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万像素彩色数字相机

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  • 【原创】国产500万像素冷CCD相机,新品助力成长

    【原创】国产500万像素冷CCD相机,新品助力成长

    2011年,图森公司隆重推出最新开发的500万像素制冷CCD相机。该冷CCD相机的推出,是对进口500万像CCD相机的有力补充.500万像素的分辨率,不仅使得该款相机具有优越的图像表现能力,更是在速度上略胜一筹,是一款功能强大的显微成像设备。图森500万像素冷CCD相机外观图如下:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/03/201103211624_284186_2043_3.jpg该冷CCD相机采用Sony ICX282芯片,具有如下优势:★超高分辨率设计★半导体制冷 ★边角亮光抑制功能★逐行预览扫描★一体化密封机械设计★显微荧光专用软件受益CCD技术的发展,现在的显微镜逐渐向数码显微镜发展,过去几年,进口相机高昂的价格一直抑制了很多国内用户·数码相机的使用。作为最早从事显微相机生产的少数几个国内厂家之一,图森公司致力于CCD相机的研究,不断开发新产品以满足广大客户的需要。500万像素冷CCD相机,是对进口500万像素CCD相机的有力补充。欢迎广大用户来电咨询。公司网站:www.tucsen.net

  • 【分享】数字成像技术

    数字摄像头基础知识CCDCCD(Charge Coupled Device),即“电荷耦合器件”,以百万像素为单位。数码相机规格中的多少百万像素,指的就是CCD的分辨率。CCD是一种感光半导体芯片,用于捕捉图形,广泛运用于扫描仪、复印机以及无胶片相机等设备。与胶卷的原理相似,光线穿过一个镜头,将图形信息投射到CCD上。但与胶卷不同的是,CCD既没有能力记录图形数据,也没有能力永久保存下来,甚至不具备“曝光”能力。所有图形数据都会不停留地送入一个“模-数”转换器,一个信号处理器以及一个存储设备(比如内存芯片或内存卡)。CCD有各式各样的尺寸和形状,最大的有2×2平方英寸。CMOSCMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor),即“互补金属氧化物半导体”。它是计算机系统内一种重要的芯片,保存了系统引导所需的大量资料。CMOS传感器便于大规模生产,且速度快,成本较低,是数码相机关键器件的发展方向之一。白平衡 (White Balance) 在不同光源下,因色温不同,拍摄出来的相片会偏色。如色温低时光线中的红,黄色光含量较多,所拍的照片色调会偏红,黄色调,色文高时光线中的蓝、绿色较多,照片会偏蓝、绿色调。此时便需要利用白平衡功能来作修正,其原理是控制光线中红,绿及蓝三元色的明亮度,使影像中最大光位达到纯白,便能令其它色彩准确。 插值 (Interpolation)在不生成像素的情况下增加图像像素大小的一种方法,在周围像素色彩的基础上用数学公式计算丢失像素的色彩。有些相机使用插值,人为地增加图像的分辨系。Bit(位) 这是计算机图像中的术语,用来描述生成的图像所能包含的颜色数。“深度是8位”意味着图像只含有256种颜色。现在的数码相机,每一种颜色的颜色深度都是8位。由于每一个像素的颜色都是是由红色、绿色和蓝色三种颜色混合而成的,所以图像包含的颜色可达256×256×256共计1.67亿种,也就是所谓的24位色。TWAIN这是数字照相技术中非常常见的一个词。TWAIN是指一种特殊的软件,有了它,其他与TWAIN兼容的软件就可以共享图像资源了。比如说,PaintShopPro,这是一个很好的图像处理方面的共享软件,它就可以和TWAIN设备协同工作。所以你可以在PaintShopPro中直接使用数码相机中的图像。TWAIN设备包括扫描仪,传真机,当然,还有数码相机。区分CCD与CMOS1970年是影像处理行业具有里程碑意义的一年,美国贝尔实验室发明了CCD。二十年后,人们利用这一技术制造了数字相机,将影像处理行业推进到一个全新领域。数字相机无需胶卷和冲洗、可重复拍摄和即时调整;影像可无限次复制且不会降低质量,方便永久保存,并可用于电子传送和处理。它的诞生给影像处理业带来了一场革命。而后,有人发现,将计算机系统里的一种芯片进行加工也可以作为数字相机中的感光传感器,即CMOS,其便于大规模生产和成本低廉的特性是商家们梦寐以求的。业内人士分析,它在不久的将来可能取代CCD,如今两者依然共存。许多人认为:

  • 【转帖】数码相机中CCD像素多大合适?

    【转帖】数码相机中CCD像素多大合适?

    一味追求高像素,则可能损失相机本身的功能,例如像变焦、微距、甚至镜头素质,就单一的成像而言,画质的优良与镜头、CCD、数字处理芯片等多个部件都有关系,特别是CCD感光元件,并非是大家想象的那样,像素越高,画质就越清晰,相反,如果在CCD尺寸不变的情况下,像素越高,画质就越不清晰。接下来我们就从原理来给大家分几个点介绍什么是CCD感光元件,像素值多少才最合适。[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/03/200903251706_140528_1664664_3.jpg[/img][img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=140529]2[/url]

  • 怎么选择不同接口的工业相机

    工业相机的接口类型有:模拟相机与数字相机之间的区别在于:模拟CCD的视频输出是用模拟电信号传输视频信号,这种相机通常用于闭路电视,或者与数字化视频波形的采集卡相连;数字相机其内部有一个A/D转换器,数据以数字形式传输,能够直接显示在电脑或电视屏幕上,因而数字输出相机可以避免传输过程的图像衰减或噪声 工业相机输出接口类型的选择主要由需要获得数据类型决定。如果图像输出直接给视频监视器,那么只需要模拟输出的相机(对单色图像需求就是CCIR或RS-170制式输出,对彩色图像需求就是PAL或NTSC制式输出)。如果需要将相机获取的图像传输给电脑,则可以用多种输出接口选择,但必须和采集卡的接口一致,通常有如下的选择: 1、模拟接口仍然可以适用,图像信号需要一张图像采集卡完成A/D转换,这样的搭配价格最低因而是最常见的。 2、对一些没有其它采集卡控制需求和图像传输可*性需求的应用,采用直联的USB工业相机接口和IEEE1394 (Fire Wire)最为方便。 3、Camera Link接口是一种数字输出标准,它需要一张采集卡来承载,并用以配合高性能的面扫描相机或线扫描相机,随着该数字接口的推广和完善,价格也不如预期的那样昂贵。 此外,也有一些老一点的数字接口仍然再被使用,比如 LVDS RS644。

  • 【分享】关于民用数码相机与科学级CCD

    简单的说说吧,数码相机也是一种CCD,只是比较低端,一般只给出像数值(其实这个值意义也不大,现在号称有1700万像素,其实那是用物理抖动实现的,实际像素值还是400万什么的)科学级CCD需要提供的参数很多,如量子效率,满井容量,单个像素大小,靶面大小,响应范围,制冷,暗电流噪声等等。还有科学级CCD都是黑白的,好一点的动态范围一般是12bit以上,t好的CCD没有彩色的。彩色原因只是加了RGB通道,虽然标称是24bit动态范围,其实每个通道8bit,加起来是24bit。比单色ccd差远了。科学级CCD与数码比最大的弱点就是分辨率了,由于要实现那么多参数指标,决定了其靶面不能做到太大,单个像素不能太小(不详细说了)。目前最好的ccd之一是andor对EMCCD,为了实现高灵敏度,单个像素大小做到16um,靶面是512*512的。要是用来成像,分辨率还是差点。用途方面。要是想获得比较好的图片,比如染色切片,彩色荧光图片,当然用数码相机拍。这数码相机拍还分两种:一种是单反的,拆掉镜头,直接用相机的靶面成像,相机自身不可以调焦了。还有就是用相机自带的镜头取景,可调节,可采集大视野(不过要专门做接口,国内重庆光电可以做)。要是对荧光强度进行分析,当然还是用科学级CCD了。所以一般在荧光显微镜上配一个数码相机,一个科学级CCD就差不多了。

  • 【原创】中国生产的半导体制冷CCD

    【原创】中国生产的半导体制冷CCD

    图森的半导体制冷CCD又添新成员, TCC-3.3ICE-N是一款能拍摄330万像素的半导体制冷CCD相机,有了它,你可以轻松的拍摄各种荧光、微弱发光照片。一如图森的其它科学级数字相机,TCC-3.3ICE-N给人的第一感觉是专业、美观、时尚,代表了图森产品由内到外精益求精的一贯品质。TCC-3.3ICE-N采用Peltier半导体制冷,将CCD芯片的工作温度控制在零下30摄氏度,从而获得高品质的信噪比。 1/1.8英寸的CCD芯片满足科研级用户对图像色彩还原最苛刻的出版级要求, USB2.0保证了在2048X1536像素分辨率下5帧每秒的高速传输。忘了那些昂贵的进口冷CCD数字相机吧! [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2008/11/200811281805_120892_1604632_3.jpg[/img]

  • 几十万像素的数码显微镜可以用吗?

    在电子元件厂工作,每天用一台普通光学相差显微镜检查钽电容。现在想把图像保存下来。请问,如果给显微镜配一个11万像素的显微镜专用数码摄像头,能够满足要求吗?几百万像素的产品太贵了,就不要推荐了。现在有的数码显微镜的分辨率也不过如此,成像质量肯定比几百万像素的质量差很大。但是既然生产这个产品,一定就有适合它们应用的地方。只是不知道是否适合我这行业。请行家指教。如果有对照的实拍图片就更好了。

  • 大家看看这个usb相机

    大家看看这个usb相机

    http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/12/201312250932_484444_2838643_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/12/201312250932_484445_2838643_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/12/201312250932_484446_2838643_3.jpg.感觉着usb相机拍摄图象清晰度高,色彩还原好,曝光时间、白平衡、对比度、亮度、饱和度及色度等多参数软件自动控制它是接2.0的接口,就是不知道可不可以接3.0的接口,不过这相机有动态的录像功能图像设备1/2"彩色300万cmos灵敏度1V/lux-sec(550nm)分辨率2,048x 1,536 有效像素,色深10bit光谱响应400nm~1000nm像素点尺寸3.2μm x3.2μm数据接口USB2.0(480Mbit/sec)帧率8fps @ 2048x1536电源DC 5V ± 5%40fps @ 640x480 24fps @ 1024x768电流≈200 mA快门电子快门白平衡自动/手动 一键白平衡信噪比43 dB自动曝光控制10μs–32s,自动曝光扫描方式逐行软件功能

  • 【转帖】如何挑选数码相机

    首先我们要明确有效像素、CCD 尺寸大小、图像分辩率是什么?相互之间的关系? 1.什么是有效像素? 答:数码相机在成像时,感光元件边缘部分会因为光线的衍射而导致成像模糊,为保证成像的质量,感光元件上这部分的成像会被舍弃,所以感光单元不能 100% 被利用,而被利用起来的,即得到最终图像的这部分像素就被称为有效像素。 2.什么是CCD 尺寸,它有什么作用? 答:数码相机的关键元件 CCD 或 CMOS 又称为 “影像传感器” ,其作用相当于感光胶片。CCD 尺寸是指感光元件对角线的长度,常用单位为英寸。常见的有 1/1.8 英寸、 1/2.5 英寸、2/3英寸。CCD 尺寸越大,采集光线的效果越好,画面记录的信息就越多,保留的细节也就越丰富,所以图像更完美漂亮。 3.CCD 尺寸与像素之间有什么关系? 答:CCD 尺寸的大小与像素的多少有一定的联系,但是也不尽然。专业数码单反尼康的 d70 ,别看它像素只有 600 万,可 CCD 的尺寸却是 23.7×15.6mm ;而尼康 coolpix P3 数码相机虽拥有 810 万像素,但 CCD 尺寸只有 5.38×4.39mm ( 1/1.8 英寸 ) ( 现在市场主流大小 ) , 两块 CCD 面积相差近 10 倍。可以肯定地说, D70 拍出的图像质量要比尼康 coolpix P3 拍出的画面要好得多,而且图像越放大越能证明这一点。所以购买数码相机时,千万不要盲目追求高像素,还要看看它的 CCD 尺寸有多大!目前 CCD、CMOS 最大尺寸(除 120 专用的数码后背)与 35 毫米传统胶片的底片一致,即 24×36mm 。所以又称为“全画幅”CCD。 4.什么是图像分辨率? 答:图像分辨率为数码相机可选择的图像大小及尺寸,单位为 dpi 。常见的有 640 x 480 ;1024 x 768 ;1600 x 1200 ;2048 x 1536 。在成像的两组数字中,前者为图片长度,后者为图片的宽度,两者相乘得出的是图片的像素。长宽比一般为 4:3 。分辨率越大,图片的面积越大。 5.影像分辨率和像素有什么关系? 答:说完了像素和分辨率的定义,让我们来看看两者的关系。细心的朋友也许已经发现,像素和分辨率是成正比的,像素越大,分辨率也越高。让我们来举例说明!前文已经提到,像素分有效像素和 CCD 像素。 通常来说 500 万像素的数码相机,最大影像分辨率是 2592×1944 = 504 万像素 通常所说的 800 万像素的数码相机,最大影像分辨率是 3264×2448 = 799 万像素 可以看出,像素越高,最大输出的影像分辨率也越高。 综上说讲,像素只跟照片输出的影像大小有关,跟影像的质量关系并不大,像素越高能够洗印的照片越大,而不是照出来的照片越清晰。 500万像素的相机是现在的主流机型,完全能够满足家庭摄影的需要,更高像素的产品,只给你提供了更大的放大尺寸。 据个人的经验,家庭使用数码相机 300万像素就足够使用,2048 x 1538 的分辨率可以冲洗 8 寸高质量的照片,冲印店的冲印精度一般是 180 DPI,那么 300万的相机理论上就可以冲 11.3 寸照片,现在你知道自己买多少像素的相机合适了吧!(计算公式是图像的分辨率的长边/冲洗店的冲洗精度=所得最大照片的尺寸),而在网上交流,通常只需要 800 x 600 的分辨率就足以保证照片的清晰度,另外,使用低分辨率的数码相机在后期存储卡上面的投资也比较小。如果对于拍摄的照片有参赛或者印刷等其它用途的话,其实 500 万像素就可以满足需求。 6.什么是数码变焦,什么是光学变焦?有什么区别?是不是越远越好? 答:光学变焦——数码相机依靠光学镜头结构来实现变焦。数码相机的光学变焦方式与传统 35mm 相机差不多,就是通过镜片移动来放大与缩小需要拍摄的景物,光学变焦倍数越大,能拍摄的景物就越远。当成像面在水平方向运动的时候,视觉和焦距就会发生变化,更远的景物变得更清晰,让人感觉像物体递进的感觉。 数码变焦——它是利用数码相机内置的程序以软件方式来对影像进行放大, 实际上数码变焦并没有改变镜头的焦距。(原理:利用软件对已有像素周边的色彩进行判断,并根据周边的色彩情况插入经特殊算法加入的像素。) 光学变焦是真实的像素,它可以原汁原味地还原远处的景物而不会有什么质量损失,而数码变焦是以牺牲照片质量为代价的。用得越多,损失越大,所以在实际使用过程中,数码变焦几乎不用。 很多经销商都喜欢把大变焦和专业数码相机联系在一起,甚至把大变焦的相机和精品数码相机挂钩,这个观点有点太过于片面。 虽然对于数码相机爱好者来说,大变焦的吸引力绝对不小,但是有一点要明白,焦距大小并不是最终追求目的,最重要的是镜头涵盖的焦距范围,通常来说, 拍摄人物时用中等焦距( 85-135mm )较为适合,而拍摄风景和建筑物时,用广角镜头效果就更好( 18-40mm ) 。 而大变焦数码相机往往都是鱼和熊掌都得不到,原因是,大变焦相机景深短,虽然能突出处于主体,但对焦的速度比较慢和对焦精确度不高。稍微相机对焦不精确,就会造成拍摄主体模糊(也就是常说的跑焦),此外由于拍摄的景物空间范围较小,在相同的距离,所拍的影像比标准镜头要窄。大变焦相机广角端容易出现严重的色散和图像畸变。由于民用大变焦相机的成本比较低,所以镜头素质差,很难将各种色光聚焦于一点,因而产生副光谱的问题也时有发生。如果再没有防抖功能的配合,那么只要光线稍微不足,采用手持拍摄,就非常难保证手不抖动,造成的直接后果就是画面模糊。 7.全手动真的那么有用吗? 答:曾几何时,在低端数码相机市场也开始流行全手动数码相机,特别是此前被炒的如火如荼的佳能 A 系列,它们共有的特点就是价格便宜、功能全面,很多 6000元以上高端数码相机的功能都配备其中,厂商就是抓住消费者“功能多总比功能少强,反正花钱一样多”这个心理,在功能方面大肆宣传。 其实真正买了这一类型数码相机的消费者应该最有发言权,购买之前就冲着全手动这个功能去的,可是买了之后,在好奇的尝试那么几次之后,就发现拍出来的照片惨目人睹,不是曝光过度就是黑漆漆的一片,在失败 N 次之后还是乖乖的把模式转盘拨到 P 档次或是自动档,最后就是后悔 …… 其实家庭用户完全没必要选择全手动功能的数码相机,因为在实战中使用的机会非常小,加上现在很多相机都配备了使用更人性化情景模式功能,一旦锁定了全手动功能,挑选相机器的余地就非常的小。 关键:买手动相机首先你了解多少摄影知识?想学吗?不想就买自动相机。 8.屏幕是不是越大越好? 答:如果说,要罗列 2005-2006 年数码相机市场的关键词,那么 “大屏幕” 肯定必不可免,随着数码相机时尚化、轻薄化的趋势越发明显,大屏幕已经成为衡量数码相机精品的标准,也成了厂商宣传相机的一把宝剑。 其实大屏幕背后也隐藏了很多不可告人秘密,比如 液晶屏像素 ,很多品牌数码相机在 2004 年年底经过升级推出了新款型号,它们和旧款相比, 屏幕尺寸变大了,但是像素却没有发生变化 ,这些改进以后的数码相机显示屏显示效果看上去比较粗糙,颗粒感强,感觉上都不入改进之前的小屏幕。另外,大屏幕耗电量也随之变大,如果电池容量不发生变化,电路没有进行优化,仅仅是换了一块屏,对于相机续航时间会有很大的影响。 有些大屏幕的相机有托影,选购时注意!这点上,希望消费者在购买的时候一定要看清参数,不要被 “大屏幕” 三个字迷晕了。

  • 【原创】显微镜视频改造须注意的细节

    显微镜视频改造中须注意:1、相机的选择:现在市场主流的相机是模拟相机和数码相机,模拟相机和数码相机相比的优点是响应速度快、兼容性强,但模拟相机的像素一般都不高且抗干扰能力较差。可以根据自己的需要挑选。2、C接口:现在很多显微镜都配有C接口,一般先期配的C接口都不带缩小镜,直接加CCD时视频中的视野要比目视时差很多,如果预算足够还是建议配带有缩小镜的C接口(一般1/2相机配0.45X接口、1/3相机配0.35X接口比较合适)3、软件:配了CCD后我们不仅可以完成简单的图象录入工作还可以通过加配一些测量软件实现简单的点、线、圆、弧、距离、面积等的测量。(如果是自己挑选的软件需要注意如果配的是数字相机需要考虑相机是否可以和软件兼容)如果还有什么具体的疑问欢迎mail和我交流 wuyilong@cinv.cn【[color=#DC143C]请楼主还是在这里和各位多进行交流[/color]】

  • 【分享】工业数字摄像机--(详细技术参数 推荐大家看看)

    工业数字摄像机型 号性 能 指 标MV-1300UC/1300UM 130万彩色/黑白数工业字摄像机USB2.0接口、1/2″,750线, 15fps@1280×1024,30fps@640×480,5.2*5.2um,可通过外部信号触发采集或连续采集。静态采集可应用于文字识别、PCB检测、半导体及元器件检测、显微图像及医学图像采集、证件制作、文档电子化,动态采集用于交通管理、工业检测、车牌识别机器人视觉等领域。MV-2000UC 200万像素彩色工业数字摄像机USB2.0接口, 1/2″, 4.2*4.2um,850线, 10fps@1600×1200,15fps@1280×1024,30fps@640×480, 1.0Lux,外部触发采集或连续采集,曝光时间可控,带闪光灯控制接口。静态采集可应用于文字识别、PCB检测、半导体及元器件检测、显微图像及医学图像采集、证件制作、文档电子化,动态采集用于交通管理、工业检测、车牌识别机器人视觉等领域,支持VC、VB、C++Builder、Delphi SDK。MV-3000UC 300万像素彩色工业数字摄像机USB2.0接口, 3.2um×3.2um, 900线, 6fps@2048×1536,10fps@1600×1200,15fps@1280×1024,30fps@640×480,外部信号触发采集或连续采集,曝光时间可控,带闪光灯控制接口。静态采集可应用于文字识别、PCB检测、半导体及元器件检测、显微图像及医学图像采集、证件制作、文档电子化,动态采集用于交通管理、工业检测、车牌识别机器人视觉等领域支持VC、VB、C++Builder、Delphi SDK。MV-1300FC/1300FM 130万彩色/黑白工业数字摄像机1394接口,1/2″,750线, 15fps@1280×1024,45fps@640×480,分辨率高,图像质量好,色彩还原性好,图像稳定,体积小,安装方便,标准镜头接口(CS或C口),图像窗口无级缩放,计算机可以编程控制曝光时间、亮度、增益等参数,带有外触发输入,带有闪光灯控制输出。无中继数据传输5米,加中继可达72米,支持一台计算机连接多只摄像机,支持VC、VB、C++Builder、Delphi SDKMV-2000FC 200万像素彩色工业数字摄像机1394接口,1/2″,800线, 10fps@1600×1200,15fps@1280×1024,45fps@640×480,分辨率高,图像质量好,色彩还原性好,图像稳定,体积小,安装方便,标准镜头接口(CS或C口),图像窗口无级缩放,计算机可以编程控制曝光时间、亮度、增益等参数,带有外触发输入,带有闪光灯控制输出。数据传输5米,加中继可达72米,一台计算机连接多只摄像机,支持VC、VB、C++Builder、Delphi SDKMV-3000FC 300万像素彩色工业数字摄像机1394接口, 3.2um×3.2um ,1000线, 6fps@2048×1536,10fps@1600×1200,15fps@1280×1024,45fps@640×480分辨率高,图像质量好,色彩还原性好,图像稳定,标准(CS或C口),图像窗口无级缩放,计算机编程控制曝光时间、亮度、增益等参数,带有外触发输入,带有闪光灯控制输出。数据传输5米,加中继可达72米,一台计算机可接多只摄像机,支持VC、VB、C++ Delphi SDKMV-网络口130万数字摄像机1/2″,750线,1280X1024 ,15-25fps,100M PCI网卡,高分辨率、高精度、高清晰度、色彩还原好、低噪等,符合高速网络标准,安装、使用方便。允许外触发,曝光时间可控。带SDK开发包软件。MV-VS130FM 130万黑白CCD数字摄像机1394接口,1/2″,大于960线,12位AD,8位输出,4.65μm ,7.5fps@1280×1024,,允许外触发,曝光时间可控,帧曝光,软件控制图像窗口无级缩放,支持VC、VB、C++Builder、Delphi SDKMV-VS130FC 130万彩色CCD数字摄像机1394接口,1/2″,大于800线,12位AD,8位输出,4.65μm ,7.5fps@1280×1024,,允许外触发,曝光时间可控,帧曝光,软件控制图像窗口无级缩放,支持VC、VB、C++Builder、Delphi SDKMV-VD130SC 高速工业数字摄像机2/3“彩色面阵,最大分辩率1280×1024,10bit,全帧快门,6.7 µ m x 6.7 µ m26帧/秒@1280×1024,减小分辨率可提高输出帧1024×1024,32帧/S,1024×768,45帧/S,800×600,80帧/S,640×480,120帧/S,256×256,350帧/S,支持SDK二次开发,可以应用在半导体检测、印制板检测、印刷质量检测、食品饮料检测、电子目镜和医疗影像、高速道路监控等工业检测领域机器视觉图像采集产品专业研发制造商--维视图像(Microvision)http://www.xamv.com http://www.Microvision.com.cn西安市南二环东段1号东方广场1号楼14层 联系人:周小姐服务热线:(029)82213182 82213183 82306711 82306317 13279212018 15829900262 传真:(029)82306711Email:xamv123@126.com 北京:http://www.mv186.com Email:tuxiangmv@126.com 010-51391385  13522851886 深圳: http://www.microvision.cn 13714564541  上海: 13917389523

  • 【分享】贴片式手机摄像头---晶元级摄像头模组

    Conference on Micro –Optics, Brussels, Belgium, Sep.25-27, 20081、前言1994年,即数码相机发明20年和第一款手机问世后10年,第一款消费级数字相机(Digital Consumer Camera)“Apple Quick Take”在市场上推出。又过了8年,数字相机功能被集成到手机中。最初,手机相机只是手机上增加的一个功能有限的小创新,因为当时手机内存昂贵,手机相机图象质量也差。而今天,你很难找到一款没有相机功能的手机了,很多手机甚至带有两个摄像头:一个百万像素级的用于拍照,另一个CIF或VGA摄像头用于视频电话。2007年,全球带摄像头的手机销售量约为10亿只,且这一数字还在持续增长。2、带摄像头手机的发展趋势我们很难对手机行业发展态势进行长期预测,但对于用在手机上的摄像头预测就容易得多---手机摄像头质量会越来越好而价格将越来越便宜。不过,手机摄像头依然会作为手机中的一个独立部分而存在,从现在的情况可以看出如下两个发展趋势:A、高清相机模组:带自动聚集、光学变焦、机械快门、图象稳定和氙闪光灯,带高清相机模组的手机将直接与数码相机竞争市场。B、晶元级相机模组:对低端相机模组市场的低成本方案具有很大竞争潜力,这种晶元级相机模组可以采用SMT回流焊工艺贴装,即能承受260℃高温。3、晶元级摄像头模组(WLC)现在的手机摄像头模组约有10-20个不同的组件构成,如塑料或玻璃透镜(plastic or glass molded lenses)、光阑(pupils)、档板(baffles)、致动单元(actuators)、透镜框(lens holders)、模组外框(barrel)、滤光片(filters)和图像传感器(image sensor)等等。这些组件的生产及组装都由不同的协作供应商完成。晶元级摄像头模组方案就非常简单,所有组件都在一块8”晶元片上制作,光学晶元与CMOS晶元堆叠在一起,然后将它们分割成单一的相机模组。整个手机相机模组包括光学镜头的制造和封装都采用标准的半导体技术工艺。手机用晶元级相机模组方案的提出已有10多年历史,第一个样品制作出来也有5年了。从那时起,很多研究机构如Fraunhofer IOF和小公司如Heptagon、Anteryon、DOC/Tessera等等都开始进行晶元级相机模组研究和开发。最近,很多大公司都力推WLC技术,将WLC作为下一代低成本手机相机方案的重点。尽管WLC技术还不成熟,几乎所有的大的手机相机供应商都已开始WLC方案开发。

  • 【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。

  • 【转帖】ET521A 数字存储自动示波表功能设计

    ET521A 数字存储自动示波表功能设计  ET521A采用7.2V充电电池组,连续工作可以10个小时.配有12V开关电源。当外接电源接通时,专用CPU自动监测内部电池组的工作状态。即便总电源没有打开,充电电路已经工作。如果电池已充满;或电池已失效,或外接电源与主机不匹配等都会以不同发光二极管颜色及发光频率做出提示与保护。  最后讲下ET521A附件的功能设计。ET521A作为电器现场故障专用综合检测仪,可以用在所有工频、音频、视频及工业控制领域。不同的行业对附件要求不近相同。家电维修需要彩色信号发生器,场强仪。电脑维修需要彩显信号发生器;手机维修需要高频频率计,高速电流记录仪。音响调试需要扫频仪等等。目前正在设计有ET521-1彩色信号和2.4G频率计附件 彩色信号有8种图形视频输出,分别为三彩条,七彩条,红场,蓝场,绿色,黑场,灰场,十字.有6.5M调频伴音输出,一路射频输出。频率计附件从40M~2.4GHz,灵敏度为30mV。   ET521-2是彩色信号和彩显信号合在一起,方便修彩电和修彩显需要。彩色信号同ET521-1。彩显信号有二种;800×600和1024×768(分辨率),其中800×600分辨率有白场、红场、绿场、蓝场、黑场、标准彩条、场彩条、彩块,白+三基色彩条(白、红、绿、蓝)、补色(黑、青、紫、黄)、白线黑底十字中心线、黑线白底十字中心线、方格、黑线方格14种图形,而1024×768有白场、红场、绿场、蓝场、黑场、标准彩条、场彩条、彩块,白+三基色彩条(白、红、绿、蓝)、补色(黑、青、紫、黄)、白线黑底十字中心线、黑线白底十字中心线、方格、黑线方格、五黑块、五白块16种图形,图形的水平线与垂直线的宽度极窄,边框及中心定位十分准确,可达一个像素。该附件体积很小,方便携带。可以独立使用,是彩显专业生产厂家、电脑商场和家电维修行业必备的仪器。其它附件则根据用户需求不断研发中。  总之一台ET521A功能包括了25M数字存储自动示波表;全自动量程LCR数字电桥;60M自动量程数字频率计(外接附件可到2400M);6600码自动量程数字万用表;至156kHz的正弦波信号发生器;具有晶振和遥控器检测;行输出变压器匝间短路测试;成为市场上独一无二的手持式综合检测仪。适用于各种电器检修及现场故障诊断场合。

  • 搭载3630W像素全幅传感器 尼康D800促销

    尼康D800在外形设计上线条比D700更加柔和,采用的镁合金机身也让其与D700具有同水平的耐久性,但是在重量上却减轻了10%,体积为146x123x82mm,使用3.2英寸92万像素的广视角液晶屏。尼康D800搭载了一块FX全画幅3600万像素的感光元件,是目前全画幅单反中像素最高的,甚至超过D3X都有50%,拍摄分辨率达7360*4912像素的超高精度照片,因为这个优势,D800还支持多种画面的调节,比如在使用5:4模式时,除了便利拍摄肖像,还可以得到1.2X的焦距延伸,即便使用1.5X的DX兼容模式,仍能得到1500万像素的高解析度图像。尼康D800支持1080/30p/24p或者720/60/30p的高清视频拍摄得益于3630W像素全幅传感器,并且通过H.264/MPEG-4 AVC格式保存。同样,在视频拍摄时D800也可以选择FX模式,或者选用DX模式来获得1.5X的焦距扩展。此外,为了针对更专业的应用,D800可以通过HDMI(8比特4:2:2)将高清信号直接输出至外部设备,并且在机身上还提供录音扩展接口和录音电平监视功能。来自 维库仪器仪表网hi1718.com

  • DIC数字散斑全场应变测量系统,可以测得三维应变和三维位移的数据。

    DIC数字散斑全场应变测量系统,可以测得三维应变和三维位移的数据。

    XTDIC三维全场应变测量分析系统,结合数字图像相关技术(DIC)与双目立体视觉技术,通过追踪物体表面的散斑图像,实现变形过程中物体表面的三维坐标、位移及应变的测量,具有便携,速度快,精度高,易操作等特点。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/06/201606021457_595779_3024107_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/06/201606021457_595780_3024107_3.png图:系统测量原理及散斑图像追踪过程系统组成:统主要由测量头、控制箱、标定板、标志点、计算机及检测分析软件等组成系统应该包含系统测量头(含两台高速工业相机、进口相机镜头,带万向手柄可调节LED光源)、相机同步控制触发控制箱、系统标定板、系统可移动支撑架、动态采集分析软件、载荷加压控制通讯接口、计算机系统等组成。1.1 主要应用XTDIC 三维数字散斑动态变形测量分析系统是实验力学领域中一种重要的测试方法,其主要应用有:在材料力学性能测量方面:DIC已成功应用于各种复杂材料的力学性能测试中。如火箭发动剂固体燃料、橡胶、光纤、压电薄膜、复合材料以及木材、岩石、土方等天然材料的力学性能的检测中。值得注意的是,DIC被广泛应用于破坏力学研究中,包括裂纹尖端应变场测量、裂纹尖端张开位移测量以及高温下裂纹尖端应变场测量等。在细观力学测量方面:借助于扫描电子显微镜(SEM)、扫描隧道电子显微镜(STEM)以及原子力显微镜(AFM),DIC被越来越多地应用于细观力学测量。最近,数字散斑相关方法还被应用于物体表面粗糙度的测量中。在损伤与破坏检测方面:DIC被应用于多种复杂材料,如岩石、炸药材料的破坏检测中。DIC还被应用于一些特殊器件,如陶瓷电容器、电子器件,电子封装的无损检测研究中。在生物力学测量方面:DIC被应用于测量手术复位后肱骨头在内旋转及前屈运动下大小结节的相对位移量,以及颈椎内固定器对人体颈椎运动生物力学性能的影响等。对于大中专院校的研究教学应用,本系统开展各种软组织、金属及复合材料性能测试、力学性能测试分析、有限元分析验证等研究和教学实验,具有大至1000%应变测量范围,并可以实时计算、实现动态全场的应变变形测量。在土木工程的相关研究中,如四点弯试件、半圆弧试件、悬臂梁实验,对应完整实验设计方案,以非接触式的方式提升研究手段,提高研究能力。亦可为学生提供可视化的教学工具,让学生的基础学习课程变得直观和可视,使复杂问题简单化、抽象问题直观化、隐蔽问题可视化。1.2 系统功能(1)基本测量功能:l ※测量幅面:支持几毫米到几米的测量幅面,可以根据需求定制测量幅面。l 测量相机:支持百万至千万像素、低速到高速、千兆网和Camera Link等多种相机接口,控制软件最大支持采集帧率10万 fps。l ※相机标定:支持多个相机(可多于8个)多种测量幅面的标定,支持外部拍摄图像标定。l ※测量模式:三维变形测量,同时支持单相机二维测量。l ※实时计算:采集图像的同时,可以实时进行三维全场应变计算,具备在线和离线两种计算处理模式。l 计算模式:具备自动计算和自定义计算两种模式。l 测量结果:全场三维坐标、位移、应变数据等动态变形数据,应变模式有工程应变、格林应变、真实应变等三种。l 多个检测工程:系统软件支持多个检测工程的计算、显示及分析。l ※支持系统:支持32位、64位windows操作系统,具备64位计算和多线程加速计算功能。(2)分析报告功能l ※18种变形应变计算功能:X、Y、Z、E三维位移;Z值投影;径向距离、径向距离差;径向角、径向角差;应变X、应变Y和应变XY;最大主应变;最小主应变;厚度减薄量;Mises应变;Tresca应变;剪切角。l ※坐标转换功能:321转换、参考点拟合、全局点转换、矩阵转换等多种坐标转换功能。l ※元素创建功能:三维点、线、面、圆、槽孔、矩形孔、球、圆柱、圆锥。l ※分析创建功能:点点距离、点线距离、点面距离、线线夹角、线面夹角、面面夹角。l 数据平滑功能:均值,中值,高斯滤波等多种平滑功能。l 数据插值功能:自动和手动两种数据插值模式。l 材料性能分析:自动计算材料的弹性模量和泊松比等参数。l 三维截线功能:可对三维测量结果进行直线或圆形截线分析。l 曲线绘制功能:所有测量结果均可以绘制成曲线图。l 成形极限分析功能:可绘制和编辑FLD成形极限曲线。l 视频创建功能:可将测量过程二维图像或者三维测量结果制作成视频并输出保存。l 数据输出功能:测量结果及分析结果输出成报表,支持TXT,XLS,DOC文件的输出。(3)采集控制功能l ※采集控制箱可以实现测量头的控制、多个相机的同步触发、多路模拟量和开关量数据采集、输入和输出信号控制。l 相机同步控制:多相机外同步触发信号。l ※外部采集通讯接口:支持外部载荷如微电子万能试验机等外部载荷联机采集通讯接口,通过串口通讯或者模拟量实时采集外部的加载力、位移等信号,并与三维全场应变测量数据实现同步,实现应力和应变数据的融合和统一。l 光源控制:可以实现测量过程中不同补光需要的LED光源控制。(4)预留扩展接口:l ※多测头同步检测接口:可以支持1~8个测头的多相机组同步测量,相机数目任意扩展,可以同步测量多个区域的变形应变,适用于不同实验条件需求下的变形应变测量。l ※显微应变测量:配合双目体式显微镜,系统可以实现微小视场的三维全场变形应变检测,并可支持扫描电镜、原子显微镜等显微图像的应变数据计算。l ※大尺寸全方位变形接口:支持摄影测量静态变形系统,实现全方位变形和局部全场应变检测数据的融合和统一。1.3 技术指标 指标名称技术指标1. ※核心技术多相机柔性标定、数字图像相关法2. 测量结果三维坐标、全场位移及应变,可视化显示及测量过程的视频录制输出,测量结果及数据输出成报表,支持TXT,XLS,DOC文件的输出。3. ※测量幅面支持1mm-4m范围的测量幅面,并配备相应编码型标定板标定架,可定制更多测量幅面。4. ※测量相机支持百万至千万像素相机,支持低速到高速相机,支持千兆网和Camera Link等多种相机接口,控制软件最大支持采集帧率10万 fps)5. 相机标定简单快捷,需要可支持任意数目相机的同时标定,支持外部图像标定6. ※位移测量精度0.005像素7. ※应变测量范围0.01%-1000%8. ※应变测量精度0.001%9. 测量模式三维变形测量,可兼容二维测量10. ※实时测量计算采集图像的同时,实时进行全场应变计算11. ※系统控制2采集控制箱可以实现测量头的控制、多个相机的同步触发、多路模拟量和开关量数据采集、输入和输出信号控制。2相机同步控制:多相机外同步触发信号。2外部采

  • 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)

  • 请问ICP的平滑图和像素图

    请问ICP的平滑图和像素图

    看图的时候有个显示数据点,显示背景/中心,平滑图,像素图。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/07/201407111842_506370_1761085_3.jpg像素图点数就会比较少。而平滑图明显好看很多,请问平滑图怎么做出来的啊?我在实际用的时候仪器自动求得到峰面积用的是平滑图还是像素图?非常感谢。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/07/201407111840_506368_1761085_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/07/201407111840_506369_1761085_3.jpg

  • 【原创】荧光显微摄影CCD相机

    【原创】荧光显微摄影CCD相机

    [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2008/08/200808291949_106417_1734324_3.jpg[/img]荧光显微摄影CCD相机(科学级),与荧光显微镜配合使用,可以实现数字化拍摄、保存、传输镜下图象,具体的功能和技术参数如下: Key Features:• Super quantum efficiency up to 65% (超级量子效率 超过65%) • Extremely low noise, down to 4e -rms (极低的噪音控制 小于4e -rms ) • 12bit dynamic range at the hardware level (动态范围硬件水平12Bit ) • Hardware High resolution ( 1376 x 1040pixel) (硬件素质 1376 x 1040像素) • Shutter / exposure times from 500ns -1000s (快门及曝光时间可控 500ns -1000s ) • Binning ( H & V) (像素叠加 2X2 4X4) • Region of interest ( ROI) • 10 frames per second at full CCD resolution (全桢速度 10fps) • Free software included Areas of Application: • laser induced fluorescence (激光激发荧光成像) • fluorescence microscopy (显微荧光学应用) • electron microscopy (电镜成像) • Red and [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]NIR[/color][/url] fluorescence applications (近红外光及荧光) • bioluminescence / chemoluminescence (生物体辐射光/化学发光体研究) • spectroscopy (光谱学研究) • gel imaging (极弱光的凝胶成像) • ion imaging (离子影像学研究) • low light level imaging (弱光条件的影像研究) • semiconductor quality control (半导体制造中品质监控) • imaging of bio markers (e.g. green fluorescent protein, GFP) (蛋白质荧光标记)

  • 【分享】浅析CCD、CCD与CMOS技术

    浅析CCD、CCD与CMOS技术数码相机的发展真可谓一日千里,近来各种新的感光技术纷纷涌现。很多数码相机生产厂商大肆宣扬自己的产品像素有多少多少高,画质怎么怎么好。顾客在选购数码相机时也比较困惑,心里没底。为了让大家对目前市场上常见的三种数码相机感光芯片--CCD、CCD、CMOS有一个大概的了解,我们对这三种感光元件做了个总结,欢迎各位读者和我们进行探讨。大部分数码相机使用的感光元件是CCD(ChagreCouledDevice),它的中文名字叫电荷耦合器,是一种特殊的半导体材料。他是由大量独立的光敏元件组成,这些光敏元件通常是按矩阵排列的。光线透过镜头照射到CCD上,并被转换成电荷,每个元件上的电荷量取决于它所受到的光照强度。当你按动快门,CCD将各个元件的信息传送到模/数转换器上,模拟电信号经过模/数转换器处理后变成数字信号,数字信号以一定格式压缩后存入缓存内,此时一张数码照片诞生了。然后图像数据根据不同的需要以数字信号和视频信号的方式输出。目前主要有两种类型的CCD光敏元件,分别是线性CCD和矩阵性CCD。线性CCD用于高分辨率的静态照相机,它每次只拍摄图象的一条线,这与平板扫描仪扫描照片的方法相同。这种CCD精度高,速度慢,无法用来拍摄移动的物体,也无法使用闪光灯。因此在很多场合不适用,不在今天我们讨论的范围里。另一种是矩阵式CCD,它的每一个光敏元件代表图象中的一个像素,当快门打开时,整个图象一次同时曝光。通常矩阵式CCD用来处理色彩的方法有两种。一种是将彩色滤镜嵌在CCD矩阵中,相近的像素使用不同颜色的滤镜。典型的有G-R-G-B和C-Y-G-M两种排列方式。这两种排列方式成像的原理都是一样的。在记录照片的过程中,相机内部的微处理器从每个像素获得信号,将相邻的四个点合成为一个像素点。该方法允许瞬间曝光,微处理器能运算地非常快。这就是大多数数码相机CCD的成像原理。因为不是同点合成,其中包含着数学计算,因此这种CCD最大的缺陷是所产生的图象总是无法达到如刀刻般的锐利。另一种处理方法是使用三棱镜,他将从镜头射入的光分成三束,每束光都由不同的内置光栅来过滤出某一种三原色,然后使用三块CCD分别感光。这些图象再合成出一个高分辨率、色彩精确的图象。如300万像素的相机就是由三块300万像素的CCD来感光。也就是可以做到同点合成,因此拍摄的照片清晰度相当高。该方法的主要困难在于其中包含的数据太多。在你照下一张照片前,必须将存储在相机的缓冲区内的数据清除并存盘。因此这类相机对其他部件的要求非常高,其价格自然也非常昂贵。CCD是由富士公司独家推出的,它并没有采用常规正方形二极管,而是使用了一种八边形的二极管,像素是以蜂窝状形式排列,并且单位像素的面积要比传统的CCD大。将像素旋转45度排列的结果是可以缩小对图像拍摄无用的多余空间,光线集中的效率比较高,效率增加之后使感光性、信噪比和动态范围都有所提高。富士公司宣称,CCD可以实现相当于ISO800的高感度,信噪比比以往增加30%左右,颜色的再现也大幅改善,电量消耗减少了许多。富士公司宣称CCD可与多40%像素的传统CCD的分辨率相媲美,SUPRECCD打破了以往CCD有效像素小于总像素的金科玉律,可以在240万像素的CCD上输出430万像素的画面来。因此,富士公司和他们的CCD一推出即在业界引起了广泛的关注。在传统CCD上为了增加分辨率,大多数数码相机生产厂商对民用级产品采取的办法是不增大CCD尺寸,降低单位像素面积,增加像素密度。我们知道单位像素的面积越小,其感光性能越低,信噪比越低,动态范围越窄。因此这种方法不能无限制地增大分辨率。如果不增加CCD面积而一味地提高分辨率,只会引起图象质量的恶化。但如果在增加CCD像素的同时想维持现有的图象质量,就必须在至少维持单位像素面积不减小的基础上增大CCD的总面积。但目前更大尺寸CCD加工制造比较困难,成品率也比较低,因此成本也一直降不下来。传统CCD中的每个像素由一个二极管、控制信号路径和电量传输路径组成。CCD采用蜂窝状的八边二极管,原有的控制信号路径被取消了,只需要一个方向的电量传输路径即可,感光二极管就有更多的空间。CCD在排列结构上比普通CCD要紧密,此外像素的利用率较高,也就是说在同一尺寸下,CCD的感光二极管对光线的吸收程度也比较高,使感光度、信噪比和动态范围都有所提高。那为什么CCD的输出像素会比有效像素高呢?我们知道CCD对绿色不很敏感,因此是以G-B-R-G来合成。各个合成的像素点实际上有一部分真实像素点是共用,因此图象质量与理想状态有一定差距,这就是为什么一些高端专业级数码相机使用3CCD分别感受RGB三色光的原因。而CCD通过改变像素之间的排列关系,做到了R、G、B像素相当,在合成像素时也是以三个为一组。因此传统CCD是四个合成一个像素点,其实只要三个就行了,浪费了一个,而CCD就发现了这一点,只用三个就能合成一个像素点。也就是说,CCD每4个点合成一个像素,每个点计算4次;CCD每3个点合成一个像素,每个点也是计算4次,因此CCD像素的利用率较传统CCD高,生成的像素就多了。科学是要以事实来说话的,再有道理的理论没有事实基础还是一句空话。经过我们反复对富士CCD的几款民用级数码相机试拍后发现,至少对民用级的CCD来说,在其最大分辨率的图象质量并没有人们想象地那么好。除了色彩还原比较艳丽外,我们可以在蓝天和暗部细节发现有明显的噪音信号,成像清晰度一般。这就说明240万像素的民用级CCD无法达到其标称的430万输出像素。那么240万像素的CCD到底相当于多少像素的CCD呢?根据上一段的陈述,我认为CCD对像素的利用率比CCD高33%,因此其输出像素也应该比CCD高33%。富士FINEPIX4900的总像素为240万像素,根据我的估算,它的输出像素大概相当于320万(240×133%=320万)。而4900标称的输出尺寸是430万像素,那么这110万像素是怎么多出来的呢?我想可能是使用了插值技术。这就可能是为什么我们在以100%的尺寸看CCD拍摄的照片总不是很清楚的原因了。如果要客观公正地对待使用CCD的FINEPIX4900、FINEPIX4700等相机就应该将其看作一部320万像素的数码相机。我们对CMOS的认识是从去年佳能公司发布EOSD30的准专业级数码机身开始的。当时许多业内人士都大吃一惊,对采用这种廉价的材料来做感光元件感到不可思议,认为CMOS的成像质量无法满足较高要求的专业用户的需要。那用CMOS做的感光元件在成像质量上真的一无是处吗?还是让我们先来了解一下什么是CMOS吧。CMOS即互补性金属氧化物半导体,其在微处理器、闪存和ASIC(特定用途集成电路)的半导体技术上占有绝对重要的地位。CMOS和CCD一样都可用来感受光线变化的半导体。CMOS主要是利用硅和锗这两种元素所做成的半导体,通过CMOS上带负电和带正电的晶体管来实现基本的功能的。这两个互补效应所产生的电流即可被处理芯片纪录和解读成影像。CMOS针对CCD最主要的优势就是非常省电。不像由二极管组成的CCD,CMOS电路几乎没有静态电量消耗,只有在电路接通时才有电量的消耗。这就使得CMOS的耗电量只有普通CCD的1/3左右,这有助于改善人们心目中数码相机是"电老虎"的不良印象。我们知道在佳能EOS系列AF相机上,CMOS一直在测光对焦系统中使用。佳能在这方面有雄厚的技术力量和丰富的经验。发展到今日已经比较容易地以较低的成本制造较大大尺寸的CMOS感光芯片,并且CMOS可以将影像处理电路集成在芯片上。CMOS主要问题是在处理快速变化的影像时,由于电流变化过于频繁而过热。暗电流抑制得好就问题不大,如果抑制得不好就十分容易出现杂点。D30有专门的回路控制暗电流,在长于1秒的曝光时降噪系统会自动工作,可以从很大程度上降低噪点的产生。此外,CMOS与CCD的图像数据扫描方法有很大的差别。举个例子,如果分辨率为300万像素,那么CCD传感器可连续扫描300万个电荷,扫描的方法非常简单,就好像把水桶从一个人传给另一个人,并且只有在最后一个数据扫描完成之后才能将信号放大。CMOS传感器的每个像素都有一个将电荷转化为电子信号的放大器。因此,CMOS传感器可以在每个像素基础上进行信号放大,采用这种方法可节省任何无效的传输操作,所以只需少量能量消耗就可以进行快速数据扫描,同时噪音也有所降低。这就是佳能的像素内电荷完全转送技术。我们通过INTERNET查看了大量由CANONEOSD30所拍摄的照片,发现CMOS的成像效果一点也不比传统CCD差。这种能耗低、制造相对容易的感光芯片如果能在影像的锐利度、动态范围等方面再做进一步的努力,相信CMOS是未来数码相机的发展方向。

  • 世界最快速相机可用于探测“流氓”癌细胞

    http://photocdn.sohu.com/20120710/Img347740451.jpg 加州大学洛杉矶分校的工程师们开发了一种全新的光学显微镜,显微镜上配备了世界上最快速的相机,可用于探测“流氓”癌细胞。  【搜狐科学消息】据国外媒体报道,美国加州大学洛杉矶分校(UCLA)的工程师们近日研制出了一款世界上最快速的相机,可用于探测难以捉摸的“流氓”癌细胞。这一科研成果的研究报告发表在了最新一期的《美国国家科学院院刊》上。  从大量各类正常细胞中识别和分离出一些罕见细胞对于某些疾病的早期发现、监测和治疗来说正在变得越来越重要。这些罕见细胞中,在体内自由移动的癌细胞就是一个很好的例子。通常情况下,在10亿个健康细胞中也只有一小撮癌细胞,然而它们会抢先转移,癌细胞扩散导致癌症患者的死亡率高达约90%。这样的“流氓”细胞除了癌细胞以外,还包括用于再生医学的干细胞及其它类型的细胞。不幸的是,检测这样的细胞是很困难的。要取得良好的统计准确性需要一台自动化、高通量的仪器,可以在相当短的时间内对数以百万计的细胞进行检测。配备了数码相机的显微镜是目前分析细胞的唯一设备,但是该设备对于这项研究来说速度显得太慢了。  现在,美国加州大学洛杉矶分校(UCLA)的工程师们开发了一种全新的光学显微镜,可以让这项艰巨的任务变得轻松许多。加州大学洛杉矶分校电气工程学院的工程师巴赫拉姆•贾拉利(Bahram Jalali)说:“为了抓拍到这些难以捉摸的细胞,相机必须具备在非常高的帧速率下持续捕获并对数百万张图像进行数字化处理的能力。传统的CCD和CMOS摄像头达不到这样的速度和灵敏度,因为从像素阵列读取数据需要时间,它们在速度极快的情况下对光变得不那么敏感。”  目前的流式细胞仪具有较高的通量,但是因为它依靠单点的光散射而不是拍照,在检测非常罕见的细胞类型时还不够灵敏,比如对于那些目前处于早期阶段或癌细胞转移前的癌症患者不适用。为了克服这些限制,巴赫拉姆•贾拉利和UCLA的的生物工程学副教授迪诺•迪•卡罗( Dino Di Carlo)领导的一个包括生物技术、光学、高速电子和微流体的跨学科研究团队开发出了高通量流式光学显微镜,这款显微镜非常灵敏,具备实时探测含量为百万分之一的罕见细胞的能力。  贾拉利的团队以他们在2009年创建的光子时间飞梭相机技术为基础,研制出了世界上最快的连续运行的相机。贾拉利、迪•卡罗和他们的同事在报告中描述了他们如何将这台相机与先进的微流体和实时图像处理技术进行整合,以对血液样本中的细胞进行分类。新的血液筛查技术每秒可筛查10万个细胞,比传统的基于成像的血液分析仪高出约100倍的通量。迪•卡罗说:“这项科研成果需要与一些尖端技术进行整合,通过生物工程部门、电气工程部门和加州纳米技术研究院的合作,并采用了UCLA细胞诊断学部门开发的重要的技术基础设施。”贾拉利和迪•卡罗均是加州大学洛杉矶分校的加州纳米技术研究院的成员。  他们的研究演示了如何实时辨别血液中罕见的乳腺癌癌细胞。初步结果表明,这种新技术有可能迅速地在大量血液中检测到极稀少的循环癌细胞,并将提高癌症早期检测、监测药物和放射治疗的效率。加州大学洛杉矶分校的电气工程和生物工程的项目经理本田惠介(Keisuke Goda)说:“这项技术可以大大减少错误,并将降低医疗诊断成本。”  研究人员通过将实验室生长的癌细胞与模拟现实生活中的病人的不同比例的血液进行混合得到了检测结果。加州纳米技术研究院的一名成员格达(Goda)说:“为了进一步验证该技术的临床应用效果,我们目前正在与临床医生合作进行临床试验。这项技术也将可能用于进行尿液分析、水质监测和相关的应用。”(尚力)

  • 挑选数字万用表应该考虑的因素

    万用表又称为多用表、复用表、三用表、繁用表等,是电力电子等部门不可缺少的测量仪表,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。万用表按显示方式分为指针万用表和数字万用表。万是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数等。挑选万用表的技巧有什么?下面介绍下挑选数字万用表应该考虑的因素。  1、功能  数字多用表除了具有测量交、直流电压,交、直流电流,电阻等五种 功能外,还有数字计算,自检,读数保持,误差读出,二极管检测等功能,使用时要根据具体要求选用。  2、范围和量程  数字多用表有很多量程,但其基本量程准确度最高。很多数字多用表有自动量程功能,不用手动调节量程,使得测量方便、安全、迅速。  3、准确度  数字多用表允许的最大误差不仅要看它的可变项误差,还要看它的固定项误差。选择的时候还要看稳定误差和线性误差的要求是多少,分辨力是否符合要求。  4、输入电阻和零电流  数字多用表的输入电阻过低和零电流过高都会引起测量误差,关键要看测量装置所允许的极限值是多少,即要看信号源的内阻大小。信号源阻抗高时应选择高输入阻抗、低零电流的仪器,使其影响可以忽略。  5、响应时间、测量速度、频率范围  响应时间越短越好,但有一些表的响应时间比较长,要等一段时间后读数才能稳定下来。测量速度应根据是否与系统测试联用,如联用时,速度就很重要,而且速度越快越好。频率范围,则根据需要适当选择。

  • 高速荧光成像CMOS相机特点

    [url=http://www.f-lab.cn/vivo-imaging/micam02-cmos.html][b]高速荧光成像CMOS相机[/b][/url]是专业为[b]瞬态荧光成像[/b]需求而研发的[b]高速CMOS相机[/b],它具有比CCD相机更高的成像速度采样频率的更宽的动态范围,能够为[b]高速活体荧光成像[/b]提供亚毫秒级的高分辨率的高速图像,并在高速成像应用方面创造了显著的优势。[b]高速荧光成像CMOS相机特点[/b]百分之百自我研发,具有更高的帧速率(最大0.6msec /帧)和超低噪声专业为高速弱光成像和高速荧光成像需要研发,实现更高的成像速度和更低的噪声信号读出,具有0.6msec/frame在92x80像素帧速率和188x160像素1.2msec/frame成像能力。宽动态范围68db高度定制的CMOS传感器具有450000e -井深和68db或更宽的动态范围。从生物样品发出的足够的光线,让比 MiCAM02-HR 和 MiCAM02-HS更高信噪比的图像也能读出。兼容的micam02目前micam02用户可以轻松地利用新的micam02 CMOS摄像头通过简单的方式就可以连接相机的处理器和更新的软件版本。双波长同步双摄像机成像系统两个CMOS摄像机可以连接到micam02处理器做同步记录。这种双摄像机系统可以同时用于图像电压敏感染料和钙离子指示剂,以及在生物样品上执行多个位置的三维映射。样本数据:大鼠离体心脏动作电位传播的成像动作电位在大鼠海马脑片中的传播。切片染色di-4-anepss,1.2毫秒/帧(833hz)、188x160像素CMOS摄像头图像记录使用micam02。[img=高速荧光成像CMOS相机]http://www.f-lab.cn/Upload/micam02-imaging.jpg[/img]高速荧光成像CMOS相机:[url]http://www.f-lab.cn/vivo-imaging/micam02-cmos.html[/url][b][/b]

  • ICP设备提示像素校正是怎么回事

    使用ICP设备提示需做ICAL,按要求进行后,设备提示失败,另提示额外信息,是两个波长出处的像素校正。请问各位大神可知是怎么回事?

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