偏振,即光振动的方向,可以提供许多与其相互作用的物体的信息,从大气中的气凝胶到磁场。然而,由于人们看不见光,研究人员和工程师一直依靠特殊而昂贵的相机来捕捉偏振光。但现在,情况不同了。
据国外媒体报道,哈佛大学约翰·a·保尔森工程与应用科学学院(SEAS)的研究人员开发了一种超曲面配件,可以将任何相机或成像系统,甚至是现有的相机系统变成偏振相机。该配件使用亚波长纳米粒子超表面,根据光的偏振来引导光,并在每个像素上捕捉偏振图像。
光栅安装在所选物镜的前面板上,物镜筒也装有带通滤波器和视场光阑(图片来源:哈佛大学约翰·保尔森工程与应用科学学院)。
SEAS电气工程系的费德里科·卡帕索教授说:“为相机添加偏振灵敏度可以显示普通相机看不到的细节和功能,有利于人脸识别、自动驾驶汽车、遥感和机器视觉等各种应用。”
2019年,Capasso和他的团队开发了一种小巧便携的相机,它使用超级表面在单次拍摄中实现图像偏振。在这项研究中,团队讨论了如何推广偏振相机的概念。
SEAS系研究生、该研究的合著者诺亚·鲁宾(Noah Rubin)说:“在建造了一个特殊的偏振相机后,我们希望更深入地研究设计规则,权衡利弊,从而将特殊的偏振组件与传统的相机系统相匹配。”
为了演示这一设计规则,研究人员将偏振超曲面连接到现有的机器视觉相机上,只需要将其拧在一个小物镜筒中的物镜前面,该物镜筒还配有滤光片和视场光阑。因此,研究人员只需要指向并点击就可以获得偏振信息。
这种纳米颗粒基于偏振引导光线形成四个图像,每个图像显示偏振的不同方面。然后将这些图像放在一起,给出每个像素偏振的完整快照。该附件可用于改善车辆的机器视觉,或用作安全应用的生物传感器。
SEAS博士后研究员保罗·谢瓦利埃(Paul Chevalier)说:“这种超曲面附件的应用范围很广,可以应用于各种光学系统,比如房间大小的望远镜、微型间谍相机等。,还可以扩展到偏光相机。”偏振,即光振动的方向,可以提供许多与其相互作用的物体的信息,从大气中的气凝胶到磁场。然而,由于人们看不见光,研究人员和工程师一直依靠特殊而昂贵的相机来捕捉偏振光。但现在,情况不同了。
据国外媒体报道,哈佛大学约翰·a·保尔森工程与应用科学学院(SEAS)的研究人员开发了一种超曲面配件,可以将任何相机或成像系统,甚至是现有的相机系统变成偏振相机。该配件使用亚波长纳米粒子超表面,根据光的偏振来引导光,并在每个像素上捕捉偏振图像。
光栅安装在所选物镜的前面板上,物镜筒也装有带通滤波器和视场光阑(图片来源:哈佛大学约翰·保尔森工程与应用科学学院)。
SEAS电气工程系的费德里科·卡帕索教授说:“为相机添加偏振灵敏度可以显示普通相机看不到的细节和功能,有利于人脸识别、自动驾驶汽车、遥感和机器视觉等各种应用。”
2019年,Capasso和他的团队开发了一种小巧便携的相机,它使用超级表面在单次拍摄中实现图像偏振。在这项研究中,团队讨论了如何推广偏振相机的概念。
SEAS系研究生、该研究的合著者诺亚·鲁宾(Noah Rubin)说:“在建造了一个特殊的偏振相机后,我们希望更深入地研究设计规则,权衡利弊,从而将特殊的偏振组件与传统的相机系统相匹配。”
为了……为了验证这一设计规则,研究人员将偏振超曲面连接到现有的机器视觉相机上,只需要将其拧在一个小物镜筒中的物镜前面,该物镜筒还配有滤光片和视场光阑。因此,研究人员只需要指向并点击就可以获得偏振信息。
这种纳米颗粒基于偏振引导光线形成四个图像,每个图像显示偏振的不同方面。然后将这些图像放在一起,给出每个像素偏振的完整快照。该附件可用于改善车辆的机器视觉,或用作安全应用的生物传感器。
SEAS博士后研究员保罗·谢瓦利埃(Paul Chevalier)说:“这种超曲面附件的应用范围很广,可以应用于各种光学系统,比如房间大小的望远镜、微型间谍相机等。,还可以扩展到偏光相机。”
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