Wetenschap
Krediet:Universiteit van Michigan/IEEE
Een sensor voor gelijktijdige beeldvorming en energieoogst is in het nieuws. Samuel Moore bij IEEE-spectrum deelde lezers mee dat een team van vier van de Universiteit van Michigan hun paper publiceerde waarin werd beschreven wat ze hadden bereikt. Ze bouwden een prototype sensor, en wat het doet - denk aan een toekomstige camera die je bijna non-stop in de gaten houdt - wordt beschreven in het tijdschrift, IEEE Electron Device Letters .
Het artikel is getiteld "Gelijktijdige beeldvorming en energieoogst in CMOS-beeldsensorpixels." De vier auteurs zijn van de Universiteit van Michigan:Sung-Yun Park, Kyuseok Lee, Hyunsoo Song en Euisik Yoon.
Hun technologie "plaatst het equivalent van een zonnecel onder elke pixel, " zei IEEE-spectrum .
Het potentieel is dat kleine camera's, zo klein dat ze bijna overal konden zitten, kon door en door werken. Ze zijn bezig met de ontwikkeling van een zelfaangedreven camera. uiteindelijk, zei Devin Coldewey in TechCrunch , "de sensor zou in wezen een bijna onzichtbare camera kunnen zijn die voor altijd werkt zonder dat een batterij of zelfs draadloze voeding nodig is."
In een paar zinnen IEEE-spectrum 's Samuel Moore vertelde wat de universitaire ingenieurs bereikten, in deze gekoppelde sensor voor beeldvorming en energieoogst.
"Zonnecellen zetten licht om in elektriciteit. Beeldsensoren zetten licht ook om in elektriciteit. Als je ze allebei tegelijk in dezelfde chip zou kunnen doen, je zou de ingrediënten hebben voor een zelfaangedreven camera." Hij zei dat hun beeldsensor 15 beelden per seconde kan leveren "alleen aangedreven door het daglicht dat erop valt."
Moore zei dat de 15 beelden per seconde zouden plaatsvinden op "een zonnige, 60, 000-lux dag, " genoeg om de 15 frames per seconde te krijgen, maar reken 7,5 frames per seconde in normale daglichtomstandigheden (20, 000-30, 000 lux).
Coldewey in TechCrunch zei, volledig aangedreven in zonlicht, de vastgelegde beelden met maximaal 15 frames per seconde waren van redelijke kwaliteit.
Moore meldde dat de resulterende chip, "met zijn 5 micrometer brede pixels, was in staat tot de hoogste vermogensopnamedichtheid (998 picowatt per lux per vierkante millimeter) van alle beeldsensoren voor het oogsten van energie tot nu toe."
Niettemin, de onderzoekers in dit stadium, waren alleen bezig met het verkrijgen van een proof-of-concept-chip. Ze hebben het stroomverbruik van de sensor zelf niet geoptimaliseerd, zei Park, in de IEEE-spectrum verslag doen van.
Wat is er nodig om een stadium te bereiken waarin het zoiets als een spionagecamera zou kunnen worden genoemd? Coldewey heeft uitgelegd wat het nodig heeft. Hij zei dat de vereisten verder gaan dan alleen een imaging-component. Hij zei dat "een opslag- en transmissiemedium nodig is om elke camera bruikbaar te maken. Maar microscopische versies daarvan zijn ook in ontwikkeling, dus ze samenvoegen is slechts een kwestie van tijd en moeite."
Moor, In de tussentijd, meldde dat "Als het project doorgaat, ze zullen werken om alles te integreren wat nodig is voor draadloze camera's met eigen voeding."
Het zou niet de eerste keer zijn dat Euisik Yoon en Sung-Yun Park aan beeldsensoren werken. Moore zei dat Yoon en Park "ultralow power-technologieën voor beeldsensoren hebben ontwikkeld, zoals circuits die de framesnelheid automatisch aanpassen aan de beschikbare verlichting en microwatt-schaalfunctiedetectiesystemen."
© 2018 Tech Xplore
Wetenschap © https://nl.scienceaq.com