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摘要:哈吉米里在接受《生活科学》采访时说:可以嵌入手表、眼镜或布料中。哈吉米里说,这项研究还发表在OSA技术文摘的在线版上。无镜头相机非常薄,可以嵌入任何地方。哈吉米里称这一特性为“合成孔径”。哈吉米里说,在实验中,合成孔径收集光波,然后芯片上的其他组件将光波转换成电信号,然后发送到传感器。
该装置是一个只有0.04英寸乘0.05英寸(1乘1.2毫米)的正方形,它有可能在广角、鱼眼和变焦之间瞬间切换其“光圈”。而且由于该设备非常薄,只有几微米厚,所以可以嵌入任何地方。(相比之下,人类头发的平均宽度约为100微米。)
“手机的整个背面可能是一个摄像头,”加州理工学院(Caltech)电气工程和医学工程教授、该研究论文的主要研究者阿里•哈吉米里(Ali Hajimiri)在描述这一新发现时说摄像机。哈吉米里在接受《生活科学》采访时说:
可以嵌入手表、眼镜或布料中。哈吉米里说:“它甚至可以被设计成一个小包裹发射到太空,然后展开成非常大的薄片,以前所未有的分辨率描绘宇宙。”如果你愿意的话,你可以做上百万像素。”(百万像素的图像有10亿像素,是100万像素数码相机图像的1000倍。)
哈吉米里和他的同事在光学学会(OSA)的激光和电光会议上提出了他们的创新,称为光学相控阵,三月份举行的。哈吉米里说,这项研究还发表在OSA技术文摘的在线版上。
概念验证设备是一个由64个光接收器组成的平板,可以被认为是一个可以接收光波的微型天线。研究人员称,阵列中的每个接收器都由一个计算机程序单独控制。
无镜头相机非常薄,可以嵌入任何地方。(加州理工学院/哈吉米里实验室)在几秒钟内,光接收器可以 ... 纵,在视图的最右边、最左边或两者之间的任何地方创建一个物体的图像。而这可以不用把设备对准物体来完成,这是相机所必需的。
“这件事的美妙之处在于,我们创造的图像没有任何机械运动,”他说。
哈吉米里称这一特性为“合成孔径”。为了测试它的工作效果,研究人员将这一薄层阵列放置在硅计算机芯片。哈吉米里说,在实验中,合成孔径收集光波,然后芯片上的其他组件将光波转换成电信号,然后发送到传感器。
得到的图像看起来像一个带照明正方形的棋盘,但这种基本的低分辨率图像只是第一步。他说,这种装置操纵入射光波的能力是如此精确和快速,理论上讲,它可以在几秒钟内捕捉到包括红外线在内的任何光线下的数百种不同类型的图像。
“你可以 ... 一个非常强大的大相机,哈吉米里说:
要想用传统相机获得高功率的图像,镜头必须很大,这样才能收集到足够的光线。这就是为什么在体育赛事期间的专业摄影师会使用巨大的相机镜头。
但是更大的镜头需要更多的玻璃,这会在图像中引入光线和颜色缺陷。哈吉米里说,研究人员的光学相控阵不存在这个问题,也不存在任何额外的体积。
在下一阶段的研究中,哈吉米里和他的同事们正在努力使这个装置更大,阵列中有更多的光接收器。
本质上,你可以增加多少分辨率是没有限制的,“他说。”这只是一个你能制造多大的相控阵天线的问题。
关于生命科学的原始文章。
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