Yahoo奇摩 網頁搜尋

搜尋結果

  1. 電荷耦合器件 (英語: Charge-coupled Device , 縮寫 : CCD ),是一種 積體電路 ,上有許多排列整齊的 電容 ,能感應光線,並將影像轉變成數位訊號。 經由外部電路的控制,每個小電容能將其所帶的電荷轉給它相鄰的電容。 CCD 廣泛應用在數位攝影、天文學,尤其是 攝影測量學 ( photometry )、光學與頻譜望遠鏡,和 高速攝影 技術如 幸運成像 。 發展史 [ 編輯] CCD是於1969年由美國 貝爾實驗室 的 威拉德·博伊爾 ( Willard Sterling Boyle )和 喬治·史密斯 ( George Elwood Smith )所發明的。 當時貝爾實驗室正在發展 影像電話 和 半導體 磁泡記憶體 [1] 。

  2. 正交偏振光譜影像 (Orthogonal polarization spectral imaging)為用於顯像如指甲甲床或嘴唇中小 血管 的影像技術 [1] 。 其光源利用波長550奈米的 線形 (英语:linear polarization) 偏振光 ,該波段為 血紅蛋白 的 等消光點 (英语:isosbestic point) ,藉此顯像流經該血管的 红血球 。 儀器會紀錄反光與入射光 正交 (及反射光與入射光夾角呈90°)的光線。 偏振光會在 感光耦合元件 (CCD)上形成微循環的圖像,可以是靜態影像或是動態影像。 產生的圖像會類似將光源放在目標物體後面透射出來的影像 [2] 。 正交偏振光譜影像在低 血细胞压积 仍然可以使用 [3] 。 參考文獻.

  3. 紅外線 (英語: Infrared ,簡稱IR)是 波長 介乎 微波 與 可見光 之間的 電磁波 ,其波長在760 奈米 (nm)至1 毫米 (mm)之間, [1] 是波長比紅光長的非可見光,對應頻率約是在430 THz 到300 GHz 的範圍內 [2] 。 室溫下物體所發出的 熱輻射 多都在此波段。 紅外線於1800年由 威廉·赫歇爾 首次提出。 地球 吸收及發射紅外線 輻射 對 氣候 具影響,現今紅外線亦應用於不同科技領域。 發現與特性 [ 編輯] 紅外線是在1800年由天文學家 威廉·赫歇爾 發現,他通過將 溫度計 放置於 太陽光譜 的紅色區域之外並發現溫度上升,指出有一種頻率低於紅色光的輻射:肉眼看不見,但仍能使被照射物體表面的溫度上昇。

  4. 感光元件 ,是一種將光學影像轉換成 電子訊號 的設備,廣泛應用在 數位相機 和其他電子光學設備中。 早期的感光元件採用 類比訊號 ,如 攝像管 ( video camera tube )。 如今,感光元件主要分為 感光耦合元件 ( charge-coupled device, CCD )和 互補式金屬氧化物半導體 主動像素感測器 ( CMOS Active pixel sensor )兩種。 CMOS與CCD的對比 [ 編輯] Canon公司的CMOS感光元件. 如今,大多數數位相機採用了CMOS感光元件。 這兩種類型的感光元件都能夠完成選取影像、轉換電子訊號的任務。 CCD感光元件是一個基於類比訊號的設備。 當光投射到其表面時,將有訊號 電荷 產生。

  5. 拉曼光譜學 (Raman spectroscopy)是用來研究 晶格 及 分子 的 振動 模式、 旋轉 模式和在一系統裡的其他低頻模式的一種分光技術。 [1] 拉曼散射 為一非彈性散射,通常用來做激發的雷射範圍為 可見光 、 近紅外光 或者在 近紫外光 範圍附近。 雷射與系統 聲子 做交互作用,導致最後光子能量增加或減少,而由這些能量的變化可得知聲子模式。 這和紅外光吸收光譜的基本原理相似,但兩者所得到的數據結果是互補的。 通常,一個樣品被一束雷射照射,照射光點被透鏡所聚焦且通過分光儀分光。 波長靠近雷射的波長時為彈性 瑞立散射 。 自發性的拉曼散射是非常微弱的,並且很難去分開強度相對於拉曼散射高的瑞立散射,使得得到的結果是光譜微弱,導致測定困難。

  6. 香港繁體. 光學雷達在 雕像古冢國家保護區 擷取影像. 利用光學雷達在 恆河 和 布拉馬普特拉河 流域收集數字高程地圖數據的衛星動畫. 星火光學測距 中使用的 頻率疊加光輻射源 ,這個光源用於激光雷達和 激光引導星 實驗,它使用 鈉黃光D 2 譜線 ,用來激發 大氣層 高空 鈉層 鈉 原子。 這個光學雷達可能用於掃描建築物、岩層等來構造3D立體模型。 這個光學雷達可以將它的光束瞄準在很寬的範圍內,頭部可以水平轉動,而一個鏡子負責垂直轉動。 激光束用來測量光路上第一個物體的距離。 一架飛機收集巴西熱帶雨林的樹梢數據。 在這個影片中,可以模擬飛過雨林和樹葉的場景。 該影片顯示了一架飛機在巴西的熱帶雨林上採集了長50公里的激光雷達數據。 對於地面特徵,顏色是從深褐色到棕褐色。

  7. 工具. 成像 (imaging)是通過某種手段和方式在某種 介質 上形成影像 [1] ,屬於物體形式的描繪(representation)或重現(reproduction);特別指視覺展現(即圖像的形成)。 成像技術 (imaging technology)是應用材料和方法來創建、保存或複製圖像。 成像科學 (imaging science)為多學科領域,涉及圖像的生成、收集、複製、分析、修改和可視化 [2] ,包括對人眼無法觀測到的事物進行成像。 成像科學涉及 物理學 、 數學 、 電氣工程 、 計算機視覺 、 計算機科學 和 知覺心理學 (英語:Perceptual psychology) 的研究,是一個不斷發展的領域。

  1. 其他人也搜尋了