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分辨率
超采样成像技术:将像素“分割”,大幅提升像素分辨率
数字图像传感器的像素规模和性能是影响天文、遥感等领域成像质量的核心。就如何突破当前芯片制造水平的限制,提升像素分辨率,中国科学院空天信息创新研究院张泽研究团队首次提出了“超采样成像”的概念,即通过将像素“分割”,大幅提升数字图像传感器的像素分辨率和成像质量,相关成果近日在《激光与光子学评论》上发表。据介绍,自从数字图像传感器取代胶卷以来,成像技术一直受传感器采样极限的困扰。人类制造的数字图像传感器
MEMS
2024-12-01
38浏览
常识|机器视觉算法如何选择相机分辨率
点击上方蓝字关注我们微信公众号:OpenCV学堂关注获取更多计算机视觉与深度学习知识前置黑话黑白 VS 彩色默认普通得工业相机都是黑白,一般情况下不会用彩色得,除非有以下需求:1. 需要根据颜色做判定、需要根据彩色做区分与判定2. 图像算法需要彩色图像作为输入卷帘与全局曝光1.卷帘适合拍满速运行或者静止状态下工作场景使用得相机2.全局适合拍高速运动,全局曝光时间短,所以适合快速移动得物体CCD与C
OpenCV学堂
2024-11-21
68浏览
具有高时空分辨率的宽带高光谱图像传感器,大大提高光能利用率
高光谱成像能够捕捉物理世界的空间、时间和光谱信息,表征每个位置的内在光学特性。与多光谱成像技术相比,高光谱成像技术可获取大量波长通道(从几十个到几百个不等),与光谱分析技术相比,高光谱成像技术的空间测绘能力更强。这种高维信息可以精确区分具有相似颜色的不同材料,与人类视觉相比,具有更高的光谱分辨率和更宽的光谱范围,可进行更智能的检测。凭借这些优势,高光谱成像技术已广泛应用于遥感、机器视觉、农业分析、
MEMS
2024-11-15
273浏览
全球首次利用星载高光谱分辨率激光雷达完成海洋光学特性探测
论文题目 | Spaceborne high-spectral-resolution lidar ACDL/DQ-1 measurements of the particulate backscatter coefficient in the global ocean作者 |Yichen Yang, Yudi Zhou, Iwona S. Stachlewska, Yongxiang Hu, Xi
MEMS
2024-10-11
388浏览
基于无接点p-n集成热电模块的智能温度传感系统,具有高时空分辨率
人体体温作为一个重要的指标,反映了包括代谢、血液循环和温度调节等多种生理状态。然而,尽管传统的温度传感器能够满足基本的温度监测需求,但在准确性、响应速度和空间分辨率方面仍存在改进空间。近日,深圳大学陈光明教授课题组设计了一体式无接点p-n热电模块结构,以其作为传感组件,开发了一种具有高时空分辨率的智能温度传感系统。论文发表于Advance Functional Materials期刊由单壁碳纳米管
MEMS
2024-10-03
485浏览
【光电智造】了解一下分辨率和像素的计算方法
今日光电 有人说,20世纪是电的世纪,21世纪是光的世纪;知光解电,再小的个体都可以被赋能。追光逐电,光赢未来...欢迎来到今日光电!----追光逐电 光赢未来----假如在电脑中存储的相片(或者说图片),它已经有了一定的像素数量,详细地说,就是横向有若干像素点(设有X个),综向有若干像素点(设为Y),那么整个图片有多少像素(设为Z)呢?就是Z=X*Y相片的清晰度与图片的总像素数直接有
今日光电
2024-09-18
529浏览
模拟芯视界|电压基准噪声对ADCENOB和无噪声分辨率的影响
欢迎再次来到我们的技术专栏——模拟芯视界。在上一期中,我们介绍了优化抗混叠滤波器 (AAF) 设计如何助力在所需频段内产生更好的信噪比 (SNR) 性能和更低的杂散或无杂散动态范围 (SFDR)。本次为大家带来的是《电压基准噪声对 ADC ENOB 和无噪声分辨率的影响》。更高的精度需要更高的信号链有效位数 (ENOB) 和无噪声分辨率,一起来看如何选择电压基准,并更大限度地提高 ADC 性能。引
德州仪器
2024-08-31
436浏览
思特威推出13MP分辨率高性能手机图像传感器SC130HS
近日,技术先进的CMOS图像传感器供应商思特威(SmartSens,股票代码688213),推出手机应用系列13MP分辨率1/3.06英寸图像传感器新品——SC130HS。SC130HS是思特威首颗基于SmartClarity®-XL工艺平台打造的手机图像传感器。新品SC130HS采用55nm Stacked BSI工艺制程,搭载了SFCPixel®、PixGain HDR®等思特威先进成像技术和
MEMS
2024-07-09
574浏览
AromaBit开发全球最小CMOS半导体气味成像传感器,具有高气味分辨率
据麦姆斯咨询报道,近日,日本Aroma Bit宣布已成功开发出采用CMOS半导体技术的电子鼻(e-Nose)气味成像传感器原型。据Aroma Bit称,这款传感器是世界上最小的高集成度、高气味分辨率传感器。Aroma Bit设计并制造了这种新型CMOS半导体气味成像传感器芯片,其传感区面积仅为1.2 mm x 1.2 mm,并配备了外围驱动和A/D转换电路。Aroma Bit还进行了技术演示测试,
MEMS
2024-06-25
840浏览
【光电智造】分辨率和像素的计算方法
今日光电 有人说,20世纪是电的世纪,21世纪是光的世纪;知光解电,再小的个体都可以被赋能。追光逐电,光赢未来...欢迎来到今日光电!----追光逐电 光赢未来---- 假如在电脑中存储的相片(或者说图片),它已经有了一定的像素数量,详细地说,就是横向有若干像素点(设有X个),综向有若干像素点(设为Y),那么整个图片有多少像素(设为Z)呢?就是Z=X*Y相片的清晰度与图片的总像素
今日光电
2024-06-22
594浏览
了解模数转换器(ADC):解密分辨率和采样率
【培训通知】高性能、高速ADC设计课程分辨率和采样率是选择模数转换器 (ADC) 时要考虑的两个重要因素。为了充分理解这些,必须在一定程度上理解量化和奈奎斯特准则等概念。在选择模数转换器 (ADC) 的过程中要考虑的两个最重要的特性可能是分辨率和采样率。在进行任何选择之前,应仔细考虑这两个因素。它们将影响选择过程中的一切,从价格到所需模数转换器的底层架构。为了为特定应用正确确定正确的分辨率和正确的
摩尔学堂
2024-06-19
816浏览
三星38寸MicroLED曝光:分辨率1920*1080
5月3日,外媒曝光了三星38英寸Micro LED显示器产品,据悉三星在一个贸易会上展出该原型产品,这也是目前已知的三星最小Micro LED显示屏产品,该产品的具体参数并未透露,但外媒预测该显示器的分辨率为1920*1080。图片来源:Micro LED-Info值得注意的是,从三星官网了解到,目前三星正在销售的Micro LED产品包括76英寸、89英寸、101英寸、110英寸、114英寸电视
WitDisplay
2024-05-06
600浏览
LG显示量产全球首款可切换刷新率和分辨率的游戏OLED面板
以新概念产品加速进军高端游戏显示器市场。美通社消息,LG Display宣布,该公司已开发出首款具有可切换刷新率和分辨率的游戏OLED面板。该公司已于本月开始量产31.5英寸面板,以新概念产品加速进军高端游戏显示器市场。这款开创性的游戏OLED面板允许用户根据内容自由选择高刷新率(FHD·480Hz)和高分辨率模式(UHD·240Hz)。在高刷新率模式下,用户可以享受速度和屏幕变化特别重要的游戏,
全球TMT
2024-04-24
614浏览
LGD本月量产首款可转换刷新率、分辨率OLED
WitDisplay消息,LG Display正在通过新概念的游戏有机发光二极管(OLED)面板加速其向高端游戏显示器市场的渗透。LG Display于4月23日宣布,已完成业界首款可转换刷新率和分辨率的31.5英寸游戏OLED面板的开发,并于本月开始量产。该面板允许用户根据内容自由选择高刷新率模式(FHD,480Hz)和高分辨率模式(UHD,240Hz)。刷新率是指显示器每秒显示的图像数量,而分
WitDisplay
2024-04-23
550浏览
分辨率那么多单位,到底该用哪个?
本文源自 研鼎我们在描述图像的时候通常会说,这张照片的的像素很高或者这张照片的分辨率很高,但其实这是一个很粗略不准确的描述,当然图像测试时一个重要的参数就是分辨率。但是有很多方式去表达分辨率,这些经常会产生混淆。以下这里是我们常用的单位。 百万像素MP我们先看看一个常见的错误。我们经常会看到说“某相机有10MP或其他”,这种表达在技术层面是不对的。一个相机有10MP,其实是指有1000万个
52RD
2024-04-23
1101浏览
超高时空分辨率温度传感器的先驱者:超快温芯
科技先驱,引领新未来。超快温芯团队凭借着自主创新,首创皮秒级高响应速率磁阻温度传感器。以超高时间空间分辨率的温度传感器技术,响应国家发展智能传感器的政策号召,以科技惠民生,用创新助国强。2024年中国计量大学大创园迎来了新成员—超快温芯(杭州)科技有限公司,6个本科生,两个研究生一个博士生,9个来自不同专业的年轻人在指导老师的引领下,带着他们的作品—超快时空分辨率温度传感器,开启了逐梦之旅。故事起
MEMS
2024-04-09
593浏览
在OLED智能手机显示面板中,介于FHD和WQHD之间的FHD+分辨率正在取代FHD
要点 · Omdia将source 介于720路和1,080路之间的分辨率定义为HD+,将1,080和1,440之间的source路数分辨率定义为FHD+。· 受华为Mate 60系列的提振,安卓系(Omdia目前暂且将面向鸿蒙操作系统的手机面板出货归属在安卓系,下同)采用LTPO (混合氧化物低温多晶硅) TFT背板技术的的FHD+分辨率的 OLED需求突然增长,预计这一增长趋势在2024年将进
Omdia
2024-03-18
923浏览
安光所在傅里叶红外光谱分辨率增强研究方面取得新进展
近日,中国科学院合肥物质院安光所高闽光研究员团队在傅里叶(FTIR)红外光谱分辨率增强研究方面取得新进展,相关研究成果分别以《基于线性预测理论的太阳遥感光谱高分辨率增强方法》和《基于线性预测理论的傅立叶光谱分辨率增强算法》为题发表于SCI期刊MEASUREMENT(SCI二区TOP,IF=5.6)和INFRARED PHYSICS & TECHNOLOGY(SCI二区,IF=3.3)。FTIR技术
MEMS
2024-02-23
591浏览
思特威推出5000万分辨率0.7μm像素尺寸手机图像传感器
据麦姆斯咨询报道,近日,技术先进的CMOS图像传感器供应商思特威(SmartSens,股票代码688213),重磅推出Cellphone Sensor (CS) Series手机应用5000万像素图像传感器产品——SC5000CS。作为0.702μm像素尺寸图像传感器,此款背照式(BSI)新品搭载思特威独特的SFCPixel-SL®技术,集高动态范围、超低噪声、PDAF相位检测对焦、低功耗等优势,
MEMS
2024-02-04
743浏览
基于声学超构材料的无源温度传感器,为植入式应用提供mK级温度分辨率
无线医疗传感器通常利用电磁耦合或超声波进行能量传输和传感器询问。能量传输和管理比较复杂,往往限制了植入式传感器系统的适用性。据麦姆斯咨询报道,近日,苏黎世联邦理工学院(ETH Zurich)的研究人员报道了一种新的无源温度传感方案,该方案基于嵌入聚二甲基硅氧烷基质的硅制成的声学超构材料(metamaterial)。与其它的方法相比,这一概念的实现不需要额外的原位电气元件或定制的接收单元。研究人员在
MEMS
2024-01-25
743浏览
基于微针贴片的高时空分辨率透皮给药系统
透皮给药在医疗实践中具有重要的应用价值。然而,用户能否坚持长期重复给药是一个巨大的挑战。此外,疾病的发展是动态的、不可预测的,这就需要一种能够对药物治疗进行实时主动控制的方法,以确保医疗的精确性和个性化。据麦姆斯咨询报道,近期,来自美国北卡罗来纳大学教堂山分校(University of North Carolina at Chapel Hill)的研究人员开发了一种按需给药贴片,可以通过数字化控
MEMS
2024-01-23
647浏览
MediaTekAI超级分辨率技术助力海信智能电视流媒体内容显示画质提升
MediaTek 宣布将进一步深化与海信的长期合作关系。海信率先采用了 MediaTek Pentonic 智能电视芯片,显著提升了流媒体内容的画质表现。自 2024 年起,MediaTek AI 超级分辨率技术(AI-SR)将应用于海信全系列智能电视产品。无论智能电视的屏幕分辨率如何,不稳定网络传输速率都会影响流媒体内容的画质表现。MediaTek AI 超级分辨率技术可无缝升级内容流来妥善解决
联发科技
2024-01-11
643浏览
下一代fMRI将空间分辨率提高了10倍
点击蓝字 关注我们SUBSCRIBE to USDAVID FEINBERG AND ALEX BECKETT/UC BERKELEY AND ADVANCED MRI TECHNOLOGIES研究人员开发了一系列技术改进,极大地提高了功能磁共振成像机(fMRI,functional magnetic resonance imaging)的空间分辨率。这些改进使fMRI能够对每侧不到半毫米的体素(
IEEE电气电子工程师学会
2023-12-28
625浏览
有人把电脑分辨率改成500%回不去了附解决办法
最近#电脑分辨率改成500%#的话题引发网友围观。有人在知乎发问:“电脑分辨率变成500%怎么搞?”评论中,很多网友晒图自己手贱调成500%照片,让人哭笑不得:尽管在调整分辨率时,系统已经跳出“很难恢复到原始设置”的提示,但很多人直接忽视了这一警告,甚至愈发想要尝试。网友直呼,这简直就是“赛博灯泡”,正像“别吞灯泡”的警告一样,尽管强行吞灯泡的犟种们已经带来无数起惨剧,但还是拦不住后来者不断。那么
快科技
2023-12-06
821浏览
光纤传感技术的进步:将空间分辨率提升至厘米级别
来源:DeepTech深科技,谢谢 编辑:感知芯视界 万仞近日,太原理工大学青年教师李健和张明江教授所在团队提出一种新型拉曼分布式光纤温度传感技术,该技术可以提高拉曼分布式温度传感器的传感空间分辨率,并能在千米级的传感距离上实现厘米级的空间分辨率,也是目前全球范围内基于拉曼分布式光纤传感技术的长距离传感成果中,所能实现的最佳空间分辨率。该研究成果最终以《拉曼分布式光纤传感的物理与应用》和《混沌拉曼
感知芯视界
2023-12-04
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