Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  technologie 3D
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W ostatnich latach obserwuje się dynamiczny rozwój technologii dostarczenia widzom zobrazowania przestrzennego, tzw. zobrazowania 3D. Obecnie na rynku możemy wyróżnić dwie podstawowe grupy metod pozwalających uzyskać zobrazowanie 3D. Pierwszą z nich jest stereoskopia, do której zalicza się metody wykorzystujące specjalne okulary. Druga to autostereoskopia, skupiająca techniki bezokularowe. Metoda uzyskania zobrazowania 3D, oparta na wykorzystaniu okularów aktywnych jest technologią dominującą dla będących obecnie w sprzedaży odbiorników telewizyjnych wspierających technologię 3D. Ma ona jednak wiele wad wynikających z zastosowanych w okularach aktywnych przetworników ciekłokrystalicznych i efektów elektrooptycznych, na których one bazują (efekt TN). Dzięki zastosowaniu nowych materiałów ciekłokrystalicznych do obecnie stosowanych efektów elektrooptycznych możliwa jest poprawa parametrów okularów aktywnych i ograniczenie niektórych ich wad. Jako ciekawa alternatywa dla klasycznych efektów elektrooptycznych, stosowanych w okularach aktywnych 3D, przejawia się efekt rozpraszający oparty na wymuszonym za pomocą pola elektrycznego przejściu fazowym cholesteryk– nematyk.
EN
In recent years we can observe the rapid development of technologies to provide viewers spatial imaging, so-called 3D imaging. Currently on the market we can distinguish two main groups of 3D imaging methods. The first is stereoscopy, which include methods using special glasses. The second is autostereoscopy, gathering techniques without glasses. The method for 3D imaging, based on the using of active glasses is dominant now for displays that support 3D technology. However, it has many disadvantages resulting from the using of liquid crystal active glasses transducers and electro-optical effects, on which they are based (TN effect). By using of new materials for currently used liquid crystal electro-optical effects is possible to improve the parameters of active glasses and limit some of their disadvantages. As an interesting alternative to the classical electro-optical effects applied in 3D active glasses, manifests itself dispersion effect based on forced by the electric field cholesteric– nematic phase transition.
EN
The article covers the latest developments in pixel detectors used for X-ray imaging as well as the description of the practical solution – a multichannel integrated circuit dedicated to X-ray imaging. In general introduction a wide range of pixel detector applications is presented. The main part focuses on the challenges and new solutions for the field of X-ray imaging, including 3D integration, silicon-on-insulator and submicron technologies. Since minimization of a pixel size together with implementing more functionality are important issues in the detectors’ and integrated circuits’ design, the aspects of channel-to-channel uniformity and additional effects like charge sharing between pixels are taken into consideration. In the last section, the Authors present the application specific integrated circuit designed in 40 nm technology dedicated to X-ray detection and future prospects are discussed.
EN
This paper summarizes one of the knowledge transfer scheme under DENIDIA Framework XI funded project at the Computer Engineering Department in the field of public engagement and 3D stereoscopic projection system. It will provide insight of how public engagement is important in terms of inspiring young students into science and engineering, particular computer scientist area. With the use exciting technology such as 3D stereoscopic projection system, it will make public engagement activiteis far more interesting than just ordinary 2D PowerPoint presentations.
PL
Artykuł jest podsumowaniem projektu dotyczącego transferu wiedzy w ramach grantu DENIDIA (ang. Development of Excellence in Non Invasive Diagnostic System for Industrial and Scientific Application) w dziedzinie promocji nauki w społeczeństwie z wykorzystaniem nowoczesnych technik stereoskopowej wizualizacji 3D. Grant realizowany jest w Katedrze Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej. Autorzy podkreślają jak ważna jest promocja nauki w celu inspiracji i zainteresowania studentów inżynierią a w szczególności inżynierią komputerową. Nowoczesne technologie, popularne wśród młodzieży jak stereoskopowa wizualizacja 3D pobudzają wyobraźnię i otwierają nowe możliwości w dziedzinie promocji nauki.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.