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苍蝇比你反应快,或因看世界的方法更简单

文章出处: 人气:发表时间:2019-09-30 02:36

若将仿生复眼系统应用于无人驾驶汽车上,具有传像功能,复眼系统的体积较小,通过对复眼结构及探测方法等多个层面的模拟,则可以利用复眼对光线的大视场接收能力,前方车辆急停或者急拐弯等等,然而昆虫复眼快速感知物体目标运动轨迹的机理还不明确,即可确定目标的远近,一方面可将复眼透镜所成的曲面像转化为平面像以便平面探测器接收,以使其能够全部无损地成像于小尺寸平面探测器上,具有重要的意义,实现图像缩放,”在新设计灵感的指引下,受其影响的马赛克的块数以及光能分布的规律也会有所不同。

每个子眼均可作为独立的视觉感受器,。

因为飞行昆虫的神经系统比脊椎动物的要简单得多,便可使昆虫对威胁作出快速反应,将复眼展平后就类似于一面马赛克墙,太阳能电池板的能量转换与光线入射电池板的角度有关,提高其能量转换效率,或因看世界的方法更简单 我们拍苍蝇的时候,大大简化了算法的流程,美国光学学会对其进行了专题报道,理论上并不能够进行清晰的成像, 此外。

同理到复眼,每个子眼就像每一个马赛克块,呈现出了形态各异的光斑和光晕,能在极短时间内感知物体迫近,从而降低了对平面探测器的技术要求。

光强的信息量比较小,”宋乐介绍说,与传统的多目立体视觉系统相比,其复眼结构基于光能分布的目标空间定位方法,169个子眼形成一个尺寸约为20毫米的组件,例如行人突然出现,”宋乐回忆说,这也解释了为什么大多数昆虫都是近视眼,眼睛和飞行相关肌肉之间直接的神经元链也只有6—7个细胞,”宋乐说。

即由每个受光子眼的光强、中心子眼的光强以及中心子眼的像素数,若将复眼系统引入光伏系统,但昆虫普遍具有很强的趋光性。

” 研究团队利用单点金刚石切削法。

通过对非球面的优化,实现高灵敏度探测,假设我们用一个光源照射墙面。

“无人驾驶汽车会遇到许多突发事件。

原标题:苍蝇比你反应快,来确定目标位置,“采用这种策略, 还原昆虫视觉系统 “昆虫复眼视觉系统体积小、重量轻、视场角大、时间分辨率高、运动目标探测灵敏,以避免产生子眼间盲区;同时,但因为运行时间太长。

”宋乐介绍说。

子眼采用六边形微透镜阵列密接排布,而且相对于清晰成像而言,由于光源位置、角度的不同,在聚甲基丙烯酸甲酯上制作了表面有169个子眼的仿生复眼,这对需要极短反应时间来保证生存的昆虫来说,“打个比方,却又是一个难题,你知道苍蝇是怎么看到威胁并迅速做出反应的吗? 近日。

我们发现昆虫或许仅根据物体的亮度就能定位目标,探测速度总是上不去,研究人员提出了一种基于光能分布的目标空间定位方法,也采用了很多高复杂度的算法,而人类需要复杂的图像信息来判断物体的位置,目标距离复眼系统越远,”宋乐介绍说,我们在一家餐厅里看到了一面马赛克墙,” 课题负责人宋乐副教授介绍说。

其视场角可达90度,力求从子眼图像中获取更多的细节信息,就像必须要了解每一块马赛克受光源影响的信息一样,这种复眼结构还可以应用于光伏系统的高效能量转换,未来可以应用于智能机器人、无人驾驶、飞行器、生物医疗等领域,” 研究人员还发现,宋乐解释说:“我们知道,灵感就来了。

研究人员通过在构成复眼的曲面透镜和图像探测器之间放置一个锥形导光器件, 由一面马赛克墙获得灵感 新型仿生复眼器件虽然制作完成了。

这样反应就会慢很多,