Vývoj bol možný vďaka kombinácii mnohých homogénnych metaléz (kovových šošoviek) -
„Aby sme vytvorili mimoriadne kompaktnýširokouhlý fotoaparát, použili sme sadu kovových šošoviek, z ktorých každá zachytáva určité časti širokouhlej scény,“ povedal Tao Li, jeden z vývojárov. "Obrazy sú potom spojené dohromady, aby vytvorili širokouhlý obraz bez kompromisov v kvalite obrazu."
Snímanie širokouhlým fotoaparátom
Namontovalo sa pole metalínov nitridu kremíkaObrazový snímač CMOS. Výsledkom bola plochá kamera s rozmermi asi 1 cm × 1 cm × 0,3 cm, ktorú vedci použili na zobrazenie širokouhlej scény. Za týmto účelom umiestnili okolo kamery na vzdialenosť 15 cm zakrivenú obrazovku a osvetlili ju pomocou dvoch projektorov. Kamera vytvorila obraz, ktorý jasne ukazoval každé písmeno a mal zorné pole viac ako 120°, čo je viac ako trojnásobok v porovnaní s bežným náprotivkom na báze kovov.
„Vďaka flexibilnému dizajnu metapovrchovzaostrenie a kvalitu obrazu každého objektívu možno optimalizovať nezávisle od seba,“ povedal Lee. „To umožňuje vysokokvalitný konečný širokouhlý obraz po procese zošívania. Navyše, pole môže byť vyrobené s použitím iba jednej vrstvy materiálu, čo pomáha znižovať náklady.
V budúcnosti výskumníci plánujú zvýšiťkovový priemer od 0,3 mm do 1-5 mm na zlepšenie kvality obrazu fotoaparátu. Po optimalizácii môže byť pole sériovo vyrábané, aby sa znížili náklady na každé zariadenie.
Odstránením objemných a ťažkýchšošovky bežne potrebné pre tento typ zobrazovania, nový prístup by mohol umožniť zabudovanie širokouhlých kamier do smartfónov a prenosných zobrazovacích zariadení pre vozidlá, ako sú autá alebo drony.
Čítaj viac:
Po desiatich rokoch práce vedci spochybnili Štandardný model fyziky
MIT vytvára stacionárny tepelný motor, ktorý prekonáva turbíny
Startup vytvoril malých robotov, ktorí pracujú v ľudskom mozgu