像頭所佔據了。
所以專家們就在像能不能有一種技術來替代這麼多顆攝像頭,讓一顆攝像頭可以幹多顆,甚至是數十顆上百顆攝像頭能夠做的事情。
於是複眼技術再次被技術專家們所關注起來,但如何將昆蟲上的複眼仿生出來,這也成了大家紛紛在研究的課題。
而光學成像技術實驗室的正在研究的專案就是複眼整合鏡頭技術,這個專案簡單來說,就是研究複眼鏡頭的。如何將多顆攝像頭集中到一顆鏡頭上面,讓這顆鏡頭擁有其它鏡頭的不同功能。
說到底,還是在鏡頭上面,而在鏡頭上,鏡片又是其中的關鍵中的關鍵。如何設計製造這些鏡片,從而讓其實現各種功能,這也是研究團隊所面臨的主要難題。
剛開始,專案研究團隊的方向主要放在將這些不同攝像頭的鏡頭全部集中到一顆鏡頭上面。簡單來說就是多顆鏡頭共用一個感光元件,這項技術其實早就有了,早在膠片時代,就已經有了多鏡頭相機了。
只不過那時候的多鏡頭也就一兩枚,兩三枚鏡頭,而專案研究團隊要做的是將更多的鏡頭,七八顆,甚至十幾顆鏡頭集中到一起。
這就有增加了課題難度,如何讓這十幾顆鏡頭共用一個有限面積的感光元件上,這是一個棘手的問題。
事實上在過去,技術人員為了仿生複眼,也研發出來的所謂複眼相機。它是將無數的相機按照蜻蜓或者蝴蝶的眼睛做成半球形陣列排列,從而形成一個類似於昆蟲複眼外形的複眼相機。
然後呢在將這些相機所拍攝的照片透過特殊的演算法合成起來,於是就得出了一張複眼相機所拍攝出來的照片。
不過這樣太過麻煩了,這種複眼相機中的每一個相機都是完整的個體,合成在一起太過複雜,而且成本太高。
吳浩他們當然不會中意這種技術,他們要做的是極大的簡化這個結構。首先要做的就是將複眼中所有鏡頭所成像的畫面集中到一塊感光元件上面,這樣就極大的消減了複眼相機的結構。
但是如何將這些鏡頭的所成像的畫面集中到一塊感光元件上面,這是個問題。
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