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La recherche actuelle appliquée

Électromobilité, matériaux, bioniques, la technologie médicale, les énergies renouvelables, l'université, la science

nanoscribe0117rapport de recherche

yeux Adler sont extrêmement tranchantes et peuvent voir à la fois vers l'avant et sur le côté - bonnes qualités que l'on aimerait aussi avoir la conduite autonome. Les physiciens de l'Université de Stuttgart ont produit dans des capteurs de pression 3D qui suivent l'œil d'aigle dans un petit espace et avec la dernière La technologie d'impression 3D réalisé par Nanoscribe.


Adler sera capable de reconnaître de 3 km d'altitude une souris dans une prairie. Simultanément Adler ont un très large champ de vision, de sorte qu'ils puissent oiseaux hostiles et d'autres animaux qui se rapprochent du côté percevoir. La raison de la Adlerblick proverbiale sont extrêmement nombreux photorécepteurs de la fovéa centrale, une dépression dans le centre de la tache jaune, la zone de plus forte vision. En outre, Adler ont un deuxième oeil fovéa sur le bord, ce qui assure vue nette sur les côtés.

Comme seraient les automobilistes aiment être un véhicule automoteur: Transférer sa caméra pour regarder particulièrement forte, détecter les obstacles et d'estimer la distance du véhicule devant, mais néanmoins le champ de vision doit être gardé à l'esprit aussi latéralement. Auparavant, vous aviez besoin de plus un certain nombre de caméras et de capteurs autour du véhicule ou d'une caméra rotative sur le toit.

Simon Thiele de l'Institut d'Optique Appliquée et ses collègues à Harald Giessen de 4. Institut de physique à l'Université de Stuttgart ont maintenant mis au point un capteur représentant cet œil d'aigle sur une petite surface. La recherche a été situé à l'Université de Stuttgart dans le cadre du champ d'application Centre de recherche et pourrait être réalisé grâce à la dernière technologie d'impression 3D de Karlsruhe société Nanoscribe.

De la télé à grand angle

Les chercheurs de Stuttgart imprimées directement sur un CMOS haute résolution puce tout un ensemble de micro-lentilles objectif ont des longueurs différentes et les champs de vue focaux. La plus petite lentille a une longueur focale qui correspond à un objectif grand-angle, suivi de deux lentilles avec un champ plus modéré de vue, et la plus grande lentille a une très longue focale et un petit champ de vision, comme un téléobjectif typique.

L'imprimante 3D fournit les lentilles en utilisant la soi-disant polymérisation à deux photons lui allait directement sur la puce CMOS. Dans ce procédé, deux photons sont absorbés par une impulsion laser femtoseconde rouge dans la résine photosensible et d'agir comme un photon bleu, ce qui est le procédé de réticulation dans la résine photosensible liquide dans la transition. Utiliser un scanner est écrit couche après couche de structure de lentille freeform.

Les quatre images qui génèrent les lentilles sur la puce sont simultanément lues et traitées électroniquement. Voici un petit programme informatique l'image ensemble de sorte que dans le centre de l'image haute résolution du téléobjectif est affiché et tout l'extérieur de l'image de la lentille grand angle. Les chercheurs ont testé leur nouvel appareil photo à différents objets de test et pourraient améliorer la résolution dans le centre de démontrer ce que l'on appelle le système "d'imagerie fovéation" claire.

Convient pour 4.0 industrielle

Étant donné que le système de capteurs ensemble seulement quelques mm est grande - les lentilles ont des diamètres dans la gamme de 100 100 à quelques microns - pourraient bénéficier en plus de l'industrie automobile et de nouveaux mini drones de la technologie. Les capteurs sont déjà connectés à un petit mini-ordinateur a sa propre adresse IP et peut être adressé et lire directement via le smartphone. Ainsi, le système est déjà adapté aux applications de 4.0 industrielle.
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