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基于光纖的人工復(fù)眼用于直接靜態(tài)成像和超快運(yùn)動檢測
來源:深圳摩方新材科技有限公司
2025年03月07日 13:51
隨著光子學(xué)和微納米技術(shù)的飛速發(fā)展,人工復(fù)眼(ACE)技術(shù)受到研究者們的極大關(guān)注。 自然界中的許多節(jié)肢動物,如昆蟲和甲殼動物,擁有由許多小眼組成的復(fù)眼,每個(gè)小眼都是一個(gè)單獨(dú)的感光單元,能夠從不同的角度捕捉光線,共同構(gòu)建一幅完整的圖像。 這種結(jié)構(gòu)賦予了它們廣闊的視野和敏捷的運(yùn)動感知能力。 科學(xué)家們試圖通過人工復(fù)眼來模擬這種自然視覺系統(tǒng),以期在機(jī)器人視覺、無人機(jī)導(dǎo)航、虛擬現(xiàn)實(shí)(VR)和增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)(AR)等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)技術(shù)突破。 然而,當(dāng)前的人工復(fù)眼技術(shù)在靜態(tài)圖像捕捉和動態(tài)目標(biāo)跟蹤方面仍存在局限,難以與自然復(fù)眼相媲美。 大多數(shù)人工復(fù)眼采用平面微透鏡陣列,這種設(shè)計(jì)易于制造,但在視場角、成像質(zhì)量和動態(tài)響應(yīng)等方面存在諸多不足。
為了解決這些挑戰(zhàn),香港理工大學(xué)的張需明教授及其團(tuán)隊(duì)最近研發(fā)了一種新型人工復(fù)眼。 該設(shè)計(jì)采用了271個(gè)透鏡聚合物光纖,模擬自然復(fù)眼的構(gòu)造,以期實(shí)現(xiàn)更廣泛的視野和更高的動態(tài)感知速度。 通過深入研究自然復(fù)眼的結(jié)構(gòu),他們發(fā)現(xiàn)其半球形形狀和小眼的排列是實(shí)現(xiàn)高效成像和快速運(yùn)動感知的關(guān)鍵。因此,新型人工復(fù)眼在光學(xué)設(shè)計(jì)上進(jìn)行了優(yōu)化,并在結(jié)構(gòu)上進(jìn)行了創(chuàng)新,以更好地滿足實(shí)際應(yīng)用的需求。 相關(guān)內(nèi)容發(fā)表在 《 Light: Science & Applications 》 上 ,標(biāo)題為“Optical fibre based artificial compound eyes for direct static imaging and ultrafast motion detection” 。
圖1展示了自然復(fù)眼(NCEs)和人工復(fù)眼(ACEs)的比較,以及人工復(fù)眼ACEcam的設(shè)計(jì)靈感來源。自然復(fù)眼由許多小眼組成,這些小眼排列在曲面上,具有全景視場(FOV)、良好的深度感知和快速運(yùn)動跟蹤能力。與之相比,以往的ACEs通常局限于較小的視場和較低的成像質(zhì)量。ACEcam的設(shè)計(jì)克服了這些限制,通過模仿自然復(fù)眼的結(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)了180°的全景視場和實(shí)時(shí)、高分辨率的成像。
圖1. ACEcam的人造復(fù)眼的概念和原理 a:自然復(fù)眼的圖像 b:自然小眼面的原理 c:自然復(fù)眼的構(gòu)造 d:靜態(tài)全景成像和動態(tài)檢測的比較 e:人工小眼面的構(gòu)造 f:人工復(fù)眼的構(gòu)造。 圖2揭示了ACEcam的組裝和工作原理。如圖a所示,是塑料光纖末端的錐形微透鏡的掃描電子顯微鏡(SEM)圖像。圖中可以清晰地看到微透鏡的形狀和結(jié)構(gòu)。這種錐形微透鏡設(shè)計(jì)有助于控制光纖的接收角度,從而提高成像分辨率。圖2b展示了ACEcam的光接收頭部的頂視圖。 通過摩方精密面投影微立體光刻(PμSL)3D打印技術(shù)(nanoArch ® S140,精度:10μm)制造的圓頂結(jié)構(gòu),集成了271個(gè)帶有錐形微透鏡的光纖末端(圖3)。 這些光纖的排列模擬了自然復(fù)眼的排列方式,使得ACEcam能夠從不同角度收集光線。圖2c提供了ACEcam的完整組裝圖。可以看到,光纖被集成到3D打印的圓頂結(jié)構(gòu)中,并且與成像透鏡和成像傳感器芯片相結(jié)合,形成了一個(gè)完整的成像系統(tǒng)。圖2d闡釋了ACEcam的圖像形成過程。圖2e描述了錐形微透鏡光纖的制造流程。這個(gè)過程包括使用3D打印技術(shù)制造帶有錐形槽的模板,然后通過電鍍和模塑工藝來制造光纖。
圖2. ACEcam 的工作原理和制備 a:光纖上錐形微透鏡的掃描電子顯微鏡(SEM)圖像 b:ACEcam光接收頭的俯視圖 c:組裝好的ACEcam照片 d:圖像形成的概念 e:錐形微透鏡光纖的制造工藝流程。
圖3. a: 一張用鑷子夾住的圓頂?shù)恼掌?b:圓頂 的設(shè)計(jì) c:打孔堆的照片 d:螺紋空心管的設(shè)計(jì),將用于容納圓頂和堆料器。 圖4展示了基于光纖的人工復(fù)眼(ACEcam)在靜態(tài)成像和深度估計(jì)方面的能力。通過從多個(gè)角度(從-90°到90°,步長為22.5°)照射激光斑點(diǎn),ACEcam能夠捕捉到大小、亮度和角度位置高度一致的圖像,證明了其180°的廣闊視場。此外,ACEcam還能夠進(jìn)行實(shí)時(shí)全景直接成像,并且能夠估計(jì)物體的距離,這通過分析不同距離下圖像的點(diǎn)擴(kuò)散參數(shù)與物體距離的倒數(shù)之間的線性關(guān)系來實(shí)現(xiàn)。圖中還展示了在不同極坐標(biāo)角度下捕捉到的“HK”字母圖像,以及用于驗(yàn)證ACEcam幾乎無限景深的實(shí)驗(yàn)設(shè)置,即使在不同距離下,圖像焦點(diǎn)仍然保持清晰。這些特性使ACEcam在多種應(yīng)用領(lǐng)域,如監(jiān)控和無人機(jī)領(lǐng)域,具有潛在的應(yīng)用價(jià)值。
圖4. ACEcam的靜態(tài)成像和深度估計(jì) a:不同角度下的激光斑點(diǎn)圖 b:大學(xué)標(biāo)志的圖像 c和d:深度估計(jì) e:不同極角下的HK圖像 f:實(shí)驗(yàn)裝置示意圖 g:不同距離下的物體圖像。
圖5展示了ACEcam在動態(tài)運(yùn)動檢測領(lǐng)域的先進(jìn)性能,包括其對光學(xué)流的高靈敏度響應(yīng)、對旋轉(zhuǎn)運(yùn)動中心的準(zhǔn)確識別、以及對超高角速度的快速感知能力。如圖5a所示,ACEcam在垂直移動面前的棋盤格圖案時(shí),能夠捕捉到均勻方向和長度的光學(xué)流矢量,證明了其在動態(tài)運(yùn)動檢測中的可靠性和穩(wěn)定性。圖5b通過識別旋轉(zhuǎn)中心,展示了ACEcam在追蹤旋轉(zhuǎn)運(yùn)動方面的能力。圖5c至圖5e通過一系列實(shí)驗(yàn),包括接近人類視覺極限的光流響應(yīng)測試和超快速角速度下的光流響應(yīng)測試,驗(yàn)證了ACEcam能夠響應(yīng)高達(dá)5.6×10^6度/秒的角速度,這在高速動態(tài)檢測應(yīng)用中具有顯著優(yōu)勢。最后,圖5f和g通過對比自然復(fù)眼和人工復(fù)眼的信號傳輸路徑,揭示了ACEcam在信號處理效率上的優(yōu)勢,這是其超快速動態(tài)感知能力的關(guān)鍵所在。這些測試結(jié)果共同證明了ACEcam在動態(tài)檢測領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用潛力,特別是在需要快速響應(yīng)的場合,如機(jī)器人視覺跟蹤、高速運(yùn)動分析等。
圖5. ACEcam的動態(tài)運(yùn)動檢測 a:垂直移動中的光學(xué)流檢測 b:旋轉(zhuǎn)運(yùn)動中的光學(xué)流檢測 c:超高角速度響應(yīng)測試裝置 d:超高角速度響應(yīng)測試裝置 e:超高角速度下的光流響應(yīng) f:自然復(fù)眼的信號傳輸路徑 g:人工復(fù)眼的信號傳輸路徑。 總結(jié): 這篇文獻(xiàn)介紹了一種創(chuàng)新的基于光纖的人工復(fù)眼(ACEcam),它通過集成271個(gè)帶錐形微透鏡的聚合物光纖,成功模仿了自然復(fù)眼的寬視場和高分辨率成像能力。 ACEcam不僅實(shí)現(xiàn)了180°的全景直接成像,還具備了超快的動態(tài)響應(yīng)能力,使其在監(jiān)控、無人機(jī)和虛擬現(xiàn)實(shí)等領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用潛力。 制造過程中,研究人員采用了3D打印、電鍍和模塑工藝精確地將微透鏡安裝在光纖末端,優(yōu)化了光纖的光學(xué)性能。 實(shí)驗(yàn)結(jié)果驗(yàn)證了ACEcam在靜態(tài)成像和深度估計(jì)上的高準(zhǔn)確性,以及在動態(tài)運(yùn)動檢測上的超快速響應(yīng),展示了其在模擬自然復(fù)眼結(jié)構(gòu)和功能方面的巨大潛力。
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