Pas op voor de gigantische Timelapse-röntgensensor!

2021-12-27 17:51:52 By : Mr. Jimmy Kim

Digitale video, fotografie, televisie en film, wij hebben het voor uOnbewerkte beelden knippen en samenstellen, muziek toevoegen, kleurcorrectie nasynchroniseren, geluidseffecten en meerGeluidsontwerp, mixen, opnemen, microfoons, audiocorrectieBlijf op de hoogte van de nieuwste apps, tools, software, apparaten en het laatste technische nieuwsMakkelijk te volgen tutorials voor alle niveaus over alle onderwerpenWe hebben in onze tijd een aantal unieke beeldacquisities gezien, maar deze, met behulp van een ziekenhuisröntgensensor, levert verbluffende resultaten op.In het begin waren chips van tweederde inch veel te klein voor filmische beelden (behalve wanneer dat niet het geval was).Toen we ze eenmaal hadden vervangen door Super-35 mm-chips, werd al snel duidelijk dat ze lang niet groot genoeg waren, vandaar de absoluut ijzersterke technische rechtvaardiging voor grootformaat-chips, die absoluut altijd een goed idee zijn (behalve wanneer dat zijn ze niet).Gerenommeerde internet-knutselaar Ben Krasnow, eigenaar van het uitstekende Applied Science YouTube-kanaal, lijkt van plan om dit argument voor eens en voor altijd te bedwingen, maar met zijn time-lapse-beelden gemaakt met - wacht erop - een beelddetector van bijna zestien centimeter in het vierkant .Na voldoende klikken te hebben gelokt, laten we duidelijk zijn dat dit niet precies is wat we een conventionele CMOS-camerachip zouden kunnen noemen, en het is niet in staat om vast te leggen met videoframesnelheden.Met een vierkant van 400 mm heeft het een vrij lage resolutie met 2048 pixels per kant, voor een totaal van vier megapixels (denk aan die gigantische pixelgrootte).Het duurt enkele seconden om een ​​belichting vast te leggen.De sensor zelf is gestapeld achter een fosforscherm, omdat dit een apparaat is dat is ontworpen voor het detecteren van röntgenstralen als onderdeel van een draagbaar medisch beeldvormingssysteem.Conventionele camerasensoren zien geen röntgenstralen, maar fosforen gloeien wanneer ze eraan worden blootgesteld, en we kunnen het licht fotograferen dat door de fosfor wordt uitgezonden;zo werkt alles, van röntgenapparatuur in ziekenhuizen tot bagagescanners.Vaak gebruiken moderne röntgenapparaten een redelijk conventionele DSLR om een ​​foto te maken van het gloeiende fosforscherm, wat sneller en goedkoper is dan het verwerken van fotochemische film.Het kan ook gaan om een ​​verlaagde dosis röntgenstraling (dit zijn immers potentieel gevaarlijke ioniserende straling) vanwege de hogere gevoeligheid.De Krasnow-sensor zit in een platte plastic verpakking die is ontworpen om gemakkelijk op een geschikte locatie te kunnen worden geschoven zonder dat de patiënt te veel hoeft te bewegen.In die situatie is er geen ruimte voor de conventionele DSLR-opstelling, en de enige oplossing is een zeer grote oppervlaktesensor die minstens zo groot is als het gebied dat we willen fotograferen.De sensor moet minimaal de grootte hebben van het ding dat we willen zien, omdat alle röntgenfoto's in feite schaduwgrammen zijn.Het is erg moeilijk om een ​​lens te maken die met röntgenstraling werkt, of op zijn minst een lens van serieuze kracht, omdat de hoge energie van röntgenfotonen vergeleken met zichtbaar licht (om gecompliceerde redenen) de brekingsindex van bijna alles is bijna eenheid.Soortgelijke problemen doen zich voor bij het maken van reflecterende optische elementen voor röntgenstralen, dus ze zijn erg moeilijk om scherp te stellen;als zodanig moet de röntgenbril die door de sciencefiction van de jaren vijftig werd gepopulariseerd, precies dat blijven.Dus om een ​​röntgenbeeld te vormen, creëren we meestal gewoon de kleinste puntbron van röntgenstralen die we kunnen, en laten we het een schaduw werpen van het onderwerp waarin we geïnteresseerd zijn, wat betekent dat de schaduw altijd iets groter zal zijn dan de onderwerp, tot op zekere hoogte gecontroleerd door de afstanden tussen het onderwerp, de röntgenbron en de sensor.Krasnow is een populaire figuur onder serieuze propellerkoppen, met een enorm portfolio van projecten op het gebied van engineering, elektronica, pyrotechniek en optica.Hij heeft zijn enorme sensor gebruikt om time-lapse-beelden te maken van verschillende mechanische en biologische verschijnselen, met name plantenstengels die vocht opnemen door ze in een vaas met kaliumjodide te plaatsen voor een beter contrast in de röntgenfoto.Om dat te doen moest hij een röntgenbuis bedienen, iets dat niet zonder risico is vanwege zowel zeer hoge spanningen als ioniserende straling, hoewel dat tot op zekere hoogte een risico kan zijn met bijna elk apparaat met vrije elektronen dat vijf -cijferige spanningen.Hoewel Krasnow een goed geïnformeerde experimentator is en duidelijke stappen ondernam om zijn blootstelling tot triviale niveaus te verminderen, is dit zeker niet iets om thuis mee te spelen, ongeacht het grappige speelgoed dat deze week op eBay beschikbaar is.Nee, je zou geen hele röntgenfilm kunnen opnemen, zelfs als de sensor videoframerates zou hebben, zonder het risico van stralingsschade aan de cast.Dus leun achterover en kijk naar de bijzonder fascinerende röntgenstop-motion van een zoomlens in bediening, zeker wetend dat YouTube het heeft gedaan, zodat jij dat niet hoeft te doen.Verbaas je over de techniek die nodig is om zo'n enorm gevoelig apparaat te fabriceren en bruikbaar te maken, en huil dan rijkelijk om de verschrikkelijke afschuwelijkheid van de meegeleverde software in de context van wat een apparaat als dit ooit gekost moet hebben.RedShark is een multiplatform online publicatie voor iedereen die geïnteresseerd is in bewegende beeldtechnologie en ambacht.Met meer dan 50 medewerkers wereldwijd, fulltime ontwikkelaars, redactie-, verkoop- en marketingpersoneel, is het de go-to-site voor geïnformeerde meningen en knowhow voor de snel veranderende video-, film- en contentcreatie-industrieën.