那么能不能有一款万能的镜头呢,将这些镜头的功能或者说作用都集🉤🉔中到一颗镜头上面呢,我们陷入了🐲🃯🛏思考🋋🗯。”

    抛出这个问题后,吴浩停顿了一下,然后摇了摇道:“能吗,从传统思路来看😁⚆🏋,好像是不行的。

    因为这些🃜😤🃔镜头每一个结构都不一样,怎么可能将它们集中到一起呢。

    是啊🂞🏼,🏌😩我们的团队在研发的时候遇到了🞔这样一个难题。

    如何解决它呢?”

    吴浩伸出手指,🜳🆐🎰只🄔见一支蜻蜓📎🙪🍌停在了他的指尖,几只蜜蜂呢则在围绕这他的指尖飞行。

    “没错,我们在昆虫上找到了灵感,这就是它们的🌌♒🇴眼睛,我们人类根据它们眼睛的特点将其称为复眼。

    什么是复眼呢,就是一种🄃🞉💓由不定数量🂍🍝🉂的小眼组成的眼睛。”

    镜头🂞🏼放大,对准飞行当中的蜜蜂眼睛,只见蜜蜂的一只眼睛里面有🇥🚧无数的小眼睛。

    “没错,这就是复眼,大家可以看到,这一只眼睛肿有无数的复眼,这些复眼共同组成了蜜蜂的视野,是帮助它观察周围🞂🞂的环境。

    也正式因为这一双超好的视野📎🙪🍌,能够让它躲避猎物,并且能够在很远的地方观察哪里有花朵,那朵花中有蜜。

    比如我们大家都讨厌的一种昆虫,苍蝇,它飞行速度很快,且很难捕捉,🆦👱这种高速动态视觉非常的棒,是我们人类无法比拟的。

    因此,我🃜😤🃔们就在想,能不能借鉴复眼的结构也来研发出来一款人工复眼,将这些镜头都集中到一起。”

    “事实上关于人工复🀹🁫🈭眼早就已经研发出来了,而且效🌡🀦⚨果还不错,但这种🂪复眼完全是仿生出来,是由无数的小摄像头集中到一起的。

    这不是我们🌀想要的,如果真的是这样将这么多小摄像头集中在一🉊🅬起,那和原来的多摄像头又有什么区别呢,只是换了一种结构罢了。

    于是科研团队继续努力起来,并且在接连的🂝🏴失败后,终于探索出来了一种全新的复眼镜头结构,我们称之为六边形蜂巢式复眼镜头。”

    说着画面一转,🜳🆐🎰无数的花瓣开始向空中集中,最终集中成了一个大圆球。

    啪!

    吴浩一个响指,花瓣所聚集的圆球炸裂,里面出现了🌡🀦⚨这款六边形蜂巢🉤🉔式复眼镜头。

    这个镜头并不是原型的,而是被切🕚割的十二边形。而在镜头之中呢,则是无数的蜂巢结构线,共🏘同充斥🐲🃯🛏着整个镜头,非常的科幻。

    并且这🏌😩些蜂巢🞶机构的大小都不同,有大的有小的,但无一🚒💴例外排列都非常的整齐。