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监控分辨率的环境变化参数

    蓬勃发展的移动摄像头成像市场正在积极追求具有更高空间分辨率和更小形状因子的CMOS成像器。给定固定的管芯尺寸,减小像素尺寸似乎是提高空间分辨率的直接方法。然而,较小像素的灵敏度降低必须通过更长的曝光时间来补偿。当相机手持时,较长的曝光持续时间会导致相机运动模糊,从而有效降低空间分辨率。我们根据经验测量了曝光时间、相机干扰器质量和受试者的技能水平如何影响相机运动。

    然后,我们使用这些测量值来计算在不同场景照度水平下具有不同像素大小的CMOS成像器的相机运动对监控系统MTF的影响。我们描述了具有较大像素的成像传感器比具有较小像素尺寸的成像器产生更清晰图像的场景照度条件。描述了便携式全息显微镜的设计、构造和测试。该仪器基于小型、可靠的脉冲红宝石激光器,以避免屏蔽器振动的退化效应;该仪器重7.9千克,尺寸为30.5厘米x 33厘米x 15.5厘米。在设计中使用放大中继透镜,使得分辨率受到散斑效应的限制。

    通过自动记录每个物体的四个独立全息图的图像的非相干叠加,可以减少这些影响。分辨率为3-4微米,视场为4.5毫米,景深为4毫米。给出了监控摄像头分辨率、图像质量、图像强度波动和图像信噪比的测量结果。众所周知,X射线条纹相机(XSC)是超快X射线科学中最快的探测器之一。材料科学、生物化学、加速器物理等领域的许多应用需要亚皮秒分辨率来研究新现象。在本文中,我们报告了一种新方法,该方法可以潜在地将条纹相机的时间分辨率提高到100fs。该方法使用依赖于时间的加速度场来延长干扰屏蔽器光电子束,提高时间分辨率,同时减少初始能量扩散和空间电荷力的影响所引起的时间色散。使用该方法的XSC的计算机模拟表明,分辨率有显著提高。