Vědci naučili přístroje pro noční vidění rozlišovat barvy

Oftalmologové a programátoři z Kalifornské univerzity v Irvine kombinovali filmování,

získané v červené a blízké infračervené oblastispekter a neuronové sítě vycvičené k rozpoznávání fotografií. Vědci dospěli k závěru, že každé barvivo a pigment, které dávají objektu viditelnou barvu, nejenže odráží vlny ve viditelné části spektra, ale také jedinečným způsobem interaguje s infračerveným zářením.

Autoři vývoje experimentovali s kamerou,citlivé na viditelné i blízké infračervené světlo. Výsledné snímky vědci zpracovali pomocí konvoluční neuronové sítě. Použili tento systém k analýze 140 snímků tváří vytištěných pomocí azurového, purpurového, žlutého a černého inkoustu osvětlených multispektrálním osvětlením pokrývajícím viditelné i infračervené vlnové délky.

Vědci zjistili, že při testování 20vytištěné tváře, které byly osvětleny pouze neviditelným blízkým IR světlem, byl jejich systém schopen úspěšně předvídat a rekonstruovat, jak by tyto tváře vypadaly ve viditelném světle.

Zdroj: Plos One, A.W. Browne a kol.

Jak vědci poznamenávají, systémy nociVize založené na infračerveném světle obvykle vykreslují scény pouze zeleně, přičemž ztrácejí odstíny viditelné v normálním osvětlení. Inovativní zařízení se snaží využít ultracitlivé kamery k zesílení viditelného světla, ale ani ty jsou v naprosté tmě, kde není světlo k zesílení, neúčinné. Použití trénované neuronové sítě tento problém řeší.

Zdroj: Plos One, A.W. Browne a kol.

Vědci poukazují na širokou škálu možnýchodvětví, ve kterých lze jejich vývoj využít. Podle autorů studie bude zobrazovací technologie užitečná pro vojenské přístroje a zařízení, v chemickém průmyslu při práci s činidly citlivými na viditelné světlo, v medicíně a vědeckém výzkumu.

V současnosti výzkumníci například pracujípomocí technologie při provádění očních operací pomocí nízkoenergetického světla (tedy světla v červené a infračervené části spektra). 

„Pokud osvětlíte sítnici běžným viditelnýmsvětlo po dlouhou dobu (což je často nutné k operaci), může dojít k poškození sítnice, vysvětluje Pierre Baldi, jeden z autorů studie. "Chceme tedy používat nízkoenergetické světlo, abychom nepoškodili sítnici, ale přesto umožnili chirurgovi vidět vše jako normální světlo."

Přečtěte si více:

MIT vytváří stacionární tepelný motor, který překonává turbíny

Po deseti letech práce vědci zpochybnili standardní model fyziky

Jeden z největších ledových šelfů se zhroutil kvůli vodním tokům