Пленоптична камера (лат. Plenus — повний та грец. Ὀπτικός — зоровий), також камера світлового поля — цифровий фотоапарат або відеокамера, здатні фіксувати не розподіл освітленості в площині дійсного зображення об'єктива, а створюване їм векторне поле світлових променів (світлове поле). На основі картини світлового поля може бути відтворена найбільш повна інформація про зображення, придатна для створення стереозображення, фотографій з регульованими глибиною різкості і фокусуванням, а також для вирішення різних завдань комп'ютерної графіки.
Принцип дії
Приклад зміни дистанції фокусування на готовому знімку
Вперше реєстрація світлового поля за допомогою растра була запропонована в 1908 році . Інтегральна фотографія таким способом , відбите безпосередньо від орендованих об'єктів, забезпечуючи багато ракурсів об'ємне зображення. Через складності отримання ортоскопіческого зображення і появи голографії з аналогічними можливостями, технологія не отримала практичного застосування.
У 1992 році Едельсон і Ван розташували мікролінзовий растр в фокальній площині звичайного об'єктива, реєструючи світлове поле в просторі його зображень. Камера з таким пристроєм отримала назву «пленоптична», здійснивши задум авторів зі створення стереопар єдиним об'єктивом і вирішення проблеми паралактичної невідповідності країв знімка . Технологія стала можлива завдяки появі цифрової фотографії, перетворюючої зображення за мікролінзовим растром безпосередньо в дані для обчислення параметрів світлового поля .
ПЗС-матриця знаходиться позаду растра і кожен об'єктив будує на її поверхні елементарне зображення вихідної зіниці об'єктива. Через різницю ракурсів, елементарні зображення в різних частинах кадру відрізняються один від одного, несучи інформацію про об'єм об'єктів з'йомки і про направлення світлових пучків. При дешифрування отриманої сукупності зображень створюється віртуальна векторна модель світлового поля, що описує напрям і інтенсивність світлових пучків в просторі зображень об'єктива . В результаті на основі цієї моделі може бути відтворена картина розподілу освітленості в будь-який з сполучених фокальних площин .
Перефокусовування зображення
Таким чином, крім завдань, безпосередньо поставлених розробниками, пленоптична камера виявилася придатною в зовсім несподіваному якості, дозволяючи здійснювати точне фокусування на вже готових знімках. Для цього при дешифрування досить задати положення сполученої фокальної площині, в якій потрібно обчислити розподіл освітленості .
Більш того, додавання декількох варіантів дешифрування одного і того ж знімка, «сфокусованих» на різні дистанції, дозволяє отримувати знімки з «нескінченною» глибиною різкості при повністю відкритій діафрагмі . Вперше «перефокусовування» готової фотографії здійснена в 2004 році командою зі Стенфордського університету. Для цього була використана 16-мегапіксельна камера з масивом з 90 000 мікролінз. Елементарні зображення кожної мікролінзи реєструвалися з роздільною здатністю близько 177 пікселів. Роздільність підсумкового зображення відповідала кількості мікролінз і склало 90 кілопікселей .
Головний недолік такої системи - низька роздільна здатність підсумкового знімка, залежна не від характеристик матриці, а від кількості мікролінз в растрі . Через ці особливості роздільна здатність камер світлового поля описується не в мегапікселях, а в «мегапроменях». Більш дешева конструкція передбачає використання замість масиву мікролінз маски тіньового растру, що складається з отворів. Кожен з них працює, як камера-обскура, створюючи елементарне зображення вихідної зіниці зі свого ракурсу. виключає артефакти, одержувані через аберацій лінзового растра, але знижує світлосилу всієї системи.
Застосування камери світлового поля
В сучасної практичної фотографії використання камери світлового поля недоцільно, оскільки існуючі зразки значно поступаються звичайним цифрових фотоапаратів в роздільної здатності і функціональності. Так, для отримання кінцевого зображення роздільною здатністю всього 1 мегапіксель потрібно фотоматриця, що містить як мінімум 10 мегапікселів . При цьому, реалізація наскрізного електронного видошукача пов'язана з великими труднощами через необхідність дешифрування одержуваного масиву даних в реальному часі. Через особливості технології зйомка завжди ведеться при максимальному відносному отворі об'єктива, виключаючи регулювання експозиції за допомогою діафрагми. Існуючі класичні цифрові фотоапарати оснащуються ефективним автофокусом, що дає різкі знімки при будь-яких швидкостях зйомки і більш високій якості зображення.
У той же час пленоптичні камери відмінно підходять для прикладних задач, таких як стеження за рухомими об'єктами . Записи з , заснованих на цій технології, в разі будь-яких подій можуть бути використані для створення інформативних 3D-моделей підозрюваних . Подальше вдосконалення технології може зробити її придатною для цифрового 3D-кінематографа, оскільки виключає параллактическое невідповідність країв кадру, і дає можливість вибирати площину фокусування на готовому зображенні, спрощуючи роботу .
Лабораторією комп'ютерної графіки Стенфордського Університету розроблений цифровий мікроскоп, що працює за аналогічним принципом з лінзовим растром. У мікрофотографії можливість регулювання глибини різкості дозволяє створювати чіткі зображення без зниження апертури. Технологія вже використовується в мікроскопах серії «Eclipse» компанії Nikon .
Існуючі пленоптичні камери
У 2005 році студентами Стенфордського університету на основі дзеркального фотоапарата була створена камера, що працює за такими принципами. Перед матрицею була встановлена пленоптична насадка, що складається з безлічі мікролінз . Дослідник фотографії світлового поля (англ. Ren Ng) на основі цієї роботи написав дисертацію, а в 2006 році заснував проект Lytro (первинна назва ),
«Щоб до кінця 2011 року створити конкурентоспроможну камеру [світлового поля], доступну за ціною для споживача, яка вміщувалася б в кишені. »
У 2011 році за підтримки Стіва Джобса компанія оголосила про прийом замовлень на розроблену нею камеру, яка стала доступна в продажу в жовтні того ж року. При роздільної здатності 11 камера забезпечувала фізичне здатність 1080 × 1080 пікселів.
Електротехнічною лабораторією компанії Mitsubishi розроблена камера світлового поля «MERL», заснована на принципі оптичного гетеродина і растрової маски, розташованої перед фотоматрицею. Будь середньоформатний цифровий задник може бути трансформований в пленоптичному простою установкою такої маски перед штатним сенсором . При цьому через принципових відмінностей маски від лінзового растра вдається уникнути зниження роздільної здатності.
Компанія Adobe Systems розробила альтернативний проект камери, що працює на інших принципах. Пристрій знімає на 100-мегапіксельну матрицю одночасно через 19 об'єктивів, сфокусованих на різні дистанції. В результаті на 19 ділянках матриці розміром 5,2 мегапікселів кожна, виходять окремі зображення об'єкту зйомки з різною фокусуванням. Подальша обробка масиву даних дозволяє вибрати зображення з потрібною фокусуванням або поєднати різні для розширення глибини різкості . Більш того, система дозволяє створювати тривимірні фотографії, абсолютно різко відображають об'єкти, що знаходяться на будь-яких відстанях, комбінуючи різкі ділянки різних «шарів» знімка. Компанія Nokia інвестує в розробку мініатюрної пленоптичної камери з лінзовим растром з 16 осередків .
У квітні 2016 року анонсований випуск цифрової кінокамери з фізичним дозволом матриці 755 мегапікселів . Розробники стверджують, що нова камера вартістю 125 тисяч доларів позбавляє від необхідності використання технологій блукає маски і хромакея, оскільки можливо пошаровий розподіл зображень, що знаходяться на різних відстанях від камери . Крім того, зняті камерою віддання придатні для створення як «плоских» , так і стереофільмів 3D. Головним достоїнством «Lytro Cinema» вважається можливість відмови від професії фокус-пуллер, непереборні помилки якого неминучі при будь-якої кваліфікації. Фокусування на сюжетно важливі об'єкти зйомки може бути виконана на вже знятому матеріалі з високою точністю і довільною швидкістю перекладу .
Див. також
Примітки
- Definition of plenoptic. www.allwords.com (англ.). Процитовано 29 серпня 2021.
- Adelson, E.H.; Wang, J.Y.A. (1992). Single lens stereo with a plenoptic camera. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence. Т. 14, № 2. с. 99—106. doi:10.1109/34.121783. ISSN 0162-8828. Процитовано 29 серпня 2021.
- Сергеева, А.С.; Сергеев, С.Ф. (2017). ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ НАУКА НА ГРАНИЦЕ С ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СИНГУЛЯРНОСТЬЮ, "Психологический журнал". Психологический журнал. № 3. с. 124—128. doi:10.7868/s0205959217030114. ISSN 0205-9592. Процитовано 29 серпня 2021.
- Germany. Trade Profiles. WTO. 19 жовтня 2012. с. 71—71.
- Levoy, Marc; Ng, Ren; Adams, Andrew; Footer, Matthew; Horowitz, Mark (2006). Light field microscopy. ACM SIGGRAPH 2006 Papers on - SIGGRAPH '06. ACM Press. doi:10.1145/1179352.1141976. Процитовано 29 серпня 2021.
- Родионов, Владимир Александрович (1 січня 2019). Политический процесс в Монголии сквозь призму электоральных циклов. Власть. Т. 27, № 1. с. 273. doi:10.31171/vlast.v27i1.6264. ISSN 2071-5358. Процитовано 29 серпня 2021.
- Georgiev, Todor (2015). Plenoptic Camera Resolution. Imaging and Applied Optics 2015. OSA. doi:10.1364/aoms.2015.jth4a.2. Процитовано 29 серпня 2021.
- Užarević, Josip (2011-01). В память Александра Флакера (Белосток, 24 июля 1924 – Загреб, 25 октября 2010). Russian Literature. Т. 69, № 1. с. 1—2. doi:10.1016/j.ruslit.2011.02.002. ISSN 0304-3479. Процитовано 29 серпня 2021.
- Vrazhnov, Denis Aleksandrovich; Shapovalov, Aleksandr Vasilievich; Nikolaev, Viktor Vladimirovich (2012-06). On quality of object tracking algorithms. Computer Research and Modeling. Т. 4, № 2. с. 303—313. doi:10.20537/2076-7633-2012-4-2-303-313. ISSN 2076-7633. Процитовано 29 серпня 2021.
- Nezhinskaia, T.A.; Glazyrina, E.Y. (2018). METHODS OF FORMING PROFESSIONAL SPECIALIZED COMPETENCIES OF STUDENTS IN THE FIELD OF MUSICAL-COMPUTER TECHNOLOGIES. Vestnik Orenburgskogo gosudarstvennogo universiteta. Т. 213, № 1. с. 44—49. doi:10.25198/1814-6457-213-44. ISSN 1814-6457. Процитовано 29 серпня 2021.
- Красильников, Н.Н.; Красильникова, О.И. (2018). Проблемы редактирования 3D-изображений и видео. Оптический журнал. с. 24—32. doi:10.17586/1023-5086-2018-85-06-24-32. ISSN 1023-5086. Процитовано 29 серпня 2021.
- Ghana. Trade Profiles. WTO. 19 жовтня 2012. с. 72—72.
- Reddy, Dikpal; Bai, Jiamin; Ramamoorthi, Ravi (2013-12). External Mask Based Depth and Light Field Camera. 2013 IEEE International Conference on Computer Vision Workshops. IEEE. doi:10.1109/iccvw.2013.12. Процитовано 29 серпня 2021.
- Keats, Jonathon (2014-04). How trees help us learn. New Scientist. Т. 222, № 2963. с. 48—49. doi:10.1016/s0262-4079(14)60689-8. ISSN 0262-4079. Процитовано 29 серпня 2021.
- Lewin, Sarah (2014-08). Holographic displays coming to smartphones [News]. IEEE Spectrum. Т. 51, № 8. с. 13—14. doi:10.1109/mspec.2014.6866424. ISSN 0018-9235. Процитовано 29 серпня 2021.
- Серёдкин, А.В.; Токарев, М.П. (20 вересня 2016). Image processing algorithms for a light-field camera and their application for optical flow diagnostics. Numerical Methods and Programming (Vychislitel'nye Metody i Programmirovanie). № 3. с. 224—233. doi:10.26089/nummet.v17r321. ISSN 1726-3522. Процитовано 29 серпня 2021.
- Feng, Yuxian; Zhang, Xiangyu; Guo, Song; Wang, ShiZheng; Surman, Phil; Yuan, Junsong; Zheng, Yuanjin (2017-07). Duality properties of light field capture and display on Lytro camera and multi-layer display. 2017 Opto-Electronics and Communications Conference (OECC) and Photonics Global Conference (PGC). IEEE. doi:10.1109/oecc.2017.8115001. Процитовано 29 серпня 2021.
- Кумук, Дж. (4 лютого 2021). Predecessors & consequences of a tragedy: May 28 – June 01, 1945 Drau massacre. Istoricheskii vestnik. № 34(2020). doi:10.35549/hr.2021.2020.34.005. ISSN 2411-1511. Процитовано 29 серпня 2021.
- ActRII. Encyclopedia of Cancer. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. 2016. с. 39—39.
- Duan, Huixian; Wang, Jun; Song, Lei; Liu, Na; Mei, Lin (2017). Imaging Model and Calibration of Lytro Light Field Camera. Communications in Computer and Information Science. Singapore: Springer Singapore. с. 389—400.
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Plenoptichna kamera lat Plenus povnij ta grec Ὀptikos zorovij takozh kamera svitlovogo polya cifrovij fotoaparat abo videokamera zdatni fiksuvati ne rozpodil osvitlenosti v ploshini dijsnogo zobrazhennya ob yektiva a stvoryuvane yim vektorne pole svitlovih promeniv svitlove pole Na osnovi kartini svitlovogo polya mozhe buti vidtvorena najbilsh povna informaciya pro zobrazhennya pridatna dlya stvorennya stereozobrazhennya fotografij z regulovanimi glibinoyu rizkosti i fokusuvannyam a takozh dlya virishennya riznih zavdan komp yuternoyi grafiki Princip diyiPriklad zmini distanciyi fokusuvannya na gotovomu znimku Vpershe reyestraciya svitlovogo polya za dopomogoyu rastra bula zaproponovana v 1908 roci Integralna fotografiya takim sposobom vidbite bezposeredno vid orendovanih ob yektiv zabezpechuyuchi bagato rakursiv ob yemne zobrazhennya Cherez skladnosti otrimannya ortoskopicheskogo zobrazhennya i poyavi golografiyi z analogichnimi mozhlivostyami tehnologiya ne otrimala praktichnogo zastosuvannya U 1992 roci Edelson i Van roztashuvali mikrolinzovij rastr v fokalnij ploshini zvichajnogo ob yektiva reyestruyuchi svitlove pole v prostori jogo zobrazhen Kamera z takim pristroyem otrimala nazvu plenoptichna zdijsnivshi zadum avtoriv zi stvorennya stereopar yedinim ob yektivom i virishennya problemi paralaktichnoyi nevidpovidnosti krayiv znimka Tehnologiya stala mozhliva zavdyaki poyavi cifrovoyi fotografiyi peretvoryuyuchoyi zobrazhennya za mikrolinzovim rastrom bezposeredno v dani dlya obchislennya parametriv svitlovogo polya PZS matricya znahoditsya pozadu rastra i kozhen ob yektiv buduye na yiyi poverhni elementarne zobrazhennya vihidnoyi zinici ob yektiva Cherez riznicyu rakursiv elementarni zobrazhennya v riznih chastinah kadru vidriznyayutsya odin vid odnogo nesuchi informaciyu pro ob yem ob yektiv z jomki i pro napravlennya svitlovih puchkiv Pri deshifruvannya otrimanoyi sukupnosti zobrazhen stvoryuyetsya virtualna vektorna model svitlovogo polya sho opisuye napryam i intensivnist svitlovih puchkiv v prostori zobrazhen ob yektiva V rezultati na osnovi ciyeyi modeli mozhe buti vidtvorena kartina rozpodilu osvitlenosti v bud yakij z spoluchenih fokalnih ploshin Perefokusovuvannya zobrazhennya Takim chinom krim zavdan bezposeredno postavlenih rozrobnikami plenoptichna kamera viyavilasya pridatnoyu v zovsim nespodivanomu yakosti dozvolyayuchi zdijsnyuvati tochne fokusuvannya na vzhe gotovih znimkah Dlya cogo pri deshifruvannya dosit zadati polozhennya spoluchenoyi fokalnoyi ploshini v yakij potribno obchisliti rozpodil osvitlenosti Bilsh togo dodavannya dekilkoh variantiv deshifruvannya odnogo i togo zh znimka sfokusovanih na rizni distanciyi dozvolyaye otrimuvati znimki z neskinchennoyu glibinoyu rizkosti pri povnistyu vidkritij diafragmi Vpershe perefokusovuvannya gotovoyi fotografiyi zdijsnena v 2004 roci komandoyu zi Stenfordskogo universitetu Dlya cogo bula vikoristana 16 megapikselna kamera z masivom z 90 000 mikrolinz Elementarni zobrazhennya kozhnoyi mikrolinzi reyestruvalisya z rozdilnoyu zdatnistyu blizko 177 pikseliv Rozdilnist pidsumkovogo zobrazhennya vidpovidala kilkosti mikrolinz i sklalo 90 kilopikselej Golovnij nedolik takoyi sistemi nizka rozdilna zdatnist pidsumkovogo znimka zalezhna ne vid harakteristik matrici a vid kilkosti mikrolinz v rastri Cherez ci osoblivosti rozdilna zdatnist kamer svitlovogo polya opisuyetsya ne v megapikselyah a v megapromenyah Bilsh desheva konstrukciya peredbachaye vikoristannya zamist masivu mikrolinz maski tinovogo rastru sho skladayetsya z otvoriv Kozhen z nih pracyuye yak kamera obskura stvoryuyuchi elementarne zobrazhennya vihidnoyi zinici zi svogo rakursu viklyuchaye artefakti oderzhuvani cherez aberacij linzovogo rastra ale znizhuye svitlosilu vsiyeyi sistemi Zastosuvannya kameri svitlovogo polyaV suchasnoyi praktichnoyi fotografiyi vikoristannya kameri svitlovogo polya nedocilno oskilki isnuyuchi zrazki znachno postupayutsya zvichajnim cifrovih fotoaparativ v rozdilnoyi zdatnosti i funkcionalnosti Tak dlya otrimannya kincevogo zobrazhennya rozdilnoyu zdatnistyu vsogo 1 megapiksel potribno fotomatricya sho mistit yak minimum 10 megapikseliv Pri comu realizaciya naskriznogo elektronnogo vidoshukacha pov yazana z velikimi trudnoshami cherez neobhidnist deshifruvannya oderzhuvanogo masivu danih v realnomu chasi Cherez osoblivosti tehnologiyi zjomka zavzhdi vedetsya pri maksimalnomu vidnosnomu otvori ob yektiva viklyuchayuchi regulyuvannya ekspoziciyi za dopomogoyu diafragmi Isnuyuchi klasichni cifrovi fotoaparati osnashuyutsya efektivnim avtofokusom sho daye rizki znimki pri bud yakih shvidkostyah zjomki i bilsh visokij yakosti zobrazhennya U toj zhe chas plenoptichni kameri vidminno pidhodyat dlya prikladnih zadach takih yak stezhennya za ruhomimi ob yektami Zapisi z zasnovanih na cij tehnologiyi v razi bud yakih podij mozhut buti vikoristani dlya stvorennya informativnih 3D modelej pidozryuvanih Podalshe vdoskonalennya tehnologiyi mozhe zrobiti yiyi pridatnoyu dlya cifrovogo 3D kinematografa oskilki viklyuchaye parallakticheskoe nevidpovidnist krayiv kadru i daye mozhlivist vibirati ploshinu fokusuvannya na gotovomu zobrazhenni sproshuyuchi robotu Laboratoriyeyu komp yuternoyi grafiki Stenfordskogo Universitetu rozroblenij cifrovij mikroskop sho pracyuye za analogichnim principom z linzovim rastrom U mikrofotografiyi mozhlivist regulyuvannya glibini rizkosti dozvolyaye stvoryuvati chitki zobrazhennya bez znizhennya aperturi Tehnologiya vzhe vikoristovuyetsya v mikroskopah seriyi Eclipse kompaniyi Nikon Isnuyuchi plenoptichni kameriU 2005 roci studentami Stenfordskogo universitetu na osnovi dzerkalnogo fotoaparata bula stvorena kamera sho pracyuye za takimi principami Pered matriceyu bula vstanovlena plenoptichna nasadka sho skladayetsya z bezlichi mikrolinz Doslidnik fotografiyi svitlovogo polya angl Ren Ng na osnovi ciyeyi roboti napisav disertaciyu a v 2006 roci zasnuvav proekt Lytro pervinna nazva Shob do kincya 2011 roku stvoriti konkurentospromozhnu kameru svitlovogo polya dostupnu za cinoyu dlya spozhivacha yaka vmishuvalasya b v kisheni U 2011 roci za pidtrimki Stiva Dzhobsa kompaniya ogolosila pro prijom zamovlen na rozroblenu neyu kameru yaka stala dostupna v prodazhu v zhovtni togo zh roku Pri rozdilnoyi zdatnosti 11 kamera zabezpechuvala fizichne zdatnist 1080 1080 pikseliv Elektrotehnichnoyu laboratoriyeyu kompaniyi Mitsubishi rozroblena kamera svitlovogo polya MERL zasnovana na principi optichnogo geterodina i rastrovoyi maski roztashovanoyi pered fotomatriceyu Bud serednoformatnij cifrovij zadnik mozhe buti transformovanij v plenoptichnomu prostoyu ustanovkoyu takoyi maski pered shtatnim sensorom Pri comu cherez principovih vidminnostej maski vid linzovogo rastra vdayetsya uniknuti znizhennya rozdilnoyi zdatnosti Kompaniya Adobe Systems rozrobila alternativnij proekt kameri sho pracyuye na inshih principah Pristrij znimaye na 100 megapikselnu matricyu odnochasno cherez 19 ob yektiviv sfokusovanih na rizni distanciyi V rezultati na 19 dilyankah matrici rozmirom 5 2 megapikseliv kozhna vihodyat okremi zobrazhennya ob yektu zjomki z riznoyu fokusuvannyam Podalsha obrobka masivu danih dozvolyaye vibrati zobrazhennya z potribnoyu fokusuvannyam abo poyednati rizni dlya rozshirennya glibini rizkosti Bilsh togo sistema dozvolyaye stvoryuvati trivimirni fotografiyi absolyutno rizko vidobrazhayut ob yekti sho znahodyatsya na bud yakih vidstanyah kombinuyuchi rizki dilyanki riznih shariv znimka Kompaniya Nokia investuye v rozrobku miniatyurnoyi plenoptichnoyi kameri z linzovim rastrom z 16 oseredkiv U kvitni 2016 roku anonsovanij vipusk cifrovoyi kinokameri z fizichnim dozvolom matrici 755 megapikseliv Rozrobniki stverdzhuyut sho nova kamera vartistyu 125 tisyach dolariv pozbavlyaye vid neobhidnosti vikoristannya tehnologij blukaye maski i hromakeya oskilki mozhlivo posharovij rozpodil zobrazhen sho znahodyatsya na riznih vidstanyah vid kameri Krim togo znyati kameroyu viddannya pridatni dlya stvorennya yak ploskih tak i stereofilmiv 3D Golovnim dostoyinstvom Lytro Cinema vvazhayetsya mozhlivist vidmovi vid profesiyi fokus puller nepereborni pomilki yakogo neminuchi pri bud yakoyi kvalifikaciyi Fokusuvannya na syuzhetno vazhlivi ob yekti zjomki mozhe buti vikonana na vzhe znyatomu materiali z visokoyu tochnistyu i dovilnoyu shvidkistyu perekladu Div takozhIntegralna fotografiya Glibina rizkosti Golografiya Fasetochni ochiPrimitkiDefinition of plenoptic www allwords com angl Procitovano 29 serpnya 2021 Adelson E H Wang J Y A 1992 Single lens stereo with a plenoptic camera IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence T 14 2 s 99 106 doi 10 1109 34 121783 ISSN 0162 8828 Procitovano 29 serpnya 2021 Sergeeva A S Sergeev S F 2017 PSIHOLOGIChESKAYa NAUKA NA GRANICE S TEHNOLOGIChESKOJ SINGULYaRNOSTYu Psihologicheskij zhurnal Psihologicheskij zhurnal 3 s 124 128 doi 10 7868 s0205959217030114 ISSN 0205 9592 Procitovano 29 serpnya 2021 Germany Trade Profiles WTO 19 zhovtnya 2012 s 71 71 Levoy Marc Ng Ren Adams Andrew Footer Matthew Horowitz Mark 2006 Light field microscopy ACM SIGGRAPH 2006 Papers on SIGGRAPH 06 ACM Press doi 10 1145 1179352 1141976 Procitovano 29 serpnya 2021 Rodionov Vladimir Aleksandrovich 1 sichnya 2019 Politicheskij process v Mongolii skvoz prizmu elektoralnyh ciklov Vlast T 27 1 s 273 doi 10 31171 vlast v27i1 6264 ISSN 2071 5358 Procitovano 29 serpnya 2021 Georgiev Todor 2015 Plenoptic Camera Resolution Imaging and Applied Optics 2015 OSA doi 10 1364 aoms 2015 jth4a 2 Procitovano 29 serpnya 2021 Uzarevic Josip 2011 01 V pamyat Aleksandra Flakera Belostok 24 iyulya 1924 Zagreb 25 oktyabrya 2010 Russian Literature T 69 1 s 1 2 doi 10 1016 j ruslit 2011 02 002 ISSN 0304 3479 Procitovano 29 serpnya 2021 Vrazhnov Denis Aleksandrovich Shapovalov Aleksandr Vasilievich Nikolaev Viktor Vladimirovich 2012 06 On quality of object tracking algorithms Computer Research and Modeling T 4 2 s 303 313 doi 10 20537 2076 7633 2012 4 2 303 313 ISSN 2076 7633 Procitovano 29 serpnya 2021 Nezhinskaia T A Glazyrina E Y 2018 METHODS OF FORMING PROFESSIONAL SPECIALIZED COMPETENCIES OF STUDENTS IN THE FIELD OF MUSICAL COMPUTER TECHNOLOGIES Vestnik Orenburgskogo gosudarstvennogo universiteta T 213 1 s 44 49 doi 10 25198 1814 6457 213 44 ISSN 1814 6457 Procitovano 29 serpnya 2021 Krasilnikov N N Krasilnikova O I 2018 Problemy redaktirovaniya 3D izobrazhenij i video Opticheskij zhurnal s 24 32 doi 10 17586 1023 5086 2018 85 06 24 32 ISSN 1023 5086 Procitovano 29 serpnya 2021 Ghana Trade Profiles WTO 19 zhovtnya 2012 s 72 72 Reddy Dikpal Bai Jiamin Ramamoorthi Ravi 2013 12 External Mask Based Depth and Light Field Camera 2013 IEEE International Conference on Computer Vision Workshops IEEE doi 10 1109 iccvw 2013 12 Procitovano 29 serpnya 2021 Keats Jonathon 2014 04 How trees help us learn New Scientist T 222 2963 s 48 49 doi 10 1016 s0262 4079 14 60689 8 ISSN 0262 4079 Procitovano 29 serpnya 2021 Lewin Sarah 2014 08 Holographic displays coming to smartphones News IEEE Spectrum T 51 8 s 13 14 doi 10 1109 mspec 2014 6866424 ISSN 0018 9235 Procitovano 29 serpnya 2021 Seryodkin A V Tokarev M P 20 veresnya 2016 Image processing algorithms for a light field camera and their application for optical flow diagnostics Numerical Methods and Programming Vychislitel nye Metody i Programmirovanie 3 s 224 233 doi 10 26089 nummet v17r321 ISSN 1726 3522 Procitovano 29 serpnya 2021 Feng Yuxian Zhang Xiangyu Guo Song Wang ShiZheng Surman Phil Yuan Junsong Zheng Yuanjin 2017 07 Duality properties of light field capture and display on Lytro camera and multi layer display 2017 Opto Electronics and Communications Conference OECC and Photonics Global Conference PGC IEEE doi 10 1109 oecc 2017 8115001 Procitovano 29 serpnya 2021 Kumuk Dzh 4 lyutogo 2021 Predecessors amp consequences of a tragedy May 28 June 01 1945 Drau massacre Istoricheskii vestnik 34 2020 doi 10 35549 hr 2021 2020 34 005 ISSN 2411 1511 Procitovano 29 serpnya 2021 ActRII Encyclopedia of Cancer Berlin Heidelberg Springer Berlin Heidelberg 2016 s 39 39 Duan Huixian Wang Jun Song Lei Liu Na Mei Lin 2017 Imaging Model and Calibration of Lytro Light Field Camera Communications in Computer and Information Science Singapore Springer Singapore s 389 400