Разработката стана възможна благодарение на комбинацията от много хомогенни металензи (метални лещи) -
„За да се създаде изключително компактенширокоъгълна камера, използвахме набор от метални лещи, всеки от които улавя определени части от широкоъгълната сцена“, каза Тао Ли, един от разработчиците. „След това изображенията се съединяват, за да се създаде широкоъгълно изображение, без да се нарушава качеството на изображението.“
Заснемане с широкоъгълна камера
Поредица от металини от силициев нитрид беше монтиранаCMOS сензор за изображение. Резултатът беше плоска камера с размери около 1 см × 1 см × 0,3 см. Учените я използваха, за да изобразят широкоъгълна сцена. За целта те поставиха извит екран около камерата, на разстояние 15 см, и го осветиха с помощта на два проектора. Камерата произведе изображение, което ясно показва всяка буква и има зрително поле от над 120°, повече от три пъти по-голямо от това на конвенционален аналог, базиран на метален.
„Благодарение на гъвкавия дизайн на метаповърхноститефокусът и качеството на изображението на всеки обектив могат да бъдат оптимизирани независимо един от друг,” каза Лий. „Това позволява висококачествено крайно широкоъгълно изображение след процеса на зашиване. Освен това масивът може да бъде произведен само с един слой материал, което помага за намаляване на разходите.
В бъдеще изследователите планират да се увеличатметален диаметър от 0,3 мм до 1-5 мм за подобряване на качеството на изображението на камерата. Веднъж оптимизиран, масивът може да бъде масово произведен, за да се намали цената на всяко устройство.
Чрез премахване на обемисти и тежкилещи, които обикновено са необходими за този тип изображения, новият подход може да позволи широкоъгълни камери да бъдат вградени в смартфони и преносими устройства за изображения за превозни средства като автомобили или дронове.
Прочетете още:
След десет години работа учените поставиха под въпрос Стандартния модел на физиката
MIT създава стационарен топлинен двигател, който превъзхожда турбините
Startup създаде малки роботи, които работят в човешкия мозък