균질한 다수의 메탈렌즈(메탈렌즈)의 조합으로 개발이 가능해졌습니다.
"매우 컴팩트한 제품을 만들기 위해광각 카메라에서는 광각 장면의 특정 부분을 캡처하는 금속 렌즈 세트를 사용했습니다.”라고 개발자 중 한 명인 Tao Li가 말했습니다. "그런 다음 이미지 품질을 손상시키지 않으면서 광각 이미지를 생성하기 위해 이미지를 함께 연결합니다."
광각 카메라로 촬영
실리콘 질화물 메탈린 어레이가 장착되었습니다.CMOS 이미지 센서. 그 결과 약 1cm × 1cm × 0.3cm 크기의 평면 카메라가 만들어졌고 과학자들은 이를 광각 장면을 촬영하는 데 사용했습니다. 이를 위해 카메라 주위에 15cm 거리에 곡면 스크린을 배치하고 두 대의 프로젝터를 사용하여 조명을 비췄습니다. 카메라는 각 문자를 명확하게 보여주는 이미지를 생성했으며 기존의 메탈렌 기반 대응물보다 3배 이상인 120° 이상의 화각을 가지고 있었습니다.
“메타표면의 유연한 디자인 덕분에각 렌즈의 초점과 이미지 품질은 서로 독립적으로 최적화될 수 있습니다.”라고 Lee는 말했습니다. “이를 통해 스티칭 프로세스 이후 고품질의 최종 광각 이미지를 얻을 수 있습니다. 게다가 단 한 층의 재료를 사용하여 어레이를 제조할 수 있어 비용 절감에도 도움이 됩니다.”
앞으로 연구원들은카메라 이미지 품질을 향상시키기 위해 0.3mm에서 1-5mm로 금속 렌즈 직경. 일단 최적화되면 어레이를 대량 생산하여 각 장치의 비용을 절감할 수 있습니다.
부피가 크고 무거운 것을 제거하여이러한 유형의 이미징에 일반적으로 필요한 렌즈가 있지만 새로운 접근 방식을 통해 광각 카메라를 스마트폰 및 자동차 또는 드론과 같은 차량용 휴대용 이미징 장치에 내장할 수 있습니다.
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