סין השיקה מערכת לייזר שיכולה לקרוא אותיות בגודל של זרעי שומשום ממרחק של 14 מגרשי כדורגל.
Báo Khoa học và Đời sống•28/05/2025
דמיינו לעצמכם שאתם עומדים בצד אחד של עמק עצום ויכולים לקרוא את התווית על בקבוק יין על הגבעה הנגדית, מבלי להשתמש במצלמה, טלסקופ או משקפת. צילום: @David B. Lindell. נשמע כמו סצנה מסרט ריגול, נכון? ובכן, תופתעו לגלות שמדענים בסין הפכו את זה למציאות. צילום: @Incredible Facts.
לאחרונה, מומחים מאוניברסיטת המדע והטכנולוגיה של סין פיתחו מערכת לייזר חדשה שיכולה לזהות בבירור פרטים קטנים, כגון טקסט המכיל אותיות בגודל מילימטר, ממרחק של 1.36 קילומטרים (שווה ערך לכ-14 מגרשי כדורגל). צילום: @University of Science and Technology of China. מערכת זיהוי תמונה מבוססת לייזר זו עשויה להיות שימושית במגוון תחומים. לדוגמה, היא תוכל לאפשר לארכיאולוגים לבחון גילופים עתיקים וטקסטים עתיקים על צוקים מבלי לטפס עליהם, והיא תוכל לסייע לחוקרי סביבה לנטר בתי גידול של חיות בר מרחוק. צילום: @Michigan Engineering News. עד כה, קריאה וזיהוי פרטים קטנים מרחוק היו אתגר גדול. טלסקופים ועדשות חזקות מתקשים לעיתים בגלל עיוותים באוויר, אשר מטשטשים ומפזרים אור על פני מרחקים ארוכים. זה הופך את ההבחנה בין מאפיינים קטנים, כמו טקסט מודפס, לכמעט בלתי אפשרית. תמונה: @Phys. הגישה החדשה, לעומת זאת, עוקפת את הבעיות הללו, בכך שהיא מתמקדת לא בתמונה עצמה, אלא באופן שבו אור מתנהג כשהוא פוגע במשטח ומוחזר ממנו. תמונה: @Phys.
שיטה זו נקראת אינטרפרומטריית עוצמה אקטיבית. כך השתמשו החוקרים בה בניסוי הקריאה מרחוק שלהם: מחברי המחקר כיוונו תחילה שמונה קרני לייזר אינפרא אדום אל מטרה רחוקה. האור שהוחזר מהמטרה נאסף לאחר מכן על ידי שני טלסקופים נפרדים, שהוצבו במרחק רב זה מזה. תמונה: @The Irish Sun. טלסקופים אלה לא רק מקליטים תמונות, הם גם עוקבים אחר האופן שבו עוצמת האור משתנה מעט מרגע לרגע. לאחר מכן, החוקרים משתמשים באלגוריתמים ממוחשבים כדי לעבד את הדפוסים המשתנים הללו, ולשחזר את הפרטים העדינים של פני השטח של המטרה, כולל אותיות זעירות בגובה שלושה מילימטרים בלבד. תמונה: @Elettronica In. "באמצעות ניסויים חיצוניים, צילמנו בהצלחה מטרות בגודל מילימטר הממוקמות במרחק של 1.36 קילומטרים, והשגנו עלייה ברזולוציה של פי 14 בערך מעל גבול הדיפרקציה של טלסקופ בודד קונבנציונלי", מציינים מחברי המחקר. תמונה: @ maser lab.
מערכות מבוססות לייזר הן נהדרות, אך עדיין יש להן כמה מגבלות למימוש הפוטנציאל האמיתי שלהן. לדוגמה, מערכות קריאה ארוכות טווח כיום דורשות יישור מדויק של הלייזר והטלסקופ, מה שיכול להקשות על יישומן ביישום רחב היקף בעולם האמיתי. צילום: @Diamond Museum Amsterdam. בנוסף, המערכת דורשת קו ראייה ברור לאובייקט והמטרה חייבת להיות מוארת על ידי הלייזר, כך שייתכן שהיא לא מתאימה לכל המצבים, במיוחד כאשר נדרש סיור בתנאי חמקנות. צילום: @Intergalactic. עם זאת, הצוות עובד כעת על שיפורו. מטרותיהם הבאות כוללות שיפור אופן השליטה בלייזר, ושימוש באלגוריתמים המופעלים על ידי בינה מלאכותית כדי לשחזר תמונות בצורה מדויקת עוד יותר. צילום: @Laser Focus World.
קוראים יקרים, אנא צפו בסרטון : סרטון אמיתי של נהיגה על הירח במהלך משימת אפולו של נאס"א. מקור הסרטון: @Top interesting.
תגובה (0)