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成像没有镜头

显然这是有意义的

simple-sounding-yet-bizarre概念已经屡次某些光学研究地点。这是“无镜片成像系统的概念。我发现没有提到费心去解释这到底是什么意思。

也许这就是因为它应该是显而易见的:你不需要镜头。咄…

你知道,这是很长一段时间以来我学习在大学物理光学。一旦我职业生涯策划规模的数字,我的数学倾向被宠坏了的解决方案空间的机会给你一个比仅仅是猜测。都是1或0。(好吧,x、Z或罚款。快乐吗?)

不再处理连续介质计算对我来说,尽管大多数的世界是很难的数学积分没有象征性的解决方案。乱乱。如此解释,立即跳进奇怪(我),专业数学理论上是在我的掌握,但努力探究通常是比我更希望能够消耗。我是一种直观的家伙,我通常很乐意了解发生了什么;我没有能够计算它。

毕竟,我们还在襁褓的日子,我们已经知道相机记录供以后查看图像,和相机镜头。(这是更明显的过去,当你不得不手动对焦的事情;也许这概念是当前外国年轻一代…)和在物理课上我们学习了,眼镜帮助解决图像上的平面电影让他们出来好又脆。

所以…这无镜片的事情:你是说我们真的不需要这些眼镜吗?有人想解决这个明显的矛盾吗?没有其他人看到了吗?我觉得我正在疯狂的药丸!

Imec和Leti都涉足这一技术。Imec视察时,我问如果我能得到一个更好的解释;加州大学洛杉矶分校的他们提到我所做的一些工作,我们将返回。没有(当然一些)我愿意坐下来交谈的人解释。这是留给我自己试图区分出来。只有我和我的朋友谷歌。在这里设置的期望…

我不会说,我现在所有的钉。我有更好的感觉,但是,我觉得我已经成功地得到自己的薄山鞍,丝毫的风可以吹我让步。所以我想分享的结果interwebular一波三折的人可能受益于这种技术的使用除了困惑与我的相似。并打开一个对话的任何贡献者可能需要支持的讨论或填写任何漏洞。

我发现两个概念之间的差异无镜片成像与传统摄影。第一个是至关重要的:这不是摄影——这是全息术。转储我深入领土我从来没有满意过。

被迫对付我的全息缺点,我说了几个“啊哈。“最主要的是全息术不是记录图像。光的衍射是记录信息的方式可以重新创建图像。这是用干扰“激光”。

对我来说这仍然是一个相当粘糊糊的概念。我可以回去读细节又想,“噢,是的,这是正确的…。”,半衰期,哦,大约一到两天。如果清醒。

但关键的区别是,照片记录图像”后回放。”播放由闪亮的光在形象和观察撞击反射或吸收。相比之下,全息术是关于实时重建图像。

这对我来说有点脆弱的概念,所以我想出了一个类比。(我将死没有类比)。让我们看看音乐。假设我们有电子键盘,还可以玩很多的音乐令人沮丧的钥匙按照你最喜欢的歌。你创建正确的音乐。但假设这个MIDI-capable键盘也有钥匙,允许你播放预先录制好的样品。

当你播放预先录制好的东西,它就像一个照片。这是一个记录一些过去发生的事情。但还有另一种方法你可以“预录制音乐播放:播放这首歌,你击键记录。MIDI让你这样做。

在未来的某个时间,您可以运行,通过键盘“脚本”,它会玩你玩你无需做一遍,就像一个球员钢琴。关键的区别是,与预先录制好的回放,MIDI音乐让你重新创建实时的只是你玩过它的方式。这不是一个记录你以前玩什么;它之前你打什么,只不过现在被打。自动地;不是由你手动。

在我看来,全息术。而摄影提供了一个录制的图像从过去,全息再现实际实时图像。

吸引吸引,深刻的,我知道。我给我自己你一分钟我的你的想法。

第二个关键的区别是,无镜片成像是严格的1:1放大交易。认为微距摄影。(不过,正如我们将看到,通常使用在微观范围内)。镜头的一件事是把光从广角反射各种项目的视图在这个角度,集中在一个相对较小的区域。没有镜头吗?那是不会发生的。是的,根据光源不同,你可能已经从许多光子撞击方向,但他们不会创建图像。事实上,无镜片显微镜更好如果所有的光直接进来,很少有/不杂散光线。

这里的关键是无镜片相机不会给你一个美好的圣诞贺卡发送姻亲。除非你不喜欢你的公婆;然后你可以把它惹他们。它会给你一个fringey“哇,我需要解雇——该死,是真的蛋吗? ?”的形象。

现在,一些无镜片图像实时处理;其他人可以记录全息图后“回放。”,我们都知道这些全息图是什么样子的,尽管它们有点可怜的混乱,我们花我们天内非相干光。你可能会注意到的最大工件是错误的颜色,fringey, rainbowey效果可能会好如果你外出打猎花园精灵或独角兽,但可以混淆一个诚实的科学家想了解一些真正是什么样子。特别是颜色作为标签信号重要的事情,像一个标记细胞。

让我们回到拉拉的土地,一个Ozcan博士有一个加州大学洛杉矶分校的团队在这个领域做研究。看到了吗?如果是简单的,我们就不会有伟大的思想仍在试图找出答案。我一直告诉我自己,。

作为一个例子所做的一些工作,他们已经找到一种方法来应对一些fringey着色。他们开始了他们的RGB图像转换为YUV。分离出强度(Y)从颜色(U, V)——最初这样做彩色电视信号可能与既存的黑白信号发送。

首先,一些细节,有助于加强的事实,这不是普通的摄影。为了控制入射光线质量和限制非相干光的范围,“激光”的光源从成像仪仅限于6厘米。这就像美国Merkans 3英寸。现在…通常情况下,我们通过反射灯客观形象,但使各种凌乱的射线会在各种各样的方向。

不,我们希望直接射线——有限,±3°的情况下,正常的发病率。如果你要直接射线,这意味着…什么,你把前面的光的客观吗?当然不是,傻。你把它背后的目的,图像有点透明的(或者更随便,半透明的),这样光通过客观,它干扰通畅光衍射图像。

这显然开始限制这种技术的实用工具显微镜。之前,我们说这是有用的,但是,目前,似乎或多或少才有用。我不意味着你必须有人在实验室外套看幻灯片,这工作,但是,到目前为止,不管怎么说,基于这些限制,这都是关于成像非常小的东西。例如,歧视血液细胞Imec的细胞分选仪

好了,回到了颜色的问题。加州大学洛杉矶分校的团队想要摆脱彩虹(听起来邪恶呀),同时保持高分辨率。他们可以正确的图像的平均颜色13-µm窗口,但是,通过这样做,您特别降低分辨率。

相反,通过移动到YUV空间,他们可以继续,紫外线的平均颜色尺寸,以及随之而来的损失的决议。但他们选择一种颜色——绿色作为Y频道,他们保持在高分辨率。通过将他们又聚在了一起,Y通道能够取代决议通过平均损失,他们得到了一种改进的高分辨率彩色图像。然后改进对比的颜色组件从任何区域强度低于指定的阈值。

这给你的味道是怎么回事的无镜片成像。就像我说的,我也没有想拍下来它,但它使我比以前更有意义。随意添加你的智慧的珍珠我们所有的好处。

5对“没有镜头的成像”的想法

  1. 广播:DMPK研究
  2. 广播:jocuri friv

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