世界上速度最快的相机每秒可拍摄156.3万亿帧图像

世界上速度最快的相机每秒可拍摄156.3万亿帧图像 世界上最快的相机 SCARF 的图解。啁啾脉冲光捕捉到一个超快事件苹果被子弹击穿然后进入系统处理成图像最好的手机慢动作摄像机通常使用几百帧/秒的速度。专业的电影摄像机可能会使用几千帧,以达到更流畅的效果。但如果你想看到纳米尺度上发生的事情,就需要把速度降下来,达到每秒数十亿甚至数万亿帧。据报道,这台新相机可以捕捉以飞秒为单位的事件四万亿分之一秒。作为参考,1 秒钟内发生的事件与 3200 万年中的秒数相当。研究人员以他们早在 2014 年就开发的技术为基础,该技术被称为压缩超快摄影(CUP),可以捕捉现在看来微不足道的1000 亿帧/秒。下一阶段被称为 T-CUP,T 代表"每秒万亿帧"它确实能达到每秒 10 万亿帧的速度。到了 2020 年,该团队又将其提升到70 万 亿帧/秒,并推出了一个名为压缩超快光谱摄影(CUSP)的版本。现在,研究人员又将其提高了一倍多,达到了令人难以置信的每秒 156.3 万亿帧。新的照相机系统被称为"扫频编码孔径实时飞秒照相术"(SCARF),它可以捕捉发生得太快的事件,即使是以前版本的技术也无法看到。这包括像冲击波穿过物质或活细胞这样的情况。SCARF 的工作原理是首先发射一个"啁啾"超短脉冲激光,穿过被成像的事件或物体。如果把这种光想象成彩虹,那么红色波长的光将首先捕捉到事件,然后是橙色、黄色,最后是紫色。由于事件发生得太快,当每种"颜色"到达时,看起来都不一样,这样脉冲就能在极短的时间内捕捉到整个事件的变化。然后,这个光脉冲经过一系列组件的聚焦、反射、衍射和编码,最后到达电荷耦合器件(CCD)相机的传感器。然后转换成数据,再由计算机重构成最终图像。虽然我们普通人不太可能观看 SCARF 系统捕捉到的气球爆炸的高速视频,但研究人员表示,捕捉新的超快现象有助于改进物理学、生物学、化学、材料科学和工程学等领域。这项研究发表在《自然通讯》杂志上。 ... PC版: 手机版:

相关推荐

封面图片

TON 正式成为世界上速度最快的区块链

TON 正式成为世界上速度最快的区块链 2023 年 10 月 31 日,TON 创造了新的世界纪录,在首次公开性能测试中达到了每秒 104,715 笔交易的惊人峰值,在 25 分钟内完成了总计 107,652,545 笔交易。 经 @CertiKCommunity 验证和确认,这一性能使 TON 成为世界上速度最快、可扩展性最强的区块链,超过了所有 L1 区块链和 PayPal、Visa 和 Mastercard 等著名中心化支付网络的处理速度。 TON 性能卓越的关键在于其独特的水平分片架构。这种设计大大提高了交易吞吐量,同时也增强了去中心化和安全性。 了解有关 TON 架构的更多信息。 本记录强调了 TON 在 中基于 TON 的 Web3 生态系统方面的潜力和能力,将Telegram 转变为全球去中心化超级应用程序,并将加密货币装进每个人的口袋。 在此观看公开性能测试的 。如需深入了解 TON 的不朽成就,请阅读 。

封面图片

微软这个VASA-1通过照片和声音生成人物说话视频的项目强的有点离谱。

微软这个VASA-1通过照片和声音生成人物说话视频的项目强的有点离谱。 从显示效果来看基本不存在瑕疵了。视频生成的技术瓶颈又一个被突破。 项目特点: 可以捕捉到大量的情感和表情细微差别以及自然的头部动作,从而增强真实感和生动感。 支持接受可选信号作为条件,例如主眼注视方向和头部距离,以及情绪偏移。 能够处理超出训练分布的照片和音频输入。它可以处理艺术照片、歌唱音频和非英语语音。 支持表情和姿势的编辑。 在离线批处理模式下以每秒 45 帧的速度生成 512x512 大小的视频帧,在在线流模式下可支持高达每秒 40 帧的速度,之前的延迟时间仅为 170 毫秒。 项目地址:

封面图片

气球上堆叠的薄饼胶片拍摄出迄今为止最精确的伽马射线光束照片

气球上堆叠的薄饼胶片拍摄出迄今为止最精确的伽马射线光束照片 一张薄饼可以捕捉到吸管插入的位置,但要记录吸管的方向则需要一整叠薄饼。同样,神户大学的研究人员可以用气球上的一叠放射性感应胶片精确地拍摄到发射伽马射线的脉冲星(天空中的灯塔)。为了能够确定悬挂的吊船相对于恒星的方位,他们还增加了一个星空照相机和一个对伽马射线的撞击进行时间标记的装置。资料来源:神户大学恒星以从红外线到伽马射线的全光谱范围向我们发光。对于每一个波段,都需要不同的传感设备。其中最具挑战性的是伽马射线,它因是核裂变的高能产物而闻名于世,因为它的波长非常短,这意味着它不会像其他形式的光那样与物质发生相互作用,因此无法用透镜偏转,也无法被标准传感器探测到。因此,我们在探测来自迷人的恒星物体(如超新星及其残余物)的光的能力上存在差距。载有望远镜的吊篮从澳大利亚爱丽斯泉起飞。图片来源:GRAINE 合作项目为了解决这个问题,神户大学天体物理学家青木茂树和他的团队将目光转向了最早用于探测放射性的材料感光胶片。青木解释说:"我们的研究小组一直在关注乳剂胶片在高精度追踪伽马射线方面的卓越能力,并提出通过引入一些现代数据捕获和分析功能,乳剂胶片可以成为一种出色的伽马射线望远镜。"基于这些胶片的高灵敏度以及从胶片中提取数据的新颖、自动化、高速的过程,物理学家们的想法是将几张胶片堆叠起来,以准确捕捉伽马射线撞击时产生的粒子的轨迹,就像一张薄饼可能会捕捉到你将吸管戳进去的位置,但要记录吸管的方向则需要一整叠薄饼。显影后的乳剂胶片切片。在整个平面上,可以看到伽马射线撞击产生的微粒的痕迹,如微小的灰点。资料来源:GRAINE 合作项目为了减少大气干扰,他们随后将这堆胶片安装到一个科学观测气球上,将其升至 35 至 40 千米的高度。然而,由于气球在风中摇摆和扭曲,"望远镜"的方向并不稳定,因此他们增加了一组摄像机,随时记录吊船相对于星空的方位。但这又产生了另一个问题,因为任何用长时间曝光拍摄过照片的人都知道,照相胶片无法记录时间的流逝,因此无法直接知道伽马射线撞击发生的时间。为了克服这个问题,他们让底层的三层胶片以固定但不同的速度来回移动,就像时钟的指针一样。根据这些底层胶片上痕迹的相对错位,他们就可以计算出撞击的精确时间,从而将其与摄像机拍摄的画面联系起来。现在,他们在《天体物理学杂志》(TheAstrophysical Journal)上发表了这一装置产生的第一幅图像。这是迄今为止拍摄到的最精确的船帆座脉冲星图像。船帆座脉冲星是一颗快速旋转的中子星,它在夜间像灯塔一样向天空投射出一束伽马射线。"我们总共捕捉到了几万亿条轨迹,精确度达到 1/10000 毫米。通过添加时间信息并将其与姿态监测信息相结合,我们能够非常精确地确定事件发生的'时间'和'地点',其分辨率是传统伽马射线望远镜的 40 多倍。船帆座脉冲星的图像。图像的分辨率比以前高出 40 多倍:左下方的圆圈表示脉冲星的图像散布,以便与虚线圆圈表示的先前最佳伽马射线图像(另一个恒星天体)的图像散布进行比较。资料来源:GRAINE 合作小组虽然这些结果已经令人印象深刻,但新技术为捕捉这一频段的光的更多细节提供了可能性。神户大学的研究人员解释说:"通过科学气球实验,我们可以尝试为天体物理学的许多领域做出贡献,特别是将伽马射线望远镜应用于'多信使天文学',在这种情况下,需要通过不同的技术对捕捉到的同一事件进行同步测量。在2018年气球实验成功产生数据的基础上,我们将在接下来的气球飞行中扩大观测区域和时间,并期待在伽马射线天文学领域取得科学突破。"编译来源:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

封面图片

麻省理工大学携手 Adobe 演示 DMD AI 技术:每秒可生成 20 幅图像

麻省理工大学携手 Adobe 演示 DMD AI 技术:每秒可生成 20 幅图像 主流文生图模型固然已经能生成非常逼真的图片,但通常渲染时间非常缓慢。麻省理工大学携手 Adobe 公司近日研发了 DMD 方法,在尽量不影响图像质量的情况下,加快图像生成速度。DMD 技术的全称是 Distribution Matching Distillation,将多步扩散模型简化为一步图像生成解决方案。 团队表示:“我们的核心理念是训练两个扩散(diffusion)模型,不仅能预估目标真实分布(real distribution)的得分函数,还能估计假分布(fake distribution)的得分函数。” 研究人员称,他们的模型可以在现代 GPU 硬件上每秒生成 20 幅图像。在上面的视频短片重点介绍了 DMD 与 Stable Diffusion 1.5 相比的图像生成能力。标清每幅图像 Stable Diffusion 1.5 需要 1.4 秒,而 DMD 只需几分之一秒就能生成类似的图像。来源 , 频道:@kejiqu 群组:@kejiquchat

封面图片

中国开发出世界上最快的互联网,不到1秒能传输150部4K电影

中国开发出世界上最快的互联网,不到1秒能传输150部4K电影 该项目名为FITI,其网络传输速度达到1.2T比特每秒,即超过1200千兆比特每秒。这一速度使得该网络能够在不到一秒的时间内发送150部4K电影。不到半小时的时间内可以传输完Netflix的全球内容库。 该测试网络通过一个跨越3000公里的光纤电缆,连接北京、武汉和广州。基于中国自主研发的下一代互联网核心路由器1.2T超高速IPv6接口和3×400G超高速多光路聚合等关键核心技术。 这一技术的实现超前于行业预期,原本预计到2025年才会达到这样的速度。 这是中国教育和研究网络(Cernet)的一部分,属于中国未来互联网技术基础设施(FITI)项目。FITI高性能主干网的核心节点分布在全国31个省区市35个城市的40所高校,基于3万多公里光纤通信网络,可为各类用户提供未来互联网各种技术试验服务。 该网络使用的所有软件和硬件均为国内生产,展示了中国在路由器、交换机和光纤技术方面的自主研发能力。

封面图片

闪电成像仪从太空追踪到西班牙和葡萄牙上空的火流星

闪电成像仪从太空追踪到西班牙和葡萄牙上空的火流星 欧空局位于西班牙卡塞雷斯的相机在 2024 年 5 月 18 日星期六晚上拍摄到了这颗令人惊叹的流星。图片来源:ESA/PDO/AMS82 - AllSky7 Fireball Network5月18日,这颗流星在西班牙和葡萄牙的夜空中燃烧起来不仅给那些有幸亲眼目睹它的人留下了深刻印象,而且还被欧空局行星防御办公室在西班牙卡塞雷斯操作的火球相机捕捉到了。当它以每小时超过 16 万公里(10 万英里)的速度划过天空时,在地球静止轨道上盘旋 3.6 万公里(2.2 万英里)远的气象卫星第三代成像仪上的闪电成像仪也捕捉到了它,为这一非凡事件提供了另一个视角。顾名思义,"闪电成像仪"(Lightning Imager)在 2022 年底卫星发射后全面投入使用,主要用于探测闪电。欧空局在西班牙卡塞雷斯(Cáceres)的火球相机在 2024 年 5 月 18 日至 19 日夜间(欧洲中部时间5 月 19 日 00:46 /世界协调时5 月 18 日 22:46)拍摄到了这颗令人惊叹的流星。气象卫星第三代成像仪卫星是第一颗具有探测欧洲、非洲和周边水域闪电能力的地球静止气象卫星。它能持续监测地球圆盘 80% 以上的云层之间或云层与地面之间的闪电放电情况。该仪器有四台照相机,覆盖欧洲、非洲、中东和南美部分地区。每台照相机每秒可拍摄多达 1000 幅图像,从太空持续观测闪电活动。闪电成像仪提供的数据将使天气预报员对强风暴的预测更有信心,特别是在闪电探测能力有限的偏远地区和海洋上。虽然它的设计目的是监测闪电,但它也捕捉到了流星在西班牙和葡萄牙上空燃烧时发出的闪光。它以每小时超过 16 万公里的速度划过天空,也被远在地球静止轨道上的气象卫星第三代成像仪卫星上的闪电成像仪捕捉到,为这一非凡事件提供了另一个视角。最近,一颗流星照亮了西班牙和葡萄牙的天空,同时也被悬停在 35000 公里外地球静止轨道上的气象卫星第三代成像仪捕捉到。利用闪电成像仪的初步数据,这里的动画显示了流星在仪器视野中移动时六秒内累积的闪光。图片来源:ESA/EUMETSAT利用闪电成像仪的初步数据,上面的动画显示了流星在仪器视野中移动时六秒内累积的闪光。第三代气象卫星任务是欧洲气象卫星组织和欧空局之间的一项合作。欧空局负责开发和采购六颗卫星。欧洲气象卫星组织确定系统要求、开发地面系统、采购发射服务、运营卫星并向用户提供数据。第三代气象卫星是由泰雷兹阿莱尼亚航天公司牵头与 OHB 公司合作,由一个大型欧洲工业联合体建造的。创新的闪电成像仪由意大利莱昂纳多公司开发。编译来源:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

🔍 发送关键词来寻找群组、频道或视频。

启动SOSO机器人