重點就大約是紅色內容

只要裝上一顆獨特的球形鏡頭,或許就能實現10億畫素的相機!想像從美國紐約市帝國大廈頂樓拍一張全景照,然後放大某個斑點,就能看清楚原來那是人行道

網路上不乏能上傳、檢視與分享10億畫素照片的網站,如Google地球、360world.eu、GigaPan(由美國卡內基美倫大學、NASA和Google合作開發)等,但這些照片其實是由多張百萬畫素照片合成的,做法通常是將長鏡頭單眼相機裝在電動機架上,以軟體控制相機的移動,拍攝數百甚至數千張局部畫面,再拼成一張高解析度影像,缺點是可能得花數小時才能完成拍攝,而這段期間內光線會改變、拍攝範圍內的物體也會移動。

研究人員正在研發能拍攝單張10億畫素照片的相機。美國國防高等研究計畫署(DARPA)編列了2500萬美元,要在三年半內研發出這種小型機種。該計畫顧問愛索爾(Ravi Athale)說:「我們對付的不再是固定的設施、坦克車或飛彈發射井,要打擊恐怖主義,得時時留意中型城市般大的區域內所發生的事。」目前衛星或無人飛機拍攝的影像解析度都極高,但視野太小,就像愛索爾所說的「透過吸管看世界」。

但目前能裝在相機裡的數位處理器和記憶體,還無法處理10億畫素的影像,因為它的資訊量是百萬畫素影像的1000倍以上(100億畫素得佔用300億位元組的硬碟空間)。美國哥倫比亞大學工學院的科賽特(Oliver Cossairt)和納亞爾(Shree K. Nayar)在DARPA資助下,研究出可行性很高的做法:用計算降低複雜度。納亞爾也是該校電腦科學系主任,他說:「不要想成在拍攝完整影像,而是拍攝可計算出完整影像所需的資訊。」

科賽特與納亞爾即將於這個4月,在美國匹玆堡IEEE國際計算攝影學術會議發表論文,提出三種10億畫素相機的精簡設計,其中兩種已經做出來了。這些設計都是靠一顆獨特的球形鏡頭挑大樑,他們看上的是它的簡單──其實他們做的第一台雛形機,就是搭配一顆從紐約市運河街買來的水晶球。球形鏡頭與一般較扁平的鏡頭不同,一般鏡頭越接近邊緣處,解析度越差,而球形對稱完美,解析度是完全一致的。他們的其中一款鏡頭長得像蒼蠅眼,有一半的球面覆滿了小小的六邊形中繼鏡頭,這是用來將影像轉送給它們上方的感應器陣列。

當然,任何先進的影像科技都會招致隱私疑慮。Securitas保全公司顧問兼gigapixel360.com網站主持人希爾斯(Christopher Hills)坦承,把10億畫素的街景照片局部放大,就能看進別人家的窗戶裡。不過,希爾斯也說:「如果你站到窗邊,附近大樓或街上的人也會看到你,所以我們才需要窗簾。」

文中內容:科學人

有沒有人可以幫我解釋一下
而球形對稱完美,解析度是完全一致的的意思

老師有教過
拋物線才有焦點
做成拋物面鏡才能聚焦在一點

可是拋物面很難做
大多是用圓形透鏡取代
因此靠近中心畫質好(相當於拋物線)
靠近邊緣畫質差(遠離拋物線)

因此遠望鏡頭通常畫質比廣角鏡頭好的多(遠望比較更靠近拋物線)

那球型鏡頭勒....
相當於超級廣角
畫質超級.....

真是搞不懂
還請大家解解惑
謝謝各位啦
文章關鍵字
D.J.L wrote:
有沒有人可以幫我解釋一下
而球形對稱完美,解析度是完全一致的的意思


好問題。



▲ 這是各種形態的眼睛構造,左邊是鸚鵡螺的眼睛,這種構造需要極小的瞳孔才能形成清晰影像。中間是鏡眼的構造,視網膜後方有一層tapetum lucidum反光物質,可以將穿透視網膜的光線再次聚焦在視網膜上。最右邊的相機眼構造是脊椎動物的標準配備,利用水晶體聚焦,形成極為清晰的影像。

魚類的眼睛構造就是採用圓形水晶體,在相機上來說就是透鏡。但是圓形水晶體有個缺點,就是在畫面邊緣會形成球面像差,光線無法很好的聚焦,因此生物採用一種方法來解決這個問題: 介質漸次變化。也就是說,越往水晶體的中心移動,密度越高。如此就可以矯正光線切入的角度使光線正常聚焦。

參見http://www.wretch.cc/blog/DUpisces/11613492

DU 雙魚的海邊
郭大大文章拜讀了!
這篇蠻有趣的

D.J.L wrote:
重點就大約是紅色內容...(恕刪)
球型鏡組
讓我聯想到Hologon 15/8
3群3枚
前後那兩枚..就很像半圓
看起來就算一顆球...哈
竟然會被說有趣>"<
真是太感動了
DU 雙魚的海邊

請問一下郭大大大

這方面的知識該從哪邊入手比較好呢?

或是有什麼關鍵字可供收尋嗎?

感激不盡
DU 雙魚的海邊
感謝郭大大大

睡前又有書可以讀摟
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