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스마트폰용 OmniVision 이미지 센서

11.11.2016

OmniVision Technologies는 그 어느 때보다 더 많은 빛을 포착하고 더 적은 이미지 노이즈를 생성할 수 있는 스마트폰용 XNUMX가지 새로운 이미지 센서의 개발을 발표했습니다.

새로운 센서는 20세대 OmniVision, PureCel Plus 및 PureCel Plus-S 픽셀 기술을 사용합니다. 이전 세대에 비해 밝기의 다이내믹 레인지가 XNUMX% 증가합니다.

또한 이 회사는 한 프레임에서 장노출을 사용하여 센서의 동적 범위를 확장할 수 있는 완전히 새로운 zHDR 기술을 만들었습니다. 수신된 데이터를 지능적으로 결합하여 최종 이미지를 얻습니다. 새로운 이미지 센서가 장착된 장치를 사용하면 사진을 찍기 전에도 실시간으로 HDR 모드로 디스플레이에서 비디오를 녹화하거나 이미지를 볼 수 있습니다.

새로운 센서의 픽셀은 더 많은 빛을 포착하고 노이즈의 양을 줄이는 방식으로 배열됩니다. 새로운 센서의 광 감도는 12,5% ​​증가합니다.

센서의 해상도는 16만 및 20만 화소로 내년 XNUMX분기부터 생산을 시작할 스마트폰에 탑재될 예정이다.

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과학 기술의 최신 뉴스, 새로운 전자 제품:

양자 얽힘에 대한 엔트로피 규칙의 존재가 입증되었습니다. 09.05.2024

양자역학은 신비한 현상과 예상치 못한 발견으로 우리를 계속해서 놀라게 하고 있습니다. 최근 RIKEN 양자 컴퓨팅 센터의 Bartosz Regula와 암스테르담 대학교의 Ludovico Lamy는 양자 얽힘과 엔트로피와의 관계에 관한 새로운 발견을 발표했습니다. 양자 얽힘은 현대 양자 정보 과학 및 기술에서 중요한 역할을 합니다. 그러나 구조가 복잡하기 때문에 이해하고 관리하는 것이 어렵습니다. 레굴루스와 라미의 발견은 양자 얽힘이 고전 시스템의 엔트로피 규칙과 유사한 엔트로피 규칙을 따른다는 것을 보여줍니다. 이 발견은 양자 정보 과학 및 기술에 새로운 관점을 열어 양자 얽힘과 열역학과의 연관성에 대한 이해를 심화시킵니다. 연구 결과는 얽힘 변환의 가역성 가능성을 나타내며, 이는 다양한 양자 기술에서의 사용을 크게 단순화할 수 있습니다. 새로운 규칙 열기 ...>>

미니 에어컨 소니 레온 포켓 5 09.05.2024

여름은 휴식과 여행을 위한 시간이지만 종종 더위가 이 시간을 참을 수 없는 고통으로 만들 수 있습니다. 사용자에게 더욱 편안한 여름을 선사할 소니의 신제품 Reon Pocket 5 미니 에어컨을 만나보세요. 소니는 더운 날 몸을 식혀주는 독특한 장치인 Reon Pocket 5 미니 컨디셔너를 출시했습니다. 목에 걸기만 하면 언제 어디서나 시원함을 느낄 수 있다. 이 미니 에어컨에는 작동 모드 자동 조정 기능과 온도 및 습도 센서가 장착되어 있습니다. 혁신적인 기술 덕분에 Reon Pocket 5는 사용자의 활동과 환경 조건에 따라 작동을 조정합니다. 사용자는 블루투스로 연결된 전용 모바일 앱을 이용해 쉽게 온도를 조절할 수 있다. 또한 미니에어컨을 부착할 수 있는 특별 디자인의 티셔츠와 반바지도 준비되어 있어 더욱 편리합니다. 장치는 오 ...>>

우주선을 위한 우주 에너지 08.05.2024

새로운 기술의 출현과 우주 프로그램 개발로 인해 우주에서 태양 에너지를 생산하는 것이 점점 더 실현 가능해지고 있습니다. 스타트업 Virtus Solis의 대표는 SpaceX의 Starship을 사용하여 지구에 전력을 공급할 수 있는 궤도 발전소를 만들겠다는 비전을 공유했습니다. 스타트업 Virtus Solis는 SpaceX의 Starship을 사용하여 궤도 발전소를 건설하는 야심찬 프로젝트를 공개했습니다. 이 아이디어는 태양 에너지 생산 분야를 크게 변화시켜 더 쉽게 접근할 수 있고 더 저렴하게 만들 수 있습니다. 스타트업 계획의 핵심은 스타십을 이용해 위성을 우주로 발사하는 데 드는 비용을 줄이는 것이다. 이러한 기술적 혁신은 우주에서의 태양 에너지 생산을 기존 에너지원에 비해 더욱 경쟁력 있게 만들 것으로 예상됩니다. Virtual Solis는 Starship을 사용하여 필요한 장비를 제공하여 궤도에 대형 태양광 패널을 구축할 계획입니다. 그러나 주요 과제 중 하나는 ...>>

강력한 배터리를 만드는 새로운 방법 08.05.2024

기술이 발전하고 전자제품의 사용이 확대됨에 따라 효율적이고 안전한 에너지원을 만드는 문제가 점점 더 시급해지고 있습니다. 퀸즈랜드 대학의 연구원들은 에너지 산업의 지형을 바꿀 수 있는 고출력 아연 기반 배터리를 만드는 새로운 접근 방식을 공개했습니다. 기존 수성 충전 배터리의 주요 문제점 중 하나는 전압이 낮아 현대 장치에서의 사용이 제한되었다는 것입니다. 그러나 과학자들이 개발한 새로운 방법 덕분에 이러한 단점은 성공적으로 극복되었습니다. 연구의 일환으로 과학자들은 특수 유기 화합물인 카테콜에 눈을 돌렸습니다. 배터리 안정성을 높이고 효율을 높일 수 있는 중요한 부품임이 밝혀졌습니다. 이러한 접근 방식으로 인해 아연 이온 배터리의 전압이 크게 증가하여 경쟁력이 향상되었습니다. 과학자들에 따르면 이러한 배터리에는 몇 가지 장점이 있습니다. 그들은 b를 가지고 있다 ...>>

따뜻한 맥주의 알코올 함량 07.05.2024

가장 흔한 알코올 음료 중 하나인 맥주는 마시는 온도에 따라 고유한 맛이 변할 수 있습니다. 국제 과학자 팀의 새로운 연구에 따르면 맥주 온도가 알코올 맛에 대한 인식에 중요한 영향을 미치는 것으로 나타났습니다. 재료 과학자 Lei Jiang이 주도한 연구에서는 서로 다른 온도에서 에탄올과 물 분자가 서로 다른 유형의 클러스터를 형성하여 알코올 맛의 인식에 영향을 미친다는 사실을 발견했습니다. 저온에서는 더 많은 피라미드 모양의 클러스터가 형성되어 "에탄올" 맛의 매운 맛을 줄이고 음료의 알코올 맛을 덜 만듭니다. 반대로 온도가 높아질수록 클러스터가 사슬 모양으로 변해 알코올 맛이 더욱 뚜렷해집니다. 이는 바이주와 같은 일부 알코올 음료의 맛이 온도에 따라 변하는 이유를 설명합니다. 획득된 데이터는 음료 제조업체에 새로운 전망을 열어줍니다. ...>>

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나노 입자가 작물에 해를 끼친다 04.09.2012

환경으로 방출된 나노 입자는 식물의 뿌리에 침투하여 성장을 늦추고 다른 오염 물질의 흡수를 증가시키고 비료에서 식물의 필요성을 증가시킬 수 있습니다. 농기계를 비롯한 디젤 차량의 배기가스에 포함된 나노입자는 먼저 대기 중으로 방출된 후 빗물과 함께 토양으로 유입됩니다. 토양에 나노입자가 유입되는 또 다른 메커니즘은 미국에서 하수 및 하수 슬러지 뒤에 남아 있는 영양이 풍부한 퇴적물로 농경지를 비옥하게 함으로써 실행됩니다. 이 침전물에는 직물, 자외선 차단제 및 기타 제품 제조에 사용되는 나노 입자가 포함되어 있습니다.

캘리포니아 대학 산타 바바라의 연구원들은 나노 입자가 농작물에 미치는 영향을 분석하기로 결정했습니다. 이를 위해 그들은 널리 사용되는 두 가지 유형의 나노 물질이 풍부한 토양에 대두를 심었습니다. 디젤 연료 및 기타 제품에 촉매로 첨가되는 산화세륨 나노 입자와 자외선 차단제 및 항균 제품 제조에 사용되는 산화 아연 나노 입자입니다. 그 결과, 식물은 새싹이 나온 순간부터 꼬투리가 익을 때까지 나노 입자와 접촉했습니다.

대조 식물에 비해 산화아연 나노입자 농도가 가장 높은 토양에서 자란 대두 식물은 더 적은 수의 잎을 생산했습니다. 동시에, 산화세륨 나노입자는 테스트된 모든 농도에서 식물 성장을 손상시킵니다. 동시에 산화아연은 ​​식물 잎에 축적된 반면 산화세륨은 뿌리에 의해 형성된 결절 수준으로 유지되었습니다. 산화 세륨의 최대 복용량에서 결절에는 비료 역할을하는 암모늄 염 형태로 공기에 포함 된 질소의 결합을 보장하는 박테리아가 포함되어 있지 않았습니다.

콩을 비롯한 콩과 식물이 공기 중에서 질소를 흡수하는 능력은 농업에서 가장 중요한 미생물학적 메커니즘 중 하나입니다. 따라서 세륨 산화물 나노 입자의 밝혀진 효과가 큰 관심거리입니다.

병행 연구의 저자들은 토마토, 호박, 대두 식물의 뿌리를 순수 탄소로 만든 나노 물질인 풀러렌에 노출시켰습니다. 그 자체로 독성이 없는 풀러렌은 세 가지 식물 종의 뿌리가 토양에 포함된 살충제를 흡수하는 능력을 향상시켰습니다. 작업의 일부로 식물은 결실 단계에 도달하지 않았으므로 오늘날 토양에 풀러렌이 존재하면 과일에 농약이 축적되는지 여부가 명확하지 않습니다.

어쨌든 얻은 결과는 나노 입자의 광범위한 사용 가능성과 환경으로의 유입을 방지하고 기존 오염을 중화하는 방법을 개발할 필요성에 대해 생각하게 합니다.

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