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  • 大大的水库180度全景

    大大的水库180度全景

    [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2006/02/200602101512_13720_1533335_3.jpg[/img]大大的水库180度全景,由于有视差,没有那种带转头的照相机好。呵呵。桂家湖流域面积90平方公里

  • 【风景拍卖】百花草甸全景图(独此一家)-这是在上到草甸之后左侧的那个草甸的全景图

    【风景拍卖】百花草甸全景图(独此一家)-这是在上到草甸之后左侧的那个草甸的全景图

    到百花山游玩,都说草甸好可惜体力和时间的原因,没有办法同时逛完左右两侧的草甸了循百花芳踪,借怪石一面,拍百花草甸全景图以饷未能登顶的版主以及未能参加年会的版主虽然摄影技能有些欠缺,主要还是相机在爨底下好好亲了那个乡间石道,有些留恋不愿返此张全图,从众版主的选影角度,应该是独此一家,谢绝盗版哦[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2008/07/200807140954_97923_1621362_3.jpg[/img]

  • 【转帖】《大风起兮》全景解读30年陕西文化发展

    《大风起兮》全景解读30年陕西文化发展 30年,在历史的长河中或许只是一个瞬间,但是改革开放30年,对于中国来说,确是天翻地覆的30年,最近看了很多关于改革开放30年的专题片和纪录片,常常能从那些巨大的反差里感到心灵的震撼! 为隆重纪念改革开放30周年,陕西省委宣传部、陕西省广播电影电视局、陕西电视台联合摄制了大型电视专题片《大风起兮》,陕西卫视即将于12月26日开始每晚20:05分播出。这部八集大型电视专题片《大风起兮》,遵循历史脉络,浓缩时代精神,以丰富的影像和形象的表达,回顾改革开放三十年风云激荡的伟大历程;对30年陕西文化发展历程进行了一次大盘点,全景展现改革开放伟大历程中陕西文化影响力的发展脉络,也同时对陕西文化产业发展进行了一次深度思考。 文化是一种精神标志,文化也是一种物质表征,文化更是一种集体记忆。在改革开放30周年之际,处于历史与现实密切交织中的陕西文化发展,也在全球化的浪潮下风起云涌,显示出别样的风采。本片定名为《大风起兮》,意在舞动“大风起兮云飞扬”的豪迈,接取“东方风来满眼春”的改革“春风”,更意在陕西建设文化大省的战略规划已是“风正一帆悬”,蓄势待发中。该片用人文视角梳理那些逝去的文化事件和过往的文化记忆,在回望中展望,在追寻中前行。 1978年,中共十一届三中全会胜利召开,拉开了中国改革开放的大幕。2008年,弹指一挥间,改革开放已走过了30个年头。每个人都真切地目睹和感受着古老中国的沧桑巨变,历史的年轮在岁月的深处留下了一道道清晰而深刻的印痕。八集大型电视专题片《大风起兮》,分别从城市景观、文物考古、传统艺术、文学影视、科技教育、文艺发展、产业突围等八个方面全面盘点陕西文化建设成就。3000年的悠久厚重,30年的异彩纷呈。这是一个文化大省的前世与今生,用历史映照现实,让现实告诉未来。这是一场文化复兴的全新求索,《大风起兮》全景展示了当代陕西文化资源的优势,系统梳理了当代陕西文化发展历程,深刻探讨了未来陕西文化产业之路。 本节目由著名文化学者萧云儒、朱大可担纲总顾问及总撰稿,整片用开阔的视角与恢弘气度,真切自然的细节呈现,重温陕西文化发展的时代记忆。本片分为《千年积淀》、《把根留住》、《风劲文坛》、《光影传奇》、《艺苑奇葩》、《学研引擎》、《兴业之路》和《重镇气象》八个章节,这也是继陕西电视台推出大型航拍节目《舞动陕西》之后,陕西卫视为迎接和纪念改革开放30周年制作的精品之作,盘点解读之际,让全国电视观众更加了解陕西的文化发展,了解陕西的过去和未来。

  • 【ASMS2011全景报道】ASMS总结及感想(更新完毕)

    【ASMS2011全景报道】ASMS总结及感想(更新完毕)

    仪器信息网继对3月份的PITTCON2011进行全景报道后,又将于2011年6月5-9日推出ASMS2011全景报道,向国内科学家和相关从业人员展现这个有6500人参加的全球质谱盛会,专题网站地址为:ASMS2011专题报道除了之外,我们的王博和刘博将拜访美国几大厂商,届时会有更精彩更丰富的内容等着您6月9日:ASMS展会总结及感想(更新完毕)6月8日:介绍Bruker、岛津、Perkin Elmer的质谱新品(6月30日更新完)6月7日:参观HACH总部、介绍Thermo和Waters质谱新品(6月29日更新完毕)6月6日:AB SCIEX和安捷伦新品(6月22日更新完毕!)6月5日:质谱公司用户会及大会报告6月4日:美国质谱年会会议现场注册(附会议日程)6月3日:仪器信息网一行赴美参加美国质谱年会http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191653_631012_1622715_3.gifASMS2011专题:会议日程:【详情】手机微报道:【详情】颁奖项目:【详情】图片报道:【详情】http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191653_631012_1622715_3.gif本次年会的几大看点:1、本次年会人数达6500人,目前国内的会议好像很少有这样的规模2、本次年会各大厂家会推出什么新仪器、新成果呢?让我们一起期待http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/06/201106070921_298223_1622715_3.jpg

  • NASA公布火星表面高清全景图

    NASA公布火星表面高清全景图 土壤细节极清晰http://pic.people.com.cn/NMediaFile/2012/0709/MAIN201207090835000339484593117.jpg美国宇航局(NASA)日前公布了一组火星漫游器“机遇号”在火星表面拍的高清广角图片。面对这些由多张照片组合而成的广幅照,观众似乎亲身坐在“机遇号”的顶部,放眼可以眺望火星表面的火红土壤和高低起伏,低头则可以打量“机遇号”如外星飞行物船的太阳能电板和复杂构造,极为壮观。

  • 【原创】分享清明上河图全景展开,想看吗?进来吧!

    与大家一起分享清明上河图全景展开图,图画效果逼真,配有和谐音乐,可以分页浏览,也可以按自己喜好调节速度自动浏览,为flash player格式,解压后双击运行即可(绝无病毒)。如果无法播放,请先下载Adobe Flash Player,安装即可。[url]http://get.adobe.com/cn/flashplayer/[/url]

  • 科学家首次用相机拍下量子纠缠图像

    中国科技网讯 据物理学家组织网8月9日(北京时间)报道,英国格拉斯哥大学、赫瑞-瓦特大学以及加拿大渥太华大学的研究人员携手合作,首次利用照相机拍摄到量子纠缠的图像。量子加密通信、量子计算等技术的发展都需要依靠量子纠缠的物理特性,最新研究成果朝着开发这类应用迈进了一步。相关论文发表在《自然·通讯》杂志上。 量子纠缠是一种量子力学现象,处于纠缠态的两个粒子即使距离遥远,也保持着特别的关联性,对一个粒子的操作会影响到另一个粒子。简单来说就是,当其中一个粒子被测量或者观测到,另一个粒子也随之在瞬间发生相应的状态改变。这种仿佛心有灵犀一般的一致行动超出了经典物理学规则的解释范畴,被爱因斯坦形容为“鬼魅似的远距作用”。 在此次实验中,研究小组使用了一个具有高灵敏度的照相机来测量光子的高维空间纠缠。光子的纠缠态是用一种特殊的晶体将一个单光子一分为二来创建的。通过给这些光子对拍照,研究人员可以对光子位置之间的关联进行测量,这是经典物理学所无法实现的。借助201×201像素阵列,照相机可在同一时刻观察到量子光场的全景,研究小组也得以看到多达2500种不同的纠缠态。 参与该项研究的格拉斯哥大学物理学和天文学学院教授迈尔斯·帕吉特说:“一张图片胜过千言万语,这句格言用在此处再恰当不过了。每个像素都含有自己的信息,从而可能给量子加密通信的数据容量带来革新。” 他表示:“这项研究是朝着未来量子技术迈进的重要一步,同时也显示了照相机的一个重要新功能,那就是在量子信息科学方面的应用。”(记者 陈丹) 总编辑圈点 在量子世界中,与奇怪的定理相联系的是许多奇怪的现象,比如测不准原理,比如薛定谔的猫,再比如这个爱因斯坦的“幽灵”——量子纠缠。一副万物皆可能有默契的样子,让人无论站在人文还是科学的高度上,仅靠言语都难于描述一二。幸好,现在科学家把它拍下来了,当嘴巴因无力选择缄默时,我们还可以靠眼睛,直观的对视那无比奇妙的微观世界,期盼着从中窥探更多的可用信息,以完成宏观世界中对量子通信及量子计算的建设。 《科技日报》(2012-8-10 一版)

  • 【祝贺】我国在国际上首次绘制了流感病毒两个重要基因的多样性全景图(图片)

    [color=#DC143C]国际知名学术刊物《公共科学图书馆综合》(PLOS ONE)上,报道:近日,我国科研人员在这个重要问题上取得了重大突破,在国际上首次绘制了流感病毒两个重要基因的多样性全景图。通过这些全景图,人们可以准确定位任何一个流感病毒的毒株在流感病毒家族中的位置,从而为人类抗击这种病毒引起的人与多种动物疫病,包括当前人感染新的甲型H1N1流感病毒重大疫情,提供重要的技术支持。流感病毒能够感染人、禽、猪、马以及一些海洋动物。流感病毒非常复杂,按照它表面的两个糖蛋白,流感病毒可以分为16个HA亚型和9个NA亚型,HA亚型和NA亚型的组合又形成数十个亚型,如H1N1、H3N2、H5N1等亚型。各亚型流感病毒因为时间、地理、宿主的不同以及不同毒株之间的基因“杂交”,形成了一个非常庞大而复杂的流感病毒家族。这使得准确界定某个流感病毒在家族中的位置,判定它的来龙去脉,非常困难。为此,迫切需要描述这个家族全貌的全景图,就像首次来北京旅游的人需要一张完整的北京市地图一样。[/color]

  • 贝尔实验室研发无镜头新式相机

    科技日报讯 几乎比机身还昂贵的镜头,或许将不再是未来照相机离不开的配置了。据美国科技网站“The Verge”消息称,美国贝尔实验室的一个研究小组最近发明了一款成本低廉的无镜头新式相机。与传统相机相比,其不需要借助透镜采集对象过多的信息,却能始终捕获进而得到与前者成像效果相同的照片。 传统数码相机的成像原理,是要先获取拍摄对象的全部图像数据,再将其精简修改为更小型图像(譬如JPG格式)。而据贝尔实验室介绍,新技术可以让相机舍弃这一核心内涵。 研究人员采用的是一种正处于起步研究阶段、名为“压缩感应”的技术。其可以被看作是构架出了一款“单像素相机”:通过一组透明窗口来分类捕捉影像反射的光线,而不必再使用镜头来引导光线的介入。与传统相比,压缩感应技术的使用让相机只需要采集成像所必需的最基本数据,从而令拍摄过程更加直接准确。 抛弃镜头后的特殊成像原理,也使新相机的每张照片都能保持对焦。目前新相机的主要部件仅三部分:半透明LCD(液晶显示器)板、一个单像素感应器、一台连接所有部件的计算机。拍摄时,布满开口的LCD板被放置在感应器前方,光线得以从这些透明开口中穿过;感应器随后按照红、绿、蓝的分类分别收集目标的数据;最后再由计算机集中成像。这种随机成像模式将会重复多次,以得到一幅完整的影像,而叠加的次数越多,最后获得的单帧影像的分辨率也就越高。 更值得一提的是,研究小组此次采用的都是低成本、商品化的部件。目前,市场上已经有了昂贵的Lytro光场相机等商业化产品,研究人员希望借助这种新技术来缩减新一代相机的尺寸和成本。 不过,目前新技术及其衍生的相机产品,距离成熟尚有一段路要走。首先其成像还达不到最精细完美的水平,等待改进;另外,鉴于压缩感应相机的主要原理是利用照射在对象身上角度稍微存在差别的光线,通过测量比较每个透明开口采集信息的不同来最终完成成像,但就现有的技术水平而言,尚不能解决一次拍摄耗时偏长的缺陷,因而短时间内该相机最好用于拍摄些简单的静物。 但贝尔实验室对其未来发展充满信心,表示压缩感应技术在效率上的优势无可比拟。他们分别拍摄了一摞书籍和一只静止中的足球,前者只使用了相机四分之一的成像能力,而后者占用的更少,仅为八分之一。(张梦然) 《科技日报》(2013-06-15 二版)

  • 长期供应显微镜各种数码相机、CCD接口

    一、相机接口:显微数码摄影的必备工具,采用平像场摄像目镜,成像清晰。数码接口使用方便、设计美观、成像清晰、性价比高、是连接微观世界的高性能摄影摄像装置。二、种类较全:数码相机接口、单反数码相机转接口、CCD接口等,适用于尼康、佳能、奥林巴斯、索尼、蔡司等品牌相机。三、显微镜数码相机接口特点:1、适用性广:适用任何品牌的显微镜。2、中心对焦技术:使用中心对焦工艺和光学技术,使更快,更容易地对焦。3、图像质量高:使系统摄像更加固定,不会产生振动而影响图像质量。4、外型设计小巧:外型小巧、美观

  • 天文爱好者用相机和望远镜拍摄壮丽宇宙图景

    天文爱好者用相机和望远镜拍摄壮丽宇宙图景《每日邮报》刊载了一组天文爱好者用自制望远镜和相机拍摄的非凡宇宙星云图像。  这些壮观的图片是由乌克兰业余天文爱好者Georgiy Suturin使用自制望远镜和照相机捕捉到的。http://pic.people.com.cn/mediafile/201107/20/F201107200805201792724604.jpgSuturin先生自行拼装了望远镜完成了这些不可思议的拍摄,他一直致力于开发和试用各种各样的设备,为的是他的工作能够尽善尽美。  “这些年,我也不断的改进我的望远镜, 如果你看到我架起设备拍摄照片,你可能会想,这个人是不是要拿这些设备去弄一个机械枪出来啊。”  他说:“我买了一个小型的星特朗数码望远镜,我甚至能从中看到月球的景象了。我开始收集我需要的一切设备来完成我的拍摄,即使这些设备有的很难弄到。我妻子可不太乐意我的这些行为,但是这仅仅是一个开始,我接下来还会购买复消色差的望远镜,价钱几乎相当于一辆小汽车了。”  “如果我说我可能在上面花费了几千英镑并不为过,我买了很多小的东西,为的是要更完美的图像效果。但是当我在跋涉了几百英里之后,逃离城市的喧嚣和光亮,得到了我想要的效果,这一切都是那么有价值。我需要在氢、氧气和硫磺“穿梭”捕捉到尽量完美清晰的图像,当我拿着这些照片回家的时候一切努力都是值得的。”

  • 科学级单色显微镜CCD相机及规格参数

    [url=http://www.f-lab.cn/microscope-cameras/moticam-pro285c.html][b]科学级单色显微镜CCD相机MOTICAM-Pro285C[/b][/url]是一款采用专业单色CCD图像传感器的科研单色显微镜相机,有4帧缓存器,内置Schott BG 40的带通滤波器确保高品质的成像图像处理,可用于科学研究用途。[b]科学级单色显微镜CCD相机MOTICAM-Pro285C[/b]具有一个外部硬件触发端口(TTL)可以用来触发相机或摄像机触发外部设备。[b][b]科学级单色显微镜CCD相机MOTICAM-Pro285C[/b]特点[/b]• 4帧图像帧缓冲区使得图像传输和处理更快。• 该相机性价比高,灵活性强,高质量图像的广泛各种应用。• 提供的软件将普通显微镜转变为多媒体演示、分析和文档平台• 相机在选定的时间间隔记录温度来创建温度记录[img=专业单色显微镜CCD相机]http://www.f-lab.cn/Upload/MOTICAM-Pro205C.jpg[/img][b][b]科学级单色显微镜CCD相机MOTICAM-Pro285C[/b]规格[/b]传感器类型:单色CCD分辨率:1360x1024像素满幅速度:15fps图像传感器规格:ICX285AL图像传感器尺寸:2/3单个像素大小:6.45x6.45微米数模转换器:12bit图像缓存:4帧缓存时间设置:125ms~60s图像传输:USB2.0[color=#666666][color=#000000]显微镜相机官网:[url]http://www.f-lab.cn/microscope-cameras.html[/url][/color][/color][color=#666666][/color]

  • 显微镜相机怎么配

    显微镜相机怎么配

    显微镜相机怎么接各种显微镜接口,如附件一、二、三需更多资料请关注微信http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/09/201409261105_515786_2941102_3.jpg

  • 【原创】显微镜CCD相机的采购常识

    【原创】显微镜CCD相机的采购常识

    有用到光学显微镜的人一定都有使用过显微镜CCD相机,作为重要的光学成像设备,显微CCD相机将目镜下的视野范围通过数字图片的方式记录下来,便于大家交流分享。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/12/201012221204_269031_2043_3.jpg由图森TCC-3.3ICE-N冷CCD相机拍摄如何选择一款专业的显微CCD相机,首先,您应该对如下参数有所了解1、像素:这个是常见的参数。在芯片确定的情况下,像素越高,灵敏度越低,两者是反比关系,所以像素不是越高越好,在像素够用的情况下应尽量优先确保灵敏度。2、动态范围:实际上这个参数取决于另外2个参数。动态范围=20Xlog10(满井电子/总噪音)这个参数越高也表征CCD的灵敏度越高 3、满井电子:从动态范围的计算看的出来,满井电子数越大越好; 4、噪音:简单理解就是杂信号,有读出噪声和暗噪声,读出噪声相机电子元件处理图象时的额外噪音,与电子效率有关。图森相机通过相关双采样的方法,能显著降低CCD读出噪声。 5、制冷:CCD工作时温度会升高,这会产生噪音,尤其是长时间曝光(若荧光拍摄等情况需要较长的曝光时间),如果把温度降低,可以减少这类噪音,所以大家看到有冷CCD。制冷方式有很多,比如装风扇、半导体制冷、水循环制冷,还有用液氮制冷的,制冷越低,降噪越好,但是成本也就越高。图森二级半导体制冷CCD,可制冷至室温下-45℃。 6、灰阶:一般是写的多少bit,这个值高点好些,这样在一些层次比较多或者不容易区分的图片的拍摄上会有帮助,常见的是医院血液科的血涂片拍摄:红血球非常薄而且多,经常在镜下观察时会发现有不少是有重叠的,人眼还比较好区分重叠的部分,但是换到CCD上面的话,基本需要12bit以上了,最好是14bit的。对于做灰度分析或者荧光定量分析的,灰阶还是高点好; 7、芯片尺寸:因为像素和灵敏度的反比关系,所以芯片尺寸自然是大的好些;8、速度:这个自然是越快越好,不过要注意区分:速度分为读出速度,预览速度,采集速度;读出速度高不一定预览、采集就快,因为它还受后面接口、电脑等的影响;预览速度受分辨率影响,采集速度相对好点,因为他的变动基本上就只有电脑配置高低影响了; 9、接口:最常用的是 USB接口,1394其次,还有就是串口; 10、binning:这是提高CCD预览、采集的常见方法,支持的binning越高,速度也就能提的更高,不过会牺牲分辨率——其实它就是把几个像素当作一个像素计算,比如2X2,就是把4个像素当作一个像素; 11、曝光时间:支持的时间越长,在拍摄弱光的时候会好些;至于说最小曝光时间,原理上可以侧面反应CCD的灵敏度,但是需要参考的条件比较多 12、GAIN:一个信号放大的参数,GAIN越大,所需要的曝光时间也就越短,但是相应的噪音也就会增加;显微拍摄的目的,是要将视野下看得的范围真实的展现出来,因此,专业的显微摄影拍摄,还是要用到专业的显微摄影相机。

  • 【原创】三维实景展示

    三维实景也称为全景环视或360度全景。它是一种运用数码相机对现有场景进行多角度环视拍摄然后进行后期缝合并加载播放程序来完成的一种三维虚拟展示技术。三维实景在浏览中可以由观赏者对图像进行放大、缩小、移动、多角度观看等操作。经过深入的编程,可实现场景中的热点链接、多场景之间虚拟漫游、雷达方位导航等功能。三维实景技术广泛应用于诸多领域网络虚拟展示。三维实景特点:  1、通过专业相机把现场场景完整、细致地拍摄记录下来,不留死角。再通过播放器将图片一切景致,多角度、全方位展示给访问者,一览无遗。  2、三维实景图像源自对真实场景的摄影捕捉,虽然通过实景制作出虚拟空间,但此虚拟空间完全源自于真实的场景,有别于电脑绘制出的虚拟空间,给访问者更加真实的视觉享受。3、360度环视播放效果,让访问者置身于三维立体空间里,任意穿行、观赏,身临其境,享受虚拟世界带来的奇妙幻境。三维实景应用:1、旅游景点虚拟导游展示。 2、酒店订房网上虚拟展示应用。3、餐饮娱乐休闲业订房订座网上虚拟展示应用。4、旅行社旅游线路的展示应用。5、商业服务业空间展示宣传。6、博物馆、展览馆虚拟展示应用。7、房地产销售、租赁虚拟展示应用。8、汽车销售、租赁虚拟展示应用。9、大学校园、政府、企事业单位等形象展示

  • 相机长度L

    [em53] 做衍射谱标定的时候,要效相机长度为L,就是底片上的0.4、0.8、1.0M等吧?要知相机常数乘以波长(经相对论校正)我的理解没错吧?

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