芬兰、德国和以色列的研究人员增进宽频传感技术的普及。智能手机功能构建在最近的几个月,世界各地的许多机构在小型超强光谱光学和传感器件的研发与应用于方面获得了巨大进步。
其中一个引人注目的进展来自于芬兰国家技术研究中心,他们的一个研究小组被报导去年年底将一种新型光学传感器重制到苹果手机的镜头上,从而生产出有全球第一台超强光谱移动设备。近些年,这个小组研发出有多种不同类型的精致超强光谱光学设备,其应用于范围包括从皮肤癌检测到无人机环境监测,以及立方体卫星上的轻型照相机等。这些光学设备都是基于法布里-珀罗干涉仪可回声光学滤波器研制出的。
食物质量检测根据该研究小组组组长AnnaRissanen的讲解,他们最近研发出有一种新型基于微机电系统的法布里-珀罗干涉仪,这种干涉仪可以大规模制作,并且成本便宜,限于于智能手机中。Rissanen说道到:“我们想要证明利用微机电法布里-珀罗干涉仪技术,可以将普通的苹果手机转变成超强光谱光学设备。
”根据有关传统超强光谱光学器件工作的经验,该小组坚信随着波长范围的有所不同这项新技术将不会在许多的领域获得应用于。现在他们早已在食物质量检测和人体身体健康监控方面进行研究。
Rissanen回应:“几乎研发应用于这项技术的重点在于这些超强光谱数据否需要应用于到程序算法之中,这是我们利用新方法解读周围事物的关键。”根据保密协议,她还无法透漏这个将要商业化的微机电超强光谱成像仪的细节信息,但是Rissanen回应她们于是以想洽谈有所不同类型的合作公司、供应链以及终端用户市场需求,从而找寻更好的商业化途径。
近年芬兰国家技术研究中心早已与许多著名和初创公司创建了巩固的合作关系。这其中包括了SenopOy公司(前身为Rikola公司)和Revenio公司。SenopOy公司帮助国家技术研究中心展开超强光谱成像仪在无人机应用于方面的商业化。
而Revenio于是以展开用作皮肤癌检测的超强光谱照相机的商业研发。Reaktor空间实验室也在大力研究将超强光谱成像仪应用于到立方卫星上。
Rissanen回应:“作为一个研究机构,芬兰国家技术研究中心会买产品,我们的目标是与公司展开合作,致力于这种新型成像仪的商业研发。市场以及应用于方面主要由这些合作伙伴要求。”杀虫剂检测另一个应用于是德国弗劳恩霍夫研究所研发的HawkSpex应用于,它利用构建超强光谱光学的智能手机展开食品安全监测,可以用作检查苹果表面的药物残余。
实验室版本的初始应用于早已在弗劳恩霍夫研究所顺利试用了,在今年晚些时候将投入商业应用于。超强光谱微机电元件另外,一家以色列初创公司Unispectral也在研发新型超强光谱数字光学设备。该公司于2016年3月由ArielRaz和DavidMendlovic联合正式成立,一脉相承于特拉维夫大学的一个超强光谱研究项目。
除了用在智能手机上,该公司还深信这种新技术可以在蓬勃发展的机器视觉领域获得大量应用于。Unispectral公司的首席商务官AmirLehr说明道:“现代大多数收集到的图像都被存储、共享以及呈现出出来,而这个光学技术的目标在于仿效人类的眼睛。
未来,我们坚信绝大多数的收集图像将不会用作计算出来决策分析。”多数现代照相机需要仿效人眼,可以接管波长在400到670纳米之间的光线,并按照贝尔模板图像分成红绿蓝三种像素点。而特有的CMOS传感器需要接管将近红外光,波长可超过1000nm左右。根据Lehr的讲解,这种传感器在接管光波长方面具备灵活性,既能接管红外线也能接管不可见光,这不利于强化其在弱光等环境下的光学能力。
固定式波长这种灵活性归功于一个可调节波长的滤光器,它是一种可以用于法布里-珀罗干涉仪的微机电器件。这意味著Unispectral研究小组可以去除两个平行的光学表面,某种程度构建准确自由选择入射光频率。Lehr说道到:“滤光器的设计以及表面涂层要求了滤光器的入射曲线。
这种滤光器被构建到照相机镜头中,从而代替或者加添到贝尔红绿蓝图像模板中。
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