让光不仅被看见,更能被理解、被驾驭
智能光学是传统光学与现代计算机系统、人工智能、微电子等先进技术相结合的交叉学科。它不是传统光学的简单延伸,而是一次"跨物种融合"。
传统光学提供了物理基础,如光的传播、折射、衍射等定律。现代计算机系统提供了强大的算力和控制能力,使复杂的实时计算成为可能。人工智能提供了"大脑",让系统能从数据中学习、决策,而不只是依赖固定公式。微电子则提供了将这一切集成到微小芯片上的"躯体",使得智能光学设备(如我们之前提到的智能传感器)能够小型化、低功耗。
这种交叉意味着,智能光学的突破往往不取决于某一领域的单点进步,而在于这些技术的"协同创新"。例如,一个能自主识别目标的智能相机,其性能上限不仅取决于镜头(传统光学)的解析力,更取决于其内部AI芯片(微电子)的算力和算法(人工智能)的效率。
我们以连芯科技的自适应光学技术为物理根基,确保系统在波前调控精度、响应速度、能量效率等核心指标上具备国内领先、国际先进的执行能力;以全栈自研AI算法为智能核心,赋予系统复杂环境感知、多模态融合决策和持续学习优化的能力。
从"波前校正专家"到"智能光学系统引领者",我们致力于为客户提供真正具备感知-决策-执行闭环能力的智能光学解决方案,让光不仅被看见,更能被理解、被驾驭。
智能光学的实现建立在三大核心技术支柱之上,形成完整的"感知-决策-执行"闭环:
高精度检测(感知)将光信号转化为电信号,精确测量光的波长、相位、振幅态等,同时会在环境感知、系统内部传感器状态感知等方面加入融合数据。智能分析(决策)处理海量数据,提取特征、识别模式、做出判断动态调控(执行)根据决策结果和系统需求(最大成像清晰度、最大传输效率、最大打击效果等等),实时改变光路或光场特性。
集成双目标定算法、深度检测算法、RGBD融合算法
精准识别高低反光、户外强光、细小物体、半透明材质等挑战性目标
远距离精确控制
极限弱信号探测能力
实时动态追踪
极低能量损耗
非合作目标的波前校正技术突破
将传统天文级自适应光学系统成本、体积、重量均降至原来的十分之一
高精度+灵活策略,硬件执行与AI决策协同
多模态感知+物理闭环
软硬协同优化,系统级全局最优