Найти в Дзене

Учёные создали камеру с автофокусом на каждый пиксель для VR-гарнитур

Учёные из Университета Карнеги-Меллона (США) разработали систему автофокусировки, которая даёт камере «свой крошечный объектив» на каждый пиксель. Это позволяет одновременно держать в фокусе несколько объектов на разном расстоянии, сообщает издание The Verge. Технология, названная «пространственно изменяющейся автофокусировкой», решает проблему классических линз. Обычные объективы, как и человеческий глаз, могут фокусироваться только на одной точке, размывая всё остальное в кадре. Новая система объединяет несколько технологий и два метода автофокусировки для независимой настройки резкости разных зон изображения. «Эта экспериментальная система может коренным образом изменить то, как камеры видят мир», — заявил профессор CMU Асвин Санкаранараянанан. «Вычислительная линза» состоит из линзы Ломана — двух изогнутых кубических линз, смещающихся для настройки фокуса, — и фазового пространственного модулятора света. Последний контролирует преломление света в каждом пикселе. Система использует
   Фото: сгенерировано нейросетью Kandinsky
Фото: сгенерировано нейросетью Kandinsky

Учёные из Университета Карнеги-Меллона (США) разработали систему автофокусировки, которая даёт камере «свой крошечный объектив» на каждый пиксель. Это позволяет одновременно держать в фокусе несколько объектов на разном расстоянии, сообщает издание The Verge.

Технология, названная «пространственно изменяющейся автофокусировкой», решает проблему классических линз. Обычные объективы, как и человеческий глаз, могут фокусироваться только на одной точке, размывая всё остальное в кадре. Новая система объединяет несколько технологий и два метода автофокусировки для независимой настройки резкости разных зон изображения.

«Эта экспериментальная система может коренным образом изменить то, как камеры видят мир», — заявил профессор CMU Асвин Санкаранараянанан.

«Вычислительная линза» состоит из линзы Ломана — двух изогнутых кубических линз, смещающихся для настройки фокуса, — и фазового пространственного модулятора света. Последний контролирует преломление света в каждом пикселе. Система использует контрастную автофокусировку (CDAF) для независимой настройки резкости областей и фазовую (PDAF) для определения направления фокусировки.

По мнению разработчиков, технология найдёт применение не только в фотографии. Она может повысить эффективность микроскопов, создать реалистичное восприятие глубины в VR-очках и помочь беспилотным автомобилям чётче «видеть» окружение.

Разработки в сфере вычислительной фотографии и оптики ведутся по всему миру. Ранее «Жуковский.Life» сообщал об успехах российских учёных в создании квантового компьютера на «семиуровневых» кубитах — кусептах. Разработка Российского квантового центра, эквивалентная 72 кубитам, выполняет операции с рекордной точностью до 99,92%. Подобные прорывные технологии, будь то новая камера или квантовый процессор, закладывают основу для устройств будущего, меняющих представление о вычислениях и восприятии информации.