Abstract:
An imaging device and method are provided. Light from an object is provided as a plurality of sets of light beams to a phase difference array having a plurality of elements. The phase difference array is configured to provide different optical paths for light included within at least some of a plurality of sets of light beams. The light from the phase difference array is received at an imaging element array. The imaging element array includes a plurality of imaging elements. Information obtained from hyperspectral imaging data based on output signals of the imaging element array can be displayed.
Abstract:
"dispositivo e elemento de formação de imagem em estado sólido, aparelho de formação de imagem, e, método para produzir um elemento de polarização" a presente invenção refere-se a um elemento de formação de imagem em estado sólido, que é capaz de prover um elemento de formação de imagem em estado sólido, que compreende um elemento de polarização que tem configuração e estrutura simples, baseadas em tecnologia de polarizador de grade de fio, um dispositivo de formação de imagem em estado sólido, um aparelho de formação de imagem; e um método para produzir um elemento de polarização. o dispositivo de formação de imagem em estado sólido compreende uma pluralidade de elementos de formação de imagem em estado sólido (41), cada um dos quais compreende um elemento de conversão fotoelétrico (61) e eum elemento de polarização (70) que é arranjado no lado incidente de luz do elemento de conversão fotoelétrico (61). o dispositivo de formação de imagem em estado sólido compreende duas ou mais espécies de elementos de polarização (70) que têm diferentes direções de polarização e cada elemento de polarização tem uma estrutura de laminação, em que uma camada reflexiva padronizada em listras (71), uma camada isolante (72), que é formada sobre a camada reflexiva (71) e uma camada de absorção de luz (73), que é composta de uma pluralidade de peças (73') que são formadas sobre a camada isolante (72), a fim de serem separadas entre sim, são laminadas do lado do elemento de conversão fotoelétrico.
Abstract:
método de formação de imageem de paralaxe, aparelho de imagem de paralaxe, sistema de formação de imagem de paralaxe, e, meio legível por computador não transitório. um método de formação de imagem estereoscópica onde uma matriz de pixel é dividida em grupos tal que informação de paralaxe é recebida por um grupo de pixel e informação original é recebida por um grupo de pixel. a informação de paralaxe pode, epecificamente , ser como base na informação polarizada recebida pelos subgrupos de um pixel, de grupo e processando toda a informação recebida múltiplas imagens são renderizadas pelo método.
Abstract:
There is provided a method for correcting a photo mask, which allows the difference between a test mask and a corrected mask with respect to an error of line width depending on coarse/dense pattern to be decreased when the photo masks are corrected by optical proximity effect correction. The present method is consisted of: producing a test mask which acts as a mask for extracting process model for applying an optical proximity effect correction method (s1); transferring and measuring the dimensions of the transferred pattern using the test mask (s2 and s3); obtaining a function model (referred to as process model) of which a simulated result of the transferred pattern of a mask pattern of the photo mask using a function model matches the measured result (s4); obtaining a mask pattern of which a transferred pattern matches a designed pattern using said process model and creating mask data in accordance with the obtained mask pattern (s5); producing a corrected mask in accordance with the created mask data (s5); and setting an exposing condition where an OPE characteristic becomes flat with respect of wide and narrow pitches by adjusting at least one of a numerical aperture (NA) and a coherence factor (&sgr;) of an exposing device when the corrected mask is transferred.
Abstract:
The present technique relates to a display control device, a method, and a program that can improve user's operability of a free-cursor type user interface. An imaging unit outputs an RGB image based on a pixel signal corresponding to a visible light among light input through a lens and an IR image based on a pixel signal corresponding to an infrared light among light input through the lens. An ROI set unit sets a movement area of an infrared light source in the IR image based on the RGB image, and a display control unit controls a cursor movement amount on a display unit according to movement of the infrared light source in the movement area. The present technique can be applied to a television set that monitors a viewing condition of a viewer, for example.
Abstract:
A stereoscopic imaging method where a pixel matrix is divided into groups such that parallax information is received by one pixel group and original information is received by another pixel group. The parallax information may, specifically, be based on polarized information received by subgroups of the one pixel, group and by processing all of the information received multiple images are rendered by the method.
Abstract:
This invention relates to an image-capturing apparatus and an image-capturing method having a simple configuration and structure, and capable of providing an image-capturing apparatus capable of capturing an image of a subject as a three-dimensional image using only one image-capturing apparatus. The image-capturing apparatus includes first polarization means 130; a lens system 20; and an image-capturing device array 40 having second polarization means 150, wherein the first polarization means 130 includes a first region 131 and a second region 132 arranged along a first direction, the second polarization means 150 includes multiple third regions 151 and fourth regions 152 arranged alternately along a second direction, first region transmission light having passed the first region 131 passes the third region 151 and reaches the image-capturing device, second region transmission light having passed the second region 132 passes the fourth region 152 and reaches the image-capturing device, and thus, an image is captured to obtain a three-dimensional image in which a distance between a barycenter BC 1 of the first region 131 and a barycenter BC 2 of the second region 132 is a base line length of parallax between both eyes.