本文摘要:MIT的科学家们早已研发出有了一种新型影像设备,特色是用一把牢固的光纤束代替了传统的镜头,因此也需要防护罩。这管纤维束可以沉浸于在液体中并输入图像,在油田、含水层和管道领域享有不俗的前景。紧缚的纤维束还可以当作小直径的内视镜,并且需要额外的电子设备,纤维的另一端则是光电传感器阵列。 由于光纤的另一端没波动,他们可以分开通过微米间隙的多孔膜。 而在光电探测器阵列上,光纤的游离末端需要对应特定的方位。

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MIT的科学家们早已研发出有了一种新型影像设备,特色是用一把牢固的光纤束代替了传统的镜头,因此也需要防护罩。这管纤维束可以沉浸于在液体中并输入图像,在油田、含水层和管道领域享有不俗的前景。紧缚的纤维束还可以当作小直径的内视镜,并且需要额外的电子设备,纤维的另一端则是光电传感器阵列。  由于光纤的另一端没波动,他们可以分开通过微米间隙的多孔膜。

而在光电探测器阵列上,光纤的游离末端需要对应特定的方位。  因为通过测量光脉冲抵达检测器的有所不同时间(这项技术被称作飞行中时间),设备就可以确认光纤的比较方位。  在实验原型系统中,研究人员中用了外部激光源。

但是在该装置的商用版本中,校准脉冲将由光纤本身获取。  领导这项研究的论文第一作者BarmakHeshmat回应:  飞行中时间技术在我们小组获得了普遍的应用于,但却未曾被用来做到这样的事情。此前的工作早已用它来萃取深度信息,但在这项工作中,我们让它沦为了新的光学模块。  RameshRaskar也参予了这项研究,他们在一端移往了1100根游离光纤束,然后在另一端的屏幕上感应画面。

其相连了一个分束器,并串上了两台照相机(1普通1高速)来区分光脉冲的抵达时间。  横向在光纤游离末端上的是两个超强较慢激光器,其升空的短脉冲的抵达时间,不会被高速摄像机记录下来。  由于它们的方向来源有所不同,软件可以据此分解比较方位的2D地图,最后这些信息不会在整理后经由传统的摄像机系统处理器。

  这项研究早已公开发表在近日出版发行的《自然科学报告》(NatureScientificReports)上。


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