Китай запустил лазерную систему, способную считывать буквы размером с кунжутное семя с расстояния 14 футбольных полей.
Báo Khoa học và Đời sống•28/05/2025
Представьте, что вы стоите на краю огромной долины и можете прочитать этикетку на бутылке вина на противоположном холме, не используя камеру, телескоп или бинокль. Фото: @David B. Lindell. Звучит как сцена из шпионского фильма, правда? Что ж, вы удивитесь, узнав, что китайские учёные только что воплотили это в реальность. Фото: @IncredibleFacts.
Недавно специалисты Китайского университета науки и технологий разработали новую лазерную систему, способную чётко распознавать мелкие детали, например, текст с миллиметровыми буквами, с расстояния 1,36 километра (что эквивалентно примерно 14 футбольным полям). Фото: @University of Science and Technology of China. Эта система лазерного распознавания изображений может быть полезна в самых разных областях. Например, она позволит археологам изучать древние рисунки и тексты на скалах, не поднимаясь на них, а также поможет исследователям-экологам дистанционно контролировать среду обитания диких животных. Фото: @Michigan Engineering News. До сих пор чтение и распознавание мелких деталей на расстоянии представляло собой серьёзную проблему. Телескопы и мощные объективы иногда не справляются с задачей из-за искажений, создаваемых воздухом, которые размывают и рассеивают свет на больших расстояниях. Это делает практически невозможным различение мелких деталей, например, печатного текста. Изображение: @Phys. Новый подход, однако, решает эти проблемы, концентрируясь не на самом изображении, а на том, как свет падает на поверхность и отражается от неё. Изображение: @Phys.
Этот метод называется активной интерферометрией интенсивности. Вот как исследователи использовали его в своём эксперименте по дистанционному считыванию: сначала авторы исследования направили восемь инфракрасных лазерных лучей на удалённую цель. Затем отражённый от цели свет собирался двумя отдельными телескопами, расположенными на большом расстоянии друг от друга. Изображение: @The Irish Sun. Эти телескопы не просто регистрируют изображения, но и отслеживают малейшие изменения интенсивности света в каждый момент времени. Затем исследователи используют компьютерные алгоритмы для обработки этих меняющихся паттернов и воссоздают мельчайшие детали поверхности объекта, включая крошечные буквы высотой всего три миллиметра. Изображение: @Elettronica In. «В ходе экспериментов на открытом воздухе мы успешно получили изображения объектов размером с миллиметр, расположенных на расстоянии 1,36 км, достигнув разрешения, примерно в 14 раз превышающего дифракционный предел обычного одиночного телескопа», — отмечают авторы исследования. Изображение: @ maser lab.
Лазерные системы великолепны, но им всё ещё есть ограничения, которые не позволяют полностью раскрыть свой потенциал. Например, современные системы считывания на больших расстояниях требуют точного совмещения лазера и телескопа, что может затруднить их широкое практическое применение. Фото: @Diamond Museum Amsterdam. Кроме того, система требует прямой видимости объекта, а цель должна быть подсвечена лазером, поэтому она может не подойти для всех ситуаций, особенно если речь идёт о скрытной разведке. Фото: @Intergalactic. Однако сейчас команда работает над его усовершенствованием. В число ближайших целей входит улучшение управления лазером и использование алгоритмов на базе искусственного интеллекта для ещё более точного воссоздания изображений. Фото: @Laser Focus World.
Дорогие читатели, пожалуйста, посмотрите видео : Реальное видео движения по Луне во время миссии НАСА «Аполлон». Источник видео: @Topinterest.
Комментарий (0)