0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

2023十大科技趋势之一:计算光学成像

新机器视觉 来源:达摩院 2023-11-17 17:10 次阅读

近日,达摩院从产业的角度,公布了2023年十大科技趋势,这些技术是引导与支撑我国科技和产业发展的技术趋势。目前这些技术在产业链上下游形成强大生态的应用体系,且已经工程化落地,有望近期实现规模化商用。

其中,被列入“达摩院十大科技趋势之一”的计算光学成像技术,正逐渐被应用于生命科学、工业探测、国家安全、无人系统和虚拟现实/增强现实等领域,具有重要的学术研究价值和广阔的产业应用前景。下面我们来了解,计算光学成像如何突破传统光学成像极限,未来面临哪些挑战,以及发展趋势如何。

计算光学成像突破传统光学成像极限,将带来更具创造力和想象力的应用

计算光学成像是一个新兴多学科交叉领域。它以具体应用任务为准则,通过多维度获取或编码光场信息(如角度、偏振、相位等),为传感器设计远超人眼的感知新范式;同时,结合数学和信号处理知识,深度挖掘光场信息,突破传统光学成像极限。目前,计算光学成像处于高速发展阶段,已取得许多令人振奋的研究成果,并在手机摄像、医疗、无人驾驶等领域开始规模化应用。 未来,计算光学成像有望进一步颠覆传统成像体系,带来更具创造力和想象力的应用,如无透镜成像、非视域成像等。

趋势解读

传统光学成像建立在几何光学基础上,借鉴人眼视觉“所见即所得”的原理,而忽略了诸多光学高维信息。当前传统光学成像在硬件功能、成像性能方面接近物理极限,在众多领域已无法满足应用需求。例如,在手机摄影领域,无法在保证成像效果的同时缩小器件重量和体积,出现令人诟病的“前刘海”和“后浴霸”的情况;在显微成像领域,无法同时满足宽视场和高分辨率的需求;在监控遥感领域,难以在光线较暗、能见度较低的复杂环境中获得清晰图像。 随着传感器、云计算人工智能等新一代信息技术的不断演进,新型解决方案逐步浮出水面——计算光学成像。计算光学成像以具体应用任务为准则,通过多维度获取或编码光场信息(如角度、偏振、相位等),为传感器设计远超人眼的感知新范式;同时,结合数学和信号处理知识,深度挖掘光场信息,突破传统光学成像极限(如图1所示)。

a194aab6-8525-11ee-939d-92fbcf53809c.png

图1 传统光学成像(左)和计算光学成像(右) 计算光学成像是一个新兴多学科交叉领域,早期概念在上个世纪70年代中期才逐步形成。随着信息技术的蓬勃发展,计算光学成像已成为国际研究热点。由于计算光学成像研究内容覆盖范围广,目前还没有一个比较明确的分类方法。按照计算成像技术所解决的应用问题来分类,可以大致分为以下三类: (1)功能提升:对传统方式无法获取的光学信息,如光场、偏振、相干度等进行成像或测量; (2)性能提升:即提升现有成像技术的性能指标,如空间分辨率、时间分辨率、景深、复杂环境鲁棒性等; (3)简化与智能化:通过单像素、无透镜等特定技术简化成像系统,或者以光速实现特定人工智能任务(如图2所示)。

a1ba7a5c-8525-11ee-939d-92fbcf53809c.png

图2 计算光学成像技术分类 计算光学成像技术现处于高速发展阶段,还需克服诸多挑战:首先,需以传感器为中心重新设计光学系统;其次,由于需要获取多维度光学信息,需引入新型光学器件和光场调控机制,随之而来的是更多的硬件成本和研发/调试时间成本;再次,为了使计算成像硬件和软件有更好的协同,则需重新开发算法工具;最后,对算力要求非常高,对应用设备芯片及其适配性提出更高要求。 计算光学成像虽然是一个新兴技术,但已取得了很多令人振奋的研究成果(2014诺贝尔奖——超分辨荧光显微成像、2017年诺贝尔奖——冷冻电镜),并在手机摄像、医疗、监控、工业检测、无人驾驶等领域开始规模化应用。如在手机摄像领域,主流手机厂商均初步融入了计算光学成像思路,从比拼硬件光学,转而追求硬件加算法的协同;目前手机摄像在相当一部分场景的拍摄效果达到、甚至超过一般单反相机。 未来,计算光学成像将进一步颠覆传统成像体系,带来更具创造力和想象力的应用。元成像芯片可实现大范围无像差三维感知,有望彻底解决手机后置摄像头突出的问题。无透镜成像(FlatCam)能够简化传统基于透镜的相机成像系统,进一步减小成像系统体积并有望用于各类可穿戴设备。 此外,利用偏振成像技术能够透过可见度不高的介质清晰成像,实现穿云透雾。还有非视域成像,能够通过记录并解析光传播的高速过程来对非视域下目标进行有效探测,实现隔墙而视,在反恐侦察、医疗检测等领域具有广泛的应用价值。

专家点评

清华大学自动化系吴嘉敏评论到: 在过去的十多年来,信息技术的高速发展为光学成像注入了新的生命,计算成像应运而生,悄无声息中颠覆了人类与机器感知世界的方式。从“所见即所得”的一一映射到对高维光场的耦合编码与计算重构,计算成像将光作为信息载体的一部分,模糊了物理世界与数字世界的边界,从而突破了物理约束,见所未见。从此,我们能够捕捉光传播的轨迹,看到千里之外的声音,解析生命活动的奥秘,穿云透雾,洞察秋毫。从毫厘微末间的细胞病毒,到广袤宇宙中的第一缕光,计算成像将不断开拓人类的认知边界;从无人系统手机摄影,到工业监测安防监控,计算成像将融入人们生活的方方面面,推动数字经济高速发展。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 传感器
    +关注

    关注

    2548

    文章

    50642

    浏览量

    751705
  • 产业链
    +关注

    关注

    3

    文章

    1350

    浏览量

    25651
  • 光学成像
    +关注

    关注

    0

    文章

    86

    浏览量

    10063

原文标题:2023十大科技趋势之一:计算光学成像

文章出处:【微信号:vision263com,微信公众号:新机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    光学成像的关键技术和工艺

    实现。 光谱成像 光谱成像技术可捕捉材料的光谱信息进行化学分析。 例如,拉曼光谱利用激光与分子振动的相互作用来揭示化学特性。它对于识别化合物和分析材料,包括监测手术环境中的麻醉气体混合物至关重要。 医学成像技术
    的头像 发表于 11-01 06:25 125次阅读
    <b class='flag-5'>光学成像</b>的关键技术和工艺

    什么是散射成像技术?

    近年来,计算机技术的飞速发展、介观物理研究的深入、计算成像思想的完善和图像处理技术的发展,促进了以物理机制为基础的计算光学成像技术的发展。
    的头像 发表于 08-23 06:25 191次阅读
    什么是散射<b class='flag-5'>成像</b>技术?

    种新型全光学复合场成像

    加州大学洛杉矶分校(UCLA)的研究人员在光学成像技术领域取得了个重要的里程碑。他们开发出了种新型全光学复合场成像仪,无需数字处理就能捕
    的头像 发表于 08-06 06:24 181次阅读
    <b class='flag-5'>一</b>种新型全<b class='flag-5'>光学</b>复合场<b class='flag-5'>成像</b>仪

    AI浪潮下的十大消费者新趋势

    人工智能已经风靡全球,当我们沉浸在AI技术为办公与生活带来的各种便利时,些人也会质疑:AI 真的能为我们描绘出更美好的未来画卷吗? AI 赋能的十大消费者趋势 爱立信消费者实验室的最新报告
    发表于 06-05 10:30 311次阅读

    度亘核芯荣获“2023年度中国十大光学产业技术”奖

    5月18日,由光电汇主办的“2023年中国十大光学产业技术”年度评选颁奖典礼于武汉光谷科技会展中心隆重召开。经专家评审、网络投票等严格评选,度亘核芯“用于车载激光雷达的940nm芯片与光纤模块”在
    的头像 发表于 05-23 08:28 555次阅读
    度亘核芯荣获“<b class='flag-5'>2023</b>年度中国<b class='flag-5'>十大</b><b class='flag-5'>光学</b>产业技术”奖

    深圳中科飞测科技股份有限公司荣获“光学成像装置”专利

    此项发明提供了光学成像装置,能够获取物镜瞳孔的共轭瞳孔,并将物镜瞳孔与待检物体进行成像,进而通过物镜瞳孔的影像,在共轭瞳孔处对物镜瞳孔进行空间滤波。具体实现方式如下:首先,将物镜、中继镜、第
    的头像 发表于 05-10 10:16 328次阅读
    深圳中科飞测科技股份有限公司荣获“<b class='flag-5'>一</b>种<b class='flag-5'>光学成像</b>装置”专利

    浅谈超分辨光学成像

    分辨光学定义及应用 分辨光学成像特指分辨率打破了光学显微镜分辨率极限(200nm)的显微镜,技术原理主要有受激发射损耗显微镜技术和光激活定位显微镜技术。 管中亦可窥豹——受激发射损耗显微镜 传统
    的头像 发表于 03-15 06:35 520次阅读
    浅谈超分辨<b class='flag-5'>光学成像</b>

    计算机视觉的十大算法

    随着科技的不断发展,计算机视觉领域也取得了长足的进步。本文将介绍计算机视觉领域的十大算法,包括它们的基本原理、应用场景和优缺点。这些算法在图像处理、目标检测、人脸识别等领域有着广泛的应用,对
    的头像 发表于 02-19 13:26 1194次阅读
    <b class='flag-5'>计算</b>机视觉的<b class='flag-5'>十大</b>算法

    睿创微纳8微米荣获“2023年度山东十大科技创新成果”

    近日,在烟台召开的两院院士评选“2023年中国/世界十大科技进展新闻”发布会上,公布了“2023年度山东省十大科技创新成果”榜单。其中,睿创微纳凭借其研发的8微米非制冷红外热
    的头像 发表于 01-25 16:27 631次阅读

    种基于扩散模型的傅里叶单像素成像高分辨率迭代重建方法

    傅里叶单像素成像(FSPI)是种基于傅里叶分析理论的计算光学成像技术。
    的头像 发表于 01-24 09:43 969次阅读
    <b class='flag-5'>一</b>种基于扩散模型的傅里叶单像素<b class='flag-5'>成像</b>高分辨率迭代重建方法

    新技术:使用超光学器件进行热成像

    研究人员开发出种新技术,该技术使用超光学器件进行热成像。能够提供有关成像物体的更丰富信息,可以拓宽热成像在自主导航、安全、热
    发表于 01-16 11:43 556次阅读

    睿创微纳8微米荣获“2023年度山东十大科技创新成果”

    1月11日,两院院士评选“2023年中国/世界十大科技进展新闻”发布会在烟台召开,会上公布“2023年度山东省十大科技创新成果”榜单。
    的头像 发表于 01-16 09:48 502次阅读
    睿创微纳8微米荣获“<b class='flag-5'>2023</b>年度山东<b class='flag-5'>十大</b>科技创新成果”

    2023年度十大科技名词

    12月26日,“2023年度十大科技名词”在京发布。“大语言模型、生成式人工智能、量子计算、脑机接口、数据要素、智慧城市、碳足迹、柔性制造、再生稻、可控核聚变”入选。个最具影响力和代
    的头像 发表于 01-03 08:27 574次阅读
    <b class='flag-5'>2023</b>年度<b class='flag-5'>十大</b>科技名词

    澎湃微电子荣获“2023厦门十大高成长人才企业”奖项

    2023年12月22日,澎湃微电子在厦门人才企业榜发布活动现场上被评为“2023厦门十大高成长人才企业”之一,这殊荣是对澎湃微电子整个团队
    的头像 发表于 12-22 18:16 540次阅读

    2023青年最关注改变未来十大变革的科技

    清华大学《探臻科技评论》2023“青年最关注的改变未来十大变革科技”榜单发布!为营造良好的科技创新生态,鼓励广大青年学子瞄准行业前沿,深入探索交叉领域,清华大学《探臻科技评论》开展了2023“青年
    的头像 发表于 11-29 08:09 390次阅读
    <b class='flag-5'>2023</b>青年最关注改变未来<b class='flag-5'>十大</b>变革的科技