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無料のテクニカルライブラリ / ニュースフィード

Samsung の新しい ISOCELL センサー

29.09.2020

Samsung は、スマートフォン カメラ用の ISOCELL センサーのラインアップを、JD1 32MP、GM5 48MP、GW3 64MP、および HM2 108MP の XNUMX つの新しいモデルで更新しました。

目新しさは、感光セル(ピクセル)のサイズによって結合されます-全体で0,7ミクロンです。 ちなみに、Samsung は昨年、ピクセル サイズが 0,7 ミクロンの最初のセンサー (ISOCELL Slim GH1) をリリースしました。 したがって、新製品の主な特徴はコンパクトさです。 メーカーによると、ピクセル サイズが 0,7 ミクロンの新しいセンサーは、ピクセル サイズが 15 ミクロンの同じ解像度のモデルよりも 0,8% コンパクトです。 これとは別に、カメラモジュールの高さを10%削減することが規定されています。 つまり、新しいセンサーはスペースをとらず、カメラの突き出しとスマートフォン本体の厚さを減らすことができます。 メーカーは、改良された ISOCELL 2.0 テクノロジー (ISOCELL と比較して 12% の光感度) も強調しています。 次に、各モデルについて詳しく説明します。

ISOCELL HM2 は、元の HMX と第 1 世代モデル HM108 に続く、Samsung の主力センサーの第 12000 世代です。 解像度は 9000 メガピクセル (1 x 1,52 ピクセル) のままですが、光学フォーマットが異なります (9/108 インチ)。 このモデルの際立った特徴は、Nona-Binning テクノロジーです。これは Tetracell 独自のテクノロジーの進化的開発であり、隣接するピクセルを 12 つのグループに結合してノイズを低減し、光感度とダイナミック レンジを向上させる機能を提供します。 Nona-Binning を使用すると、最終画像の解像度を 10 メガピクセルから 8 メガピクセルに下げながら、最大 24 ピクセルを組み合わせることができます。 また、スーパー PD 高速フォーカス システム、XNUMX 倍ロスレス ズーム、XNUMX ビット モード、毎秒 XNUMX フレームで最大 XNUMXK のビデオ解像度のサポートについても言及されています。

ISOCELL GW3 は 1/1,97 インチ 64MP センサーで、Tetracell と Smart-ISO をサポートし、ジャイロスコープベースの電子画像安定化と毎秒 4 フレームで最大 60K のビデオ解像度を備えています。

ISOCELL GM5 は、潜望鏡または超広角カメラ用に設計された 1/2,55 インチ 48M センサーです。 光学5倍ズームに対応し、毎秒480コマのフルHD動画が撮影できるのが特徴。

最後に、ISOCELL JD1 は業界最小の 32MP 1/3,14 インチ光学センサーです。 ISOCELL Slim GH1 と同様に、自撮りカメラ用に設計されています。 また、GM5 や JD1 と同様に HDR にも対応しています。

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科学技術の最新ニュース、新しい電子機器:

量子もつれのエントロピー則の存在が証明された 09.05.2024

量子力学は、その神秘的な現象や予期せぬ発見で私たちを驚かせ続けています。最近、理化学研究所量子コンピューティングセンターの Bartosz Regula 氏とアムステルダム大学の Ludovico Lamy 氏が、量子もつれとそのエントロピーとの関係に関する新しい発見を発表しました。量子もつれは、現代の量子情報科学技術において重要な役割を果たしています。ただし、その構造は複雑であるため、理解と管理が困難になります。レグルスとラミーの発見は、量子のもつれが古典系と同様のエントロピー規則に従うことを示しています。この発見は、量子情報科学技術の分野に新たな視点をもたらし、量子のもつれと熱力学との関係についての理解を深めます。研究結果は、もつれ変換の可逆性の可能性を示しており、これにより、さまざまな量子技術での使用が大幅に簡素化される可能性があります。新しいルールを開く ... >>

ミニエアコン ソニー レオンポケット5 09.05.2024

夏はリラックスしたり旅行したりするのに最適な時期ですが、多くの場合、暑さが耐え難い苦痛に変わることがあります。ソニーの新製品、Reon Pocket 5 ミニエアコンをご紹介します。ユーザーにとって夏をより快適にすることを約束します。ソニーは、暑い日に体を冷やすユニークなデバイス、Reon Pocket 5 ミニコンディショナーを導入しました。首にかけるだけでいつでもどこでも涼しさを楽しめます。運転モードの自動調整と温度・湿度センサーを搭載したミニエアコンです。革新的なテクノロジーのおかげで、Reon Pocket 5 はユーザーのアクティビティや環境条件に応じて動作を調整します。ユーザーはBluetooth経由で接続された専用モバイルアプリを使用して簡単に温度を調整できます。さらに、ミニコンディショナーを取り付けられる、便利な特別デザインのTシャツとショーツも用意されています。デバイスはああ、 ... >>

スターシップのための宇宙からのエネルギー 08.05.2024

新技術の出現と宇宙計画の発展により、宇宙での太陽エネルギーの生産がより実現可能になってきています。スタートアップ企業のトップである Virtus Solis は、SpaceX の Starship を使用して地球に電力を供給できる軌道上発電所を構築するというビジョンを共有しました。スタートアップ企業のVirtus Solisは、SpaceXのStarshipを利用して軌道上に発電所を建設するという野心的なプロジェクトを発表した。このアイデアは太陽エネルギー生産の分野を大きく変え、より利用しやすく、より安価になる可能性があります。このスタートアップの計画の中核は、Starshipを使って衛星を宇宙に打ち上げるコストを削減することだ。この技術的進歩により、宇宙での太陽エネルギー生産は従来のエネルギー源と比べてより競争力のあるものになると期待されています。 Virtual Solis は、Starship を使用して必要な機器を配送し、軌道上に大型太陽光発電パネルを構築することを計画しています。ただし、重要な課題の 1 つは、 ... >>

強力なバッテリーを作成する新しい方法 08.05.2024

技術の発展とエレクトロニクスの使用拡大に伴い、効率的で安全なエネルギー源を作り出すという問題はますます緊急になっています。クイーンズランド大学の研究者らは、エネルギー産業の状況を変える可能性のある高出力亜鉛ベース電池を開発するための新しいアプローチを発表した。従来の水ベースの充電式電池の主な問題の 1 つは電圧が低いことであり、そのため最新の機器での使用が制限されていました。しかし、科学者によって開発された新しい方法のおかげで、この欠点は見事に克服されました。研究の一環として、科学者たちは特別な有機化合物であるカテコールに注目しました。これは、バッテリーの安定性を向上させ、効率を高めることができる重要なコンポーネントであることが判明しました。このアプローチにより、亜鉛イオン電池の電圧が大幅に向上し、競争力が高まりました。科学者によると、このようなバッテリーにはいくつかの利点があります。彼らはbを持っています ... >>

温かいビールのアルコール度数 07.05.2024

最も一般的なアルコール飲料の 1 つであるビールは、飲む温度によって変化する独自の味を持っています。国際的な科学者チームによる新しい研究で、ビールの温度がアルコールの味の知覚に大きな影響を与えることが判明しました。材料科学者のレイ・ジャン氏が主導したこの研究では、温度が異なるとエタノールと水分子が異なる種類のクラスターを形成し、それがアルコールの味の知覚に影響を与えることが判明した。低温ではより多くのピラミッド状のクラ​​スターが形成され、「エタノール」の辛味が軽減され、飲み物のアルコール感が軽減されます。逆に温度が上がるとクラスターが鎖状になり、アルコール感が強くなります。これは、白酒などの一部のアルコール飲料の味が温度によって変化する理由を説明します。得られたデータは飲料メーカーに新たな可能性をもたらします。 ... >>

アーカイブからのランダムなニュース

ブラックホールの質量 17.05.2016

多くの銀河の中心には超大質量ブラックホールが存在し、そのうちのいくつかは数十億の太陽質量を持っています。 銀河の進化を研究するとき、天体物理学者は銀河の質量とブラック ホールの質量の比に特に注意を払います。

超大質量ブラック ホールの質量を決定するには、周囲の星やガスと塵の雲に対する重力の影響の強さを測定する必要があります。 これを行うために、彼らはブラックホールのすぐ近くで彼らの動きを研究します。なぜなら、ブラックホールからかなり離れていると、他の星や暗黒物質が重力に大きく寄与するからです。 結局のところ、その巨大な質量にもかかわらず、銀河の規模では、ブラックホールは中心にある砂粒に過ぎず、銀河の総質量におけるそのシェアはXNUMXパーセントを超えません.

私たちの銀河では、適応光学を使用した強力な地上望遠鏡が、中心近くの個々の星を画像化し、時間の経過とともにそれらの経路を正確に追跡できます。 他の銀河は、個々の星の動きを識別するには遠すぎます。 したがって、ブラック ホールの質量を正確に測定することは、地球上または宇宙で最も強力な望遠鏡でさえ難しい作業です。

高度数キロメートルのチリのアタカマ砂漠に位置する ALMA 電波望遠鏡を使用して、天文学者は銀河 NGC 1332 の中心にある超大質量ブラック ホールを囲む冷たい星間ガスの円盤の動きを正確に調べることができました。 66 つの電波干渉計に結合された 16 の別々の電波望遠鏡。 今日では、最大の地上ベースの電波望遠鏡です。 これにより、80光年程度の円盤の構造の詳細を識別し、ブラックホールの「影響範囲」(半径約XNUMX光の領域)内での円盤の回転を測定することが可能になりました。その重力が優勢な年。

ガスの速度は、一酸化炭素 (CO) の発光スペクトルにおけるドップラー効果によって測定されました。 調査したガス円盤は横から見えるため、その半分が私たちから遠ざかり、これにより放射波長が増加します-「赤くなり」、逆に近づき、放射波長が減少します「回転します青い"。 周波数変化の度合いによって、移動速度を計算できます。 同様に、車の速度はレーダーを使用して決定されます。 円盤の一部の領域で測定された速度は、秒速 500 キロメートルを超えました。

データをシミュレーション結果と比較すると、天文学者は NGC 1332 の中心にあるブラック ホールの質量が太陽の 660 億 150 万倍 (プラスマイナス XNUMX%) であると計算しました。 これは、天の川銀河の中心にあるブラック ホールの質量の約 XNUMX 倍です。 これは、これまでで最も正確なブラック ホールの質量測定の XNUMX つです。

地上望遠鏡と宇宙望遠鏡による NGC 1332 のこれまでの研究では、ブラック ホールの質量について、500 億から 1,5 億太陽質量の範囲の非常に異なる推定値が得られました。

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