新型化学材料制造的手机摄像头即将告别机械光圈

核心提示:科研人员利用了一种名为PEDOT半透明导电有机材料,一旦有电流通过就立即进入不透明状态。其具体做法是将不同口径的圆形PEDOT材料按照大小顺序叠加在一起,然后根据光圈大小导通电流即可。该技术的另一项优点还在于可提供真正意义上的纯圆光圈。 人们对手机拍照质量的要求在不断提高,有越来越多手机用上了1/2.3"传感器,要知道这已是主流卡片相机的标准配置。出于控制体积等目的,手机摄像头的一大缺点就在于光圈不可调。不过德国凯泽斯劳滕大学的一项研究或许可以改变这一现状,他们成功研制出一款电控半透膜光圈,厚度仅55um,与人类头发丝直径相当。 科研人员利用了一种名为PEDOT半透明导电有机材料,一旦有电流通过就立即进入不透明状态。其具体做法是将不同口径的圆形PEDOT材料按照大小顺序叠加在一起,然后根据光圈大小导通电流即可。该技术的另一项优点还在于可提供真正意义上的纯圆光圈。 不过这项研究还处于初级阶段,有很多问题需要解决......阅读全文

景深的计算公式

从公式可以看出,后景深 > 前景深。(1)、镜头光圈:光圈越大,景深越浅;光圈越小,景深越深;(2)、镜头焦距:镜头焦距越长,景深越浅;焦距越短,景深越深;(3)、主体与背景距离:主体与背景的距离改变并不会改变景深大小,只能决定背景是否被虚化以及被虚化的程度。(4)、主体与镜头距离:距离越远,景深越

影响景深的因素介绍

1、光圈越大(光圈值f越小)景深越浅,光圈越小(光圈值f越大)景深越深。2、镜头焦距越长景深越浅、反之景深越深。3、主体越近,景深越浅,主体越远,景深越深。

显微镜的原理和使用方法——装片的制作(二)

2.高倍镜观察 a. 移动装片,在低倍镜下使需要放大观察的部分移动到视野中央。 b. 转动转换器,移走低倍物镜,转换为高倍物镜。 c. 调节光圈,使视野亮度适宜。 d. 缓缓调节细准焦螺旋,使物像清晰 原理说明: (1)识别镜头: (2)放大倍数:物镜越长,放大倍数越大;

镜头的选择和主要参数详解(一)

  摄像头镜头是视频监视系统的最关键设备,它的质量(指标)优劣直接影响摄像头的整机指标,因此,摄像头镜头的选择是否恰当既关系到系统质量,又关系到工程造价。  镜头相当于人眼的晶状体,如果没有晶状体,人眼看不到任何物体;如果没有镜头,那么摄像头所输出的图像就是白茫茫的一片,没有清晰的图像输出,这与我们

航空材料:材料应用的最高标杆

  燃油效率在航空业和汽车业这两大交通制造业中都是一个很重要的指标。不过,汽车的百公里油耗并不是很大,大约5-10L。如果油耗降低1L,带来的经济效益并不是很大(不考虑环保效果),更何况油耗降低往往意味着汽车价格上升。但飞机的油耗就完全跟汽车不在一个数量级上了。一种大型客机,数百个座位,每小时耗油量

抗磁材料和超导材料的区别

抗磁材料和超导材料的区别:1、抗磁性材料的磁矩与外磁场方向相反,而超导材料在超导态下对磁场表现出完全排斥的特性。2、抗磁性是指材料在外加磁场下不产生磁化的性质。抗磁材料的磁矩与外磁场方向相反,以减小外加磁场对材料的影响。3、超导性是指在低温下某些材料表现出零电阻和完全抗磁性的性质。超导材料在超导态下

荧光显微镜背景充分黑暗的原因,原理

我能够想到四个重要因素影响背景是亮还是暗(我的经验来自生物学的组织/细胞免疫荧光染色实验):光圈。光圈开得大,顾名思义所有光信号包括背景信号都会增强。曝光时间。光信号再强,你只选取其中很少一部分来成像,也能够控制图像中的信号强度。样品/玻片本身的自发荧光。样品的非特异性染色。总体是一个所有检测手段中

荧光显微镜背景充分黑暗的原因,原理

我能够想到四个重要因素影响背景是亮还是暗(我的经验来自生物学的组织/细胞免疫荧光染色实验):光圈。光圈开得大,顾名思义所有光信号包括背景信号都会增强。曝光时间。光信号再强,你只选取其中很少一部分来成像,也能够控制图像中的信号强度。样品/玻片本身的自发荧光。样品的非特异性染色。总体是一个所有检测手段中

光学镜头的结构特点和分类

光学镜头是机器视觉系统中必不可少的部件,直接影响成像质量的优劣,影响算法的实现和效果。另外争取选折合适的镜头,降低机器视觉系统成本,才是产业兴旺发达的唯一出路。光学镜头规格繁多,有时不免头晕。光学镜头从焦距上可分为短焦镜头、中焦镜头,长焦镜头;从视场大小分有广角、标准,远摄镜头;结构上分有固定光圈定

道路标志逆反射测量仪的特点介绍

   用户可以确定微棱镜标志反光膜材料是否正确粘贴,配置的伸缩光圈可以测量道路标志上的小文字和符号。    该仪器使用梯度折射率高硬度涂层技术(UHC),传感器响应符合ASTM 1709和CIE(国际照明委员会)人眼响应和A光源要求。    该仪器采用精度高、灵敏和耐用的滤光片,结合点测光圈的几

金相显微镜如何校光

金相显微镜校光步骤如下:    1.首先调整显微镜与灯源的方向,使灯源对准显微镜的平面集光镜子。    2.调整光线使灯丝能被清楚地聚焦在平面集光镜上。    3.调整镜子使光线从集光镜中心传送至载物台下的聚光镜中。    4.将一玻片置于载物台上,并将聚光镜下移后对准玻片标本,依序由低倍到高倍进行

金相显微镜如何校光

 金相显微镜校光步骤如下:    1.首先调整显微镜与灯源的方向,使灯源对准显微镜的平面集光镜子。    2.调整光线使灯丝能被清楚地聚焦在平面集光镜上。    3.调整镜子使光线从集光镜中心传送至载物台下的聚光镜中。    4.将一玻片置于载物台上,并将聚光镜下移后对准玻片标本,依序由低倍到高倍进

透射电镜快速入门

 在一些实验中,需要观察在普通的光学显微镜中无法看清的细微结构,那么就需要透射电子显微镜,透射电子显微镜是以波长更短的光源去提高显微镜的分辨率,以便更好的观察。那么透射电镜到底是怎么实现的呢?   关于透射电子显微镜   简称透射电镜,是把经加速和聚集的电子束投射到非常薄的样品上,电子与样品中的原子

金相显微镜校光步骤,你值得了解

金相显微镜校光步骤:  1、调整金相显微镜与灯源的方向,以便使灯源对准金相显微镜的平面集光镜子,但至少得距离10英吋远。  2、调整光线以便使灯丝能被清楚地聚焦在平面集光镜上。  3、调整镜子,以便使光线从集光镜中心传送至载物台下的聚光镜中。  4、置一玻片于载物台上,并将聚光镜下移后对准玻片标本,

金相显微镜校光步骤,你值得了解

 金相显微镜校光步骤:  1、调整金相显微镜与灯源的方向,以便使灯源对准金相显微镜的平面集光镜子,但至少得距离10英吋远。  2、调整光线以便使灯丝能被清楚地聚焦在平面集光镜上。  3、调整镜子,以便使光线从集光镜中心传送至载物台下的聚光镜中。  4、置一玻片于载物台上,并将聚光镜下移后对准玻片标本

光学显微镜的系统校光的原理

1. 调整显微镜与灯源的方向,以便使灯源对准显微镜的平面集光镜子,但是距离要10英寸远。2. 调整光线以便使灯丝能被清楚地聚焦在平面集光镜上。3. 调整镜子,以便使光线从集光镜中间传送到载物台下的聚光镜中。4. 置一玻片于载物台上,并将聚光镜下移后对准玻片标本,依序由低倍到高倍进行聚焦。5. 清楚地

光学显微镜可变光阑的功能介绍

可变光阑也叫光圈,位于聚光镜的下方,由十几张金属薄片组成,中心部分形成圆孔。其作用是调节光强度和使聚光镜的数值孔径与物镜的数值孔径相适应。可变光阑开得越大,数值孔径越大(观察完毕后,应将光圈调至最大)。在可变光阑下面,还有一个圆形的滤光片托架。说明:在中学实验室只有教师用显微镜(1600×或1500

XRF镀层测厚仪的组成介绍

  XRF光谱仪的主要部件组成为X射线管、光圈、探测器、对焦系统、相机以及样品台。如上图所示。X射线管是仪器的一部分,产生照射样品的X射线。光圈是引导X射线指向样品的装置的第一部分。XRF仪器中的光圈将决光斑尺寸,正确的光圈选择对精密度和测量效率至关重要。探测器与相关电子设备一并处理从样品中激发出的

什么是孔径

  七、 什么是孔径  正如我们已经知道的,镜头的速度是指镜头传送光线的能力。如果我们不希望镜头接纳最大的光量,就需要一种减少通过镜头光量的方法。我们是利用改变镜头孔径大小的方法达到这一目的的。孔径就是由可变光圈(叶片组)在镜头中央产生的圆孔如下图所示  光圈好比是水龙头。如果把它开大,就能有大量的

照相机历史之三--早期35mm照相机

Fujica早期35mm照相机 Fujica系列SLR已经停产多年,许多机型已经不为人所知。这里汇集了一些Fujica SLR和镜头的一些资料。1、早期的Fujicarex照相机型号推出时间快门速度范围电池说明Fujicarex19621-1/500+B不用非TTL测光,镜间快门Fujicarex

关于光学显微镜的聚光器的可变光阑介绍

  光学显微镜的聚光器的可变光阑也叫光圈,位于聚光镜的下方,由十几张金属薄片组成,中心部分形成圆孔。其作用是调节光强度和使聚光镜的数值孔径与物镜的数值孔径相适应。可变光阑开得越大,数值孔径越大(观察完毕后,应将光圈调至最大)。  在可变光阑下面,还有一个圆形的滤光片托架。  说明:在中学实验室只有教

金相显微镜的11个校光步骤

 金相显微镜的11个校光步骤:    1. 调整金相显微镜与灯源的方向,以便使灯源对准金相显微镜的平面集光镜子,但至少得距离10英吋远。    2. 调整光线以便使灯丝能被清楚地聚焦在平面集光镜上。    3. 调整镜子,以便使光线从集光镜中心传送至载物台下的聚光镜中。    4. 置一玻片于载物台

显微镜的操作规程及注意事项

一、取镜和安放 右手握住镜臂,左手托住镜座;把显微镜放在实验台上,略偏左(显微镜放在距实验台边缘7厘米左右 处)。安装好目镜和物镜。 二、对光 转动转换器,使低倍物镜对准通光孔(物镜的前端与载物台要保持2厘米的距离);把一个较大的光圈对准通光孔。左眼注视目镜内(右眼睁开,便于以后同时画图)。转动反光

生物显微镜的使用方法及步骤

   一、取镜和安放  1.右手握住镜臂,左手托住镜座。  2.把显微镜放在实验台上,略偏左(显微镜放在距实验台边缘7厘米左右处)。安装好目镜和物镜。  二、对光  3.转动转换器,使低倍物镜对准通光孔(物镜的前端与载物台要保持2厘米的距离)。  4.把一个较大的光圈对准通光孔。左眼注视目镜内(右眼

生物显微镜的使用方法及步骤

一、取镜和安放  1.右手握住镜臂,左手托住镜座。  2.把显微镜放在实验台上,略偏左(显微镜放在距实验台边缘7厘米左右处)。安装好目镜和物镜。  二、对光  3.转动转换器,使低倍物镜对准通光孔(物镜的前端与载物台要保持2厘米的距离)。  4.把一个较大的光圈对准通光孔。左眼注视目镜内(右眼睁开,

聚合材料回收后还能当初始材料用

  环境友好、可回收利用的聚合物材料是高新技术领域的重要研发方向。通常材料回收后已难与初始时的性能相比,只能降档使用。如今,我国科学家发现一种新型的动态可逆肟氨酯键,能将聚合物材料回收后再次作为初始材料使用,其性能高达原始值的90%。  记者从中科院化学所获悉,最近,该所高分子物理与化学实验室徐坚和

AFM纳米材料与粉体材料的分析

 纳米材料与粉体材料的分析在材料科学中,无论无机材料或有机材料,在研究中都有要研究文献,材料是晶态还是非晶态。分子或原子的存在状态中间化物及各种相的变化,以便找出结构与性质之间的规律。在这些研究中AFM 可以使研究者,从分子或原子水平直接观察晶体或非晶体的形貌、缺陷、空位能、聚集能及各种力的相互作用

化合物半导体材料的材料优势

化合物半导体集成电路的主要特征是超高速、低功耗、多功能、抗辐射。以GaAs为例,通过比较可得:1.化合物半导体材料具有很高的电子迁移率和电子漂移速度,因此,可以做到更高的工作频率和更快的工作速度。2.肖特基势垒特性优越,容易实现良好的栅控特性的MES结构。3.本征电阻率高,为半绝缘衬底。电路工艺中便

材料试验机为何能测试各种材料

 材料试验机为何能测试各种材料?很多人都不明白,为什么需要材料试验机对各种材料进行检验,材料试验机对很多材料的测试都能用得上,比如,材料试验机测试拉伸长度。拉力机,材料,都是专家们研究出来彼此的相关性,接下来就为大家详细讲解一下为什么很多材料都需要用材料试验机进行检测的原因。通过一下三点才分析。一、

宁波材料所在Rashba材料研究中取得进展

  电子具有电荷和自旋两种内禀属性,但传统的电子器件仅利用了电子的电荷属性而忽略了自旋属性。在过去的几十年中,人们发现电子的自旋比电荷具有更优越的性能,如退相干时间长、能耗低、运行速度快等。因此,自旋有望成为新一代电子器件的载体,随之兴起的学科即自旋电子学,在自旋电子学中,自旋流的产生、调控和探测是