捕捉高质量的图像,但也使相机变得又大又重。这种体积使得高端相机无法轻易集成到智能手机、无人机和视频设备等移动设备中。

为了使相机小型化,科学家们越来越多地探索由超结构材料制成的平面光学器件,其结构包含的重复图案的尺度小于设计用于操纵的结构的特征波长。光学超结构是为了操纵电磁辐射而制造的,它可以以意想不到的方式弯曲光线,从而产生纳米级的隐形斗篷和其他设备。

另一种帮助相机小型化的策略是计算成像,它使用软件来纠正光学组件的任何缺点。先前的研究表明,将超材料制成的光学器件(也称为超光学器件)与计算成像相结合,可能会使用微米厚的光学器件获得高质量的图像。

在设计元光学时,一个主要问题是研究人员在计算建模光与所有光学组件之间的复杂相互作用时面临的非凡困难。芬兰坦佩雷大学的研究合著者Karen Egiazarian表示,这意味着,尽管超光学理论上有很大的潜力,但科学家最终制造的超光学材料往往比传统光学方法提供的图像质量差得多。

在这项新的研究中,研究人员探索了一种“硬件在环”策略,在该策略中,他们使用实际的透镜和传感器进行实验,而不是对这些组件的行为进行计算建模。研究人员指出,这有助于将开发元光学的处理需求大幅减少至少一百倍,将内存需求大幅减少了至少十倍。

由此产生的混合超光学器件由4.5毫米厚的标准折射透镜组成,该透镜覆盖有500µm厚的石英超光学薄膜,该薄膜覆盖在700纳米高的方形氮化硅柱中。在实验中,科学家们使用混合元光学和计算成像技术拍摄了0.5至1.8米外的图像照片。

研究人员表示,这种新的单镜头设备拍摄的全彩照片的质量与索尼SEL85F18复合镜头的商用索尼Alpha 1 III微单相机拍摄的照片一样好或更好。

“与最先进的方法相比,这种硬件在环方法能够产生更好的光学效果,”该研究的合著者、坦佩雷大学的Vladimir Katkovnik说。

与此同时,新设备的体积还不到索尼系统体积的1%。

“我认为目前最有影响力的应用是为智能手机设计新一代定制相机,”该研究的主要作者Samuel Pinilla在英国哈韦尔科技设施委员会表示。“我们也对生物医学应用感兴趣。”Egiazarian说,未来的研究还可以探索超光谱成像和图像分类等元光学应用。

新装置的混合元光学器件只有5毫米宽。研究人员建议,未来他们可以开发更广泛的元光学系统,收集更多的光以获得更高的图像质量。然而,坦佩雷的研究合著者Igor Shevkunov表示,制造这种光学器件“仍然是一个发展中的领域,需要在这里取得更多突破才能成功实现给定的设计”。
责任编辑:彭菁

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 镜头
    +关注

    关注

    3

    文章

    550

    浏览量

    26876
  • 光学
    +关注

    关注

    4

    文章

    899

    浏览量

    38323
  • 光谱
    +关注

    关注

    4

    文章

    1072

    浏览量

    37475

原文标题:微小超材料镜头捕捉高级照片 替代笨重的传统光学

文章出处:【微信号:IEEE_China,微信公众号:IEEE电气电子工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    光谱成像:分析波长,可视化细微的色彩、材质差异和异物

    在机器视觉系统成像过程中,光源起着重要作用,合适的光源方案可以极大降低图像处理算法的复杂度,提高系统的稳定性、精度和速度。近年来,各领域利用高光谱成像技术进行检测的市场规模不断扩大,对高光谱
    的头像 发表于 12-26 17:02 784次阅读
    高<b class='flag-5'>光谱成像</b>:分析波长,可视化细微的色彩、材质差异和异物

    光谱图像颜色特征用于茶叶分类的研究进展

    光谱成像技术结合颜色特征分析为茶叶分类提供了高效、非破坏性的解决方案。本文系统综述了该技术的原理、方法、应用案例及挑战,探讨了其在茶叶品质分级、品种识别和产地溯源中的研究进展,并展望了未来发展方向
    的头像 发表于 10-17 17:09 837次阅读
    多<b class='flag-5'>光谱</b><b class='flag-5'>图像</b>颜色特征用于茶叶<b class='flag-5'>分类</b>的研究进展

    光谱成像在作物长势监测和产量预估的研究进展

    光谱成像(Hyperspectral Imaging, HSI)技术通过在可见光至近红外波段(400-2500 nm)连续采集数百个窄波段的光谱数据,结合空间信息和光谱信息,能够实现对作物生理生化
    的头像 发表于 10-16 16:31 731次阅读
    高<b class='flag-5'>光谱成像</b>在作物长势监测和产量预估的研究进展

    如何高效部署无人机高光谱成像系统实现精准数据采集

    在现代农业监测、环境保护及矿产勘查领域,精准的数据采集成为决策的核心。随着无人机高光谱成像系统的快速发展,越来越多用户关注如何“高效部署无人机高光谱成像系统实现精准数据采集”。常见问题如“无人机高
    的头像 发表于 09-29 14:34 796次阅读

    光谱成像在分析作物长势和产量预估中的应用

    的关键技术路径,并通过典型应用案例分析其在现代农业中的价值与挑战。 高光谱成像基本原理 多维数据融合 :同步获取空间(2D图像)+光谱(数十至数百个窄波段)+时间(动态监测)三维信息 植被光谱
    的头像 发表于 09-27 16:04 654次阅读
    高<b class='flag-5'>光谱成像</b>在分析作物长势和产量预估中的应用

    光谱成像技术在指纹提取的研究和应用

    指纹作为个体独特的生物特征,广泛应用于法医学、身份认证和安防领域。传统的指纹提取技术(如光学成像、电容式传感器、化学显影)在面对复杂表面材质(如金属、玻璃、潮湿表面)或降解指纹时存在局限性。近年来
    的头像 发表于 09-26 17:55 1621次阅读
    高<b class='flag-5'>光谱成像</b>技术在指纹提取的研究和应用

    什么是 VNIR 高光谱成像?以及适用于哪些做什么研究?

    什么是 VNIR 高光谱成像? VNIR(Visible and Near-Infrared,可见光-近红外)高光谱成像 是一种结合光学成像光谱分析的技术,能够在可见光(400-70
    的头像 发表于 09-18 10:15 721次阅读
    什么是 VNIR 高<b class='flag-5'>光谱成像</b>?以及适用于哪些做什么研究?

    光谱成像的照明源有哪些?

    组件之一,直接影响光谱数据的质量、信噪比、动态范围及系统适用性。中达瑞和将系统梳理高光谱成像中常用的照明源类型及其技术特点,并分析其适用场景。 2. 高光谱成像照明源分类 2.1 连续
    的头像 发表于 09-17 10:14 1024次阅读
    高<b class='flag-5'>光谱成像</b>的照明源有哪些?

    如何搭建一个高光谱成像实验场景?

    光谱成像(Hyperspectral Imaging)通过获取目标物体在连续窄波段(通常 构建稳定、可重复的高光谱数据采集系统; 实现对目标物体的空间-光谱联合信息的高质量获取; 为后续光谱
    的头像 发表于 09-13 10:36 2760次阅读
    如何搭建一个高<b class='flag-5'>光谱成像</b>实验场景?

    什么是快照式光谱成像相机?

    相比,快照式技术具有以下优势: 实时性:无需机械扫描,可快速捕捉动态目标(如高速运动物体、活体组织) 无运动伪影:避免因扫描过程中的运动导致的图像模糊 高效率:单次成像即可获得完整数据立方体(空间×光谱) 二、快照式
    的头像 发表于 09-12 11:35 971次阅读
    什么是快照式<b class='flag-5'>光谱成像</b>相机?

    如何有效利用高光谱成像技术提升数据分析效率

    随着人工智能和大数据技术的快速发展,高光谱成像技术作为一种融合光谱信息与空间影像的新兴技术,正日益成为提升数据分析效率的重要工具。在农业监测、环境保护、矿产勘探多个行业中,高光谱成像
    的头像 发表于 09-11 16:13 1066次阅读
    如何有效利用高<b class='flag-5'>光谱成像</b>技术提升数据分析效率

    如何选择适合您的高光谱成像仪:实用指南与关键要素

    在高光谱成像行业,技术的快速发展和应用范围的不断扩大使得许多用户都有一个共同的问题:“我该如何选择适合我的高光谱成像仪?”根据市场研究机构的数据显示,预计未来几年内,高光谱成像市场将以超过10%的年
    的头像 发表于 09-03 11:28 826次阅读
    如何选择适合您的高<b class='flag-5'>光谱成像</b>仪:实用指南与关键要素

    不开矿也能看成分?高光谱成像相机让找矿更简单-莱森光学

    不开矿也能看成分?高光谱成像相机让找矿更简单-莱森光学 在传统印象中,“找矿”是一项高投入、高风险的体力活。要想知道地下有没有矿,常常需要地质人员翻山越岭、勘测打孔、取样送检,一通操作下来不仅周期长
    的头像 发表于 08-06 14:08 1143次阅读

    为什么说高光谱成像是“超级显微镜”?背后的原理竟如此神奇

    为什么说高光谱成像是“超级显微镜”
    的头像 发表于 07-22 13:31 1443次阅读

    光谱成像:解锁物质“指纹”的黑科技!核心技术路线深度解读

    光谱成像(Hyperspectral Imaging,简称 HSI)是一种 同时获取目标空间图像信息和连续精细光谱信息 的先进成像技术。以SHIS凝视型高
    的头像 发表于 07-11 17:19 1089次阅读
    高<b class='flag-5'>光谱成像</b>:解锁物质“指纹”的黑科技!核心技术路线深度解读