Ce nouveau type de pixel révolutionnaire pourrait transformer votre télévision en caméra
Des chercheurs ont réussi à mettre au point un type de pixel bien particulier. Celui-ci est non seulement capable de contrôler la lumière, mais aussi de l’analyser.
Sur un écran classique, les pixels sont capables de contrôler la lumière. Cette caractéristique permet à vos écrans d’afficher des images, du texte ou encore de la vidéo. En revanche, ceux-ci ne peuvent pas simultanément contrôler et analyser la lumière, comme le ferait une caméra numérique. Bonne nouvelle toutefois, il est possible d’utiliser votre smartphone Android ou iPhone comme webcam sur PC. Et, autre bonne nouvelle, les choses pourraient bientôt changer.
En Suisse, une équipe de chercheurs a présenté un tout nouveau type de pixel, qui pourrait bien révolutionner l’industrie. Ce dernier, baptisé « pixel de Fourier », est capable d’assumer plusieurs tâches. Tout d’abord, celui-ci est capable de générer de la lumière, à la manière d’un pixel des plus classiques. Mais ce n’est pas tout.
En effet, le pixel de Fourier peut également détecter des champs lumineux. Et cette caractéristique pourrait avoir de nombreux avantages. Les écrans équipés des pixels en question pourraient, par exemple, régler automatiquement leur luminosité, sans avoir besoin de capteur externe. Mais des écrans de ce type pourraient aller encore plus loin, en faisant office de caméra directement intégrée dans la dalle.
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Un pixel à la pointe de la technologie
« Un pixel de Fourier étend les fonctionnalités des pixels conventionnels en exploitant des ondes de surface qui interagissent avec une microstructure ondulée conçue avec une très grande précision », expliquent les coauteurs de l’étude, Yannik Glauser et Sander Vonk. « Il ne s’agit donc plus simplement d’un pixel gérant l’intensité lumineuse, mais d’un élément optique compact capable de contrôler intégralement un champ lumineux. »
« Personnellement, je trouve magnifique l’association entre des mathématiques simples et une fabrication d’une précision extrême », ajoute David Norris, coauteur de l’étude et physicien spécialiste de l’optique.
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« Les calculs prédisent une structure ondulée très particulière pour obtenir un résultat optique donné. Nous fabriquons ensuite cette structure à la surface du matériau, et le dispositif produit immédiatement le résultat attendu. Autrement dit, les mathématiques fonctionnent vraiment ! »
Source : gizmodo