{"id":20352,"date":"2023-05-16T02:00:19","date_gmt":"2023-05-16T02:00:19","guid":{"rendered":"https:\/\/domosistemas.com\/?p=20352"},"modified":"2023-05-16T02:00:19","modified_gmt":"2023-05-16T02:00:19","slug":"crean-un-nuevo-sensor-de-campo-de-luz-para-generar-escenas-3d-con-alta-resolucion-angular","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/domosistemas.com\/?p=20352","title":{"rendered":"Crean un nuevo sensor de campo de luz para generar escenas 3D con alta resoluci\u00f3n\u00a0angular"},"content":{"rendered":"<div>\n<p>Los investigadores de la Universidad Nacional de Singapur (<a href=\"https:\/\/nus.edu.sg\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">NUS<\/a>) han desarrollado un sensor de im\u00e1genes 3D con una resoluci\u00f3n angular extremadamente alta, capaz de distinguir puntos de un objeto separados por una peque\u00f1a distancia angular de 0,0018\u00ba. Este sensor funciona con un principio \u00fanico de conversi\u00f3n de \u00e1ngulo a color, lo que le permite detectar campos de luz 3D en todo el espectro de rayos X a luz visible.<\/p>\n<figure id=\"attachment_121430\" aria-describedby=\"caption-attachment-121430\" style=\"width: 800px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"size-full wp-image-121430\" src=\"https:\/\/static.casadomo.com\/media\/2023\/05\/nus-sensor-imagenes-3d-precision-realidad-virtual.png\" alt=\"Sensor NUS.\" width=\"800\" height=\"431\" srcset=\"https:\/\/static.casadomo.com\/media\/2023\/05\/nus-sensor-imagenes-3d-precision-realidad-virtual.png 800w, https:\/\/static.casadomo.com\/media\/2023\/05\/nus-sensor-imagenes-3d-precision-realidad-virtual-300x162.png 300w, https:\/\/static.casadomo.com\/media\/2023\/05\/nus-sensor-imagenes-3d-precision-realidad-virtual-768x414.png 768w, https:\/\/static.casadomo.com\/media\/2023\/05\/nus-sensor-imagenes-3d-precision-realidad-virtual-180x97.png 180w\" sizes=\"auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px\"><figcaption id=\"caption-attachment-121430\" class=\"wp-caption-text\">Con un n\u00facleo de nanocristales de perovskita inorg\u00e1nicos compuestos, este sensor distingue puntos de un objeto separados por una peque\u00f1a distancia angular de 0,0018\u00ba.<\/figcaption><\/figure>\n<p>La mayor\u00eda de las c\u00e1maras solo pueden producir im\u00e1genes bidimensionales, lo que es adecuado para la fotograf\u00eda normal, pero insuficiente para aplicaciones m\u00e1s avanzadas, como la realidad virtual, los autom\u00f3viles aut\u00f3nomos y las im\u00e1genes biol\u00f3gicas. Estas aplicaciones requieren la construcci\u00f3n de escenas 3D precisas de un espacio en particular.<\/p>\n<p>Seg\u00fan los investigadores, actualmente, los detectores de campo de luz utilizan una matriz de lentes o cristales fot\u00f3nicos para obtener m\u00faltiples im\u00e1genes del mismo espacio desde muchos \u00e1ngulos diferentes. Sin embargo, la integraci\u00f3n de estos elementos en semiconductores para uso pr\u00e1ctico es complicada y costosa.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, en comparaci\u00f3n con otros sensores de campo de luz, como conjuntos de microlentes, el sensor de campo de luz del equipo de NUS tiene un rango de medici\u00f3n angular m\u00e1s grande, de m\u00e1s de 80\u00ba, una alta resoluci\u00f3n angular que puede ser potencialmente inferior a 0,015\u00ba para sensores m\u00e1s peque\u00f1os y un rango de respuesta espectral m\u00e1s amplio de entre 0,002 nm y 550 nm. Estas especificaciones hacen que el novedoso sensor sea capaz de capturar im\u00e1genes 3D con una resoluci\u00f3n de mayor profundidad.<\/p>\n<p>En el n\u00facleo del nuevo sensor de campo de luz se encuentran los nanocristales de perovskita inorg\u00e1nicos compuestos que tienen excelentes propiedades optoelectr\u00f3nicas. Debido a sus nanoestructuras controlables, los nanocristales de perovskita son emisores de luz eficientes, con un espectro de excitaci\u00f3n que abarca desde los rayos X hasta la luz visible. Las interacciones entre los nanocristales de perovskita y los rayos de luz tambi\u00e9n se pueden ajustar alterando cuidadosamente sus propiedades qu\u00edmicas o introduciendo peque\u00f1as cantidades de \u00e1tomos de impurezas.<\/p>\n<h2>Desarrollo del dispositivo acoplado de carga<\/h2>\n<p>Los investigadores de NUS han modelado cristales de perovskita en un sustrato de pel\u00edcula delgada transparente y los han integrado en un dispositivo acoplado de carga (CCD) de color, que convierte las se\u00f1ales de luz entrantes en una salida codificada por colores. Este sistema de convertidor de cristal comprende una unidad funcional b\u00e1sica del sensor de campo de luz.<\/p>\n<p>Cuando la luz incidente incide en el sensor, los nanocristales se excitan. A su vez, las unidades de perovskita emiten su propia luz en diferentes colores seg\u00fan el \u00e1ngulo en el que incide el rayo de luz entrante. El CCD captura el color emitido, que luego se puede utilizar para la reconstrucci\u00f3n de im\u00e1genes en 3D.<\/p>\n<p>Luego probaron su sensor de campo de luz en experimentos de prueba de concepto y descubrieron que su enfoque puede capturar im\u00e1genes en 3D, con reconstrucciones precisas de profundidad y dimensi\u00f3n, de objetos colocados a 1,5 metros de distancia.<\/p>\n<p>Sus experimentos tambi\u00e9n demostraron la capacidad del novedoso sensor de campo de luz para resolver incluso detalles muy finos. Por ejemplo, se cre\u00f3 una imagen precisa del teclado de una computadora que incluso captur\u00f3 las protuberancias superficiales de las teclas individuales.<\/p>\n<p>La entrada <a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/www.casadomo.com\/2023\/05\/16\/crean-nuevo-sensor-campo-luz-generar-escenas-3d-alta-resolucion-angular\">Crean un nuevo sensor de campo de luz para generar escenas 3D con alta resoluci\u00f3n\u00a0angular<\/a> aparece primero en <a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/www.casadomo.com\/\">CASADOMO<\/a>.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Los investigadores de la Universidad Nacional de Singapur (NUS) han desarrollado un sensor de im\u00e1genes 3D con una resoluci\u00f3n angular extremadamente alta, capaz de distinguir puntos de un objeto separados por una peque\u00f1a distancia angular de 0,0018\u00ba. 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