• <table id="caaaa"><source id="caaaa"></source></table>
  • <td id="caaaa"><rt id="caaaa"></rt></td>
  • <table id="caaaa"></table><noscript id="caaaa"><kbd id="caaaa"></kbd></noscript>
    <td id="caaaa"><option id="caaaa"></option></td>
  • <noscript id="caaaa"></noscript>
  • <td id="caaaa"><option id="caaaa"></option></td>
    <td id="caaaa"></td>

  • 仿人眼傳感器捕獲生動圖像

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/5/500682.shtm 科技日報北京5月15日電 (記者張夢然)美國賓夕法尼亞州立大學科學家從大自然中汲取靈感,開發出一種新設備,可通過模仿人眼中的紅、綠、藍光感受器和神經網絡來生成圖像。他們用模仿人類視錐細胞的窄帶鈣鈦礦光電探測器創建了一個新的傳感器陣列,并將其連接到模仿人類神經網絡的神經形態算法,以處理信息并生成高保真圖像。研究發表在最新一期《科學進展》上。 相機中的硅光電探測器可吸收光線但不區分顏色。外部過濾器可以將紅色、綠色和藍色分開,但過濾器只允許一種顏色到達光傳感器的每個部分,浪費了2/3的入射光。 此次研究團隊創造了具有嚴重不平衡電子空穴傳輸的薄膜鈣鈦礦,通過操縱不平衡鈣鈦礦的結構,或者層的堆疊方式,創建了一個傳感器陣列,并使用投影儀通過設備投射圖像。在紅色、綠色和藍色層中收集的信息,都被輸入到三子層......閱讀全文

    仿人眼傳感器捕獲生動圖像

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/5/500682.shtm 科技日報北京5月15日電?(記者張夢然)美國賓夕法尼亞州立大學科學家從大自然中汲取靈感,開發出一種新設備,可通過模仿人眼中的紅、綠、藍光感受器和神經網絡來生成圖像。他們用模仿人類

    視桿細胞與視錐細胞的功能部分

    目前已知的哺乳動物的感光細胞有視桿細胞,視錐細胞與內在光敏視網膜神經節細胞(ipRGCs)。視桿細胞主要促成夜間視力(暗視條件),視錐細胞則主導白天視力(明視條件),但兩者光轉導的生化反應與路徑是相似的。在1990年代發現了第三類哺乳動物感光細胞:內在光敏視網膜神經節細胞。這些細胞被認為不直接有助于

    我國首次獲取活體人眼視網膜層析圖像

    近日,由中科院光電所承擔的中科院光電研究院知識創新工程宏觀調控經費支持項目——“OCT-AO成像技術及其眼科醫學應用研究”取得重大突破。該項目獲得清晰的活體人眼視網膜層析圖像,標志著我國活體人眼視網膜成像關鍵技術攻關取得實質性進展。 目前眼底視網膜高分辨率成像技術主要有自適應光學眼底相機、自適應

    圖像傳感器簡介

      圖像傳感器是利用光電器件的光電轉換功能。將感光面上的光像轉換為與光像成相應比例關系的電信號。與光敏二極管,光敏三極管等“點”光源的光敏元件相比,圖像傳感器是將其受光面上的光像,分成許多小單元,將其轉換成可用的電信號的一種功能器件。圖像傳感器分為光導攝像管和固態圖像傳感器。與光導攝像管相比,固態圖

    CCD圖像傳感器

    CCD圖像傳感器文章來源:本站編譯????CCD主要有以下幾種類型:????????面陣CCD:允許拍攝者在任何快門速度下一次曝光拍攝移動物體。????????線陣CCD:用一排像素掃描過圖片,做三次曝光——分別對應于紅、綠、藍 三色濾鏡,正如名稱所表示的,線性傳感器是捕捉一維圖像。初期應用于廣告界

    人眼成像細胞有哪些,有何特點

    人眼在視網膜的桿細胞和錐細胞擁有包括色彩分化和深度意識的光感和視覺。 視錐細胞功能的重要特點是它具有辨別顏色的能力. 視網膜存在兩種感光細胞:視錐細胞與視桿細胞。視錐細胞在中央凹分布密集,而在視網膜周邊區相對較少。中央凹處的視錐細胞與雙極細胞、神經節細胞存在“單線聯系”,使中央凹對光的感受分辨力高。

    香港理工大學研發模仿人眼傳感器

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2022/6/480141.shtm 中新網6月1日電 據香港大公報報道,香港理工大學(理大)與韓國延世大學的科學家最近取得科研突破,他們研發的光傳感器能仿效甚至超越人類視網膜對不同亮度的適應力,有望為未來無人駕駛車

    圖像傳感器的特點

      圖像傳感器的視訊比是給定的,使用高清(HD)分辨率1080p,攝像機設計正朝使用更小的光學格式發展,導致需要更小的像素結構,以降低整體系統成本,同時不影響圖像性能或光靈敏度。  CCD圖像傳感器由于靈敏度高、噪聲低,逐步成為圖像傳感器的主流。但由于工藝上的原因,敏感元件和信號處理電路不能集成在同

    可見光波段

    顏色是當可見光波段的光進入人眼后的直覺反映,主要波長段涵蓋了380~780nm。那狗狗能看到顏色嗎?當然,但是不是人類所反映的顏色,那是因為人類與動物的感官神經不一樣。視錐細胞不能直接探測到顏色,只能反映他們所吸收到的能量。單獨的視錐細胞只能告訴我們兩個不同的物體反射的光是否有相同強度,但是不能告訴

    圖像傳感器有哪些特點?

      一般認為,CCD傳感器有以下優點:  高解析度  (High Resolution):像點的大小為μm級,可感測及識別精細物體,提高影像品質。從1寸、1/2寸、2/3寸、1/4寸到推出的1/9寸,像素數目從10多萬增加到400~500萬像素;  低雜訊  (Low Noise)高敏感度:CCD具

    圖像傳感器的發展歷史

      2013年業界發展了CMOS圖像傳感器新技術--C3D。C3D技術的最大特點就是像素反應的均一性。C3D技術重新定義了成像器的性能(即把系統的整體性能包括在內)并提高了CMOS圖像傳感器在均一性和暗電流方面的標準性能。  2014年初,美國Foveon公司公開展示了其最新發展的Foveon X3

    圖像傳感器的相關參數

      了解CCD和CMOS芯片的成像原理和主要參數對于產品的選型時非常重要的。同樣,相同的芯片經過不同的設計制造出的相機性能也可能有所差別。  CCD和CMOS的主要參數有以下幾個:  1. 像元尺寸  像元尺寸指芯片像元陣列上每個像元的實際物理尺寸,通常的尺寸包括14um,10um, 9um , 7

    青光眼論壇召開,25位眼科專家“云”集

    謝立信院士致辭? ?山東第一醫科大學附屬青島眼科醫院供圖 ?研討會召開? ?山東第一醫科大學附屬青島眼科醫院供圖 近日,“第十一屆青島眼科醫院臨床學術研討會暨青島市眼科質控培訓班—青光眼論壇”在青島召開。本次大會主題為“青光眼的診療新技術、新思維”。來自海外和全國各地的25位眼科專家“

    圖像傳感器的相關歷史簡介

      感光器件是工業攝像機最為核心的部件,圖像傳感器有CMOS和CCD兩種。CCD特有的工藝,具有低照度效果好、信噪比高、通透感強、色彩還原能力佳等優點,在交通、醫療等高端領域中廣泛應用。由于其成像方面的優勢,在很長時間內還會延續采用,但同時由于其成本高、功耗大也制約了其市場發展的空間。  CCD與C

    CMOS圖像傳感器的研發相關

      Photobit在2000年獲得較大成功。2001年Photobit率先研發出PB-0330產品型號的CMOS圖像傳感器,此產品特色具備單一晶片邏輯轉數位的變頻器,它是第二代1/4寸的VGA(640 x 480),同時也推出PB-0111產品型號的CMOS影像感測器,是第二代1/5寸的CIF(3

    圖像傳感器的發展現狀

      如果把CMOS圖像傳感器的光照靈敏度再提高5倍~10 倍,把噪聲進一步降低,CMOS圖像傳感器的圖像質量就可以達到或略微超過CCD圖像傳感器的水平,同時能保持體積小、重量輕、功耗低、集成度高、價位低 等優點,如此,CMOS圖像傳感器就會取代CCD圖像傳感器,并且發展出更好的功效。  由于CMOS

    CCD圖像傳感器的相關介紹

      CCD是應用在攝影攝像方面的高端技術元件,CMOS則應用于較低影像品質的產品中,它的優點是制造成本較CCD更低,功耗也低得多,這也是市場很多采用USB接口的產品無須外接電源且價格便宜的原因。盡管在技術上有較大的不同,但CCD和CMOS兩者性能差距不是很大,只是CMOS攝像頭對光源的要求要高一些,

    一個簡單的單基因插入,失明小鼠恢復了視力

      加州大學伯克利分校的科學家將一種綠色受體基因注入失明小鼠眼內,一個月后,這些小鼠就像沒有視力問題的小鼠一樣,輕松繞過障礙物。它們還能看到iPad上千倍范圍的位移、亮度變化以及足以區分字母的微小細節。  最短三年,研究人員說,這種滅活病毒基因治療可在因視網膜退化而失明的人身上進行,理想情況下,可以

    概述黃斑變性的發病機制

      黃斑變性具體發病機制尚未完全清楚,已提出的假說包括有:⑴遺傳因素;⑵光積聚損傷;⑶自由基損傷;⑷血液動力學因素。  最近有研究提出視桿細胞易感性的學說正常的黃斑由以視錐細胞為主的中心凹區及視桿細胞為主的旁中心凹區組成。桿細胞密度最高的是離中心凹4~6ram區域,視桿細胞與視錐細胞的變性是老齡化與

    2025深圳圖像傳感器展「展位申請」深圳傳感器展會

    2025深圳(中國)傳感器展「官網」深圳傳感器展展覽時間:2025年4月9-11日展會時間:2025年4月9日-11日論壇時間:2025年4月9日-11日展會地點:深圳國際博覽中心展會規模:50,000平方米、800家展商、90,000名專業觀眾前面三位數:136 (李先生)中間四位數:5198?(

    “魔杖”顯微鏡實現高保真三維活細胞成像

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/11/512427.shtm eSRRF和SRRF的超分辨率重建圖像是從1000幀高密度波動數據獲得的,這些數據是根據實驗稀疏發射器數據集在計算機中創建的圖片來源:《自然·方法》想象一下,有一臺顯微鏡可

    納米粒子可使老鼠看到紅外光

      中美科學家近日在《細胞》雜志撰文指出,他們研制出了納米顆粒,在老鼠眼中單次注射此顆粒可使老鼠在10周內,在白天看見紅外光,且副作用很小。這一發現有望促進人類紅外視覺技術的進步,在民用加密、安全和軍事行動等領域找到用武之地。  人類和其它哺乳動物只能看到可見光(波長約為400納米—700納米),但

    隱性黃斑營養不良的鑒別診斷

      中心性暈輪狀視網膜脈絡膜萎縮  中心性暈輪狀視網膜脈絡膜萎縮(central areolar retinochoroidal atrophy)是常染色體顯性遺傳病,兩眼黃斑部有對稱性邊界清晰的視網膜脈絡膜萎縮區。病變周圍眼底正常熒光血管造影黃斑部有大的脈絡膜血管透見熒光,晚期可見鞏膜著色。暗適應

    PNAS:揭開感光細胞死亡之謎

      哈佛附屬的麻省總醫院眼耳專科血管生成實驗室的研究人員,首次在視網膜色素變性RP動物模型中確定了視錐感光細胞的死亡模式。由哈佛醫學院眼科教授麻省總醫院眼科主任Joan W. Miller和Demetrios G. Vavvas博士領導的這項研究,進一步指出RIP激酶通路能夠作為治療視網膜色

    感覺器與皮膚解剖觀察實驗(一)

    實驗材料 豬眼牛眼球猴眼球解剖標本眼球模型淚器解剖標本顳骨剖開標本內耳標本內耳解剖模型眼球的水平切片耳蝸的縱切片人頭皮的垂直切片視網膜視細胞的視桿視錐表面電鏡圖片視桿細胞外節膜盤電鏡圖片螺旋器電鏡圖片儀器、耗材 刀片解剖鑷解剖盤鏡子顯微鏡實驗步驟 一、眼球的大體解剖結構取一只豬或牛眼球進行解剖,并結

    加州伯克利大學開發延緩視力惡化新療法

      這種治療包括藥物治療或基因治療,通過減少視神經細胞產生的噪音來起作用,這些噪音像耳鳴一樣干擾視力。加州大學伯克利分校的生物學家已經證明,該方法可以改善患有視網膜色素變性(retinitis pigmentosa)小鼠的視力。  減少視覺噪音應該能使視網膜色素變性和其他類型視網膜變性(包括最常見的

    圖像傳感器運用石墨烯與CMOS技術

    硅基CMOS技術是當今大多數電子產品依賴的主要技術。然而,為了電子行業的進一步發展,新技術必須開發具有能將CMOS與其他半導體器件集成的能力。歐洲最大的一項研究計劃石墨烯旗艦項目(Graphene Flagship),即以10億歐元的預算將實驗室石墨烯轉向市場,參與市場化競爭。現在,來自

    新材料讓圖像傳感器“身段”變柔軟

      記者近日從合肥工業大學獲悉,該校首次制備出大晶粒非層狀結構的硒化鎳薄膜,并成功將其構筑為光探測器陣列,為新一代柔性圖像傳感器的研發提供了新的方法。相關成果日前發表在國際材料領域權威期刊《先進材料》上。  未來可穿戴智能設備要求圖像傳感器具有柔性,可以彎曲折疊,而目前在數碼相機中廣泛應用的集成圖像

    解析CMOS圖像傳感器技術及未來發展

    在過去的十年里,CMOS圖像傳感器(CIS)技術取得了令人矚目的進展,圖像傳感器的性能也得到了極大的改善。自從在手機中引入相機以來,CIS技術取得了巨大的商業成功。包括科學家和市場營銷專家在內的許多人,早在15年前就預言,CMOS圖像傳感器將完全取代CCD成像設備,就像20世紀80年代中期C

    德開發出新型有機圖像傳感器

      據物理學家組織網1月23日報道,德國慕尼黑工業大學的科學家開發出一種可簡化圖像傳感器制造程序的新方法,大幅提升了相機或攝像機對光線的靈敏度,而其生產成本亦低于傳統的硅基CMOS傳感器。   圖像傳感器是數碼相機和攝像機的核心部件。目前大多數相機、攝像機以及手機攝像頭都采用了基于硅的CMOS(互

    人体艺术视频