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1010年代

1010年代

世纪: 10世纪 - 11世纪 - 12世纪 年代: 970年代 - 980年代 - 990年代 - 1000年代 - 1010年代 - 1020年代 - 1030年代 - 1040年代 - 1050年代 历年: 1010年 - 1011年 - 1012年 - 1013年 - 1014年 - 1015年 - 1016年 - 1017年 - 1018年 - 1019年 ----

大事记

出生

逝世

年代1010 ko:1010년대

世纪

一个世纪是一百年,通常是指连续的一百年。 当用来计算日子时,世纪通常从可以被100整除的年代或此后一年开始,例如2000年2001年。这种奇数的纪年法来自于耶稣纪元后,其中的1年通常表示“吾主之年”(year of our lord),因此第一世纪从公元1年到公元100年,而20世纪则从公元1901年到公元2000年,因此2001年是21世纪的第一年。不过,有人将公元1世纪定为99年,而以后的世纪则为100年,如果按照这种定义的话,2000年则为21世纪的第一年。
- 参看:年代千年

史前


- 前10千年 前9千年 前8千年 前7千年 前6千年 前5千年 前4千年 Category:时间单位 ja:年表 simple:Century zh-min-nan:Sè-kí

10世纪

900年999年的这一段期间被称为10世纪。
- 年代 - 世纪 - 千年

重要事件、发展与成就


- 科学技术
- 战争与政治
- 公元10世纪的天灾人祸
- 文化娱乐
- 社會與經濟
- 疾病与医学
- 环境与自然资源
- 宗教與哲學

重要人物

世界领导人


- 非洲
- 美洲
- 亚洲
- 欧洲
- 中东

科学家

军事领袖

艺术家

10世纪年历

ja:10世紀 ko:10세기 th:คริสต์ศตวรรษที่ 10

12世纪

1100年1199年的这一段期间被称为12世纪。
- 年代 - 世纪 - 千年

重要事件、发展与成就


- 科学技术
- 战争与政治
- 公元12世纪的天灾人祸
- 文化娱乐
- 社會與經濟
- 疾病与医学
- 环境与自然资源
- 宗教與哲學

重要人物

世界领导人


- 非洲
- 美洲
- 亚洲
- 欧洲
- 中东

科学家

军事领袖

艺术家

12世纪年历

ja:12世紀 ko:12세기 simple:12th century th:คริสต์ศตวรรษที่ 12

970年代

世纪: 9世纪 - 10世纪 - 11世纪 年代: 930年代 - 940年代 - 950年代 - 960年代 - 970年代 - 980年代 - 990年代 - 1000年代 - 1010年代 历年: 970年 - 971年 - 972年 - 973年 - 974年 - 975年 - 976年 - 977年 - 978年 - 979年 ----

大事记

出生

逝世

Category:10世纪 ko:970년대

980年代

世纪 9世纪 | 10世纪 | 11世纪
年代 960年代 970年代 | 980年代 | 990年代 1000年代
份: 980年 981年 982年 983年 984年 985年 986年 987年 988年 989年
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大事记


- 丹麦作为一个统一的王国形成。
- 辽国北宋之间不断爆发战争。986年北宋进行雍熙北伐
- 法兰克王国解体。
- 基辅大公将东正教定为国教。
- 983年——辽国改名契丹。
- 983年12月25日——奥托三世亚琛加冕为德意志国王

出生

逝世


- 983年——辽景宗,辽国皇帝
- 983年12月7日——奥托二世,神圣罗马帝国皇帝
- 986年——杨业,北宋将军
- 986年——阿耳·苏非,阿拉伯天文学家
- 987年七月七日——林默娘,后备尊为妈祖
- 989年八月二日——范仲淹,宋朝文学家 Category:10世纪 ko:980년대

1000年代

大事记


- 北美洲可能已由維京人萊弗·艾瑞克森大西洋岸登陸探索(加拿大紐芬蘭一帶海域),並繪製成文蘭島地圖
- 1002年——拜占庭帝国保加利亚之间爆发战争。
- 1002年11月13日——英国国王下令处死所有在英国的丹麦人。

出生


- 1007年——欧阳修,北宋文学家

逝世

年代1000 ko:1000년대

1020年代

世纪: 10世纪 - 11世纪 - 12世纪 年代: 980年代 - 990年代 - 1000年代 - 1010年代 - 1020年代 - 1030年代 - 1040年代 - 1050年代 - 1060年代 历年: 1020年 - 1021年 - 1022年 - 1023年 - 1024年 - 1025年 - 1026年 - 1027年 - 1028年 - 1029年 ----

大事记

出生

逝世

年代1020 ko:1020년대

1030年代

世纪: 10世纪 - 11世纪 - 12世纪 年代: 990年代 - 1000年代 - 1010年代 - 1020年代 - 1030年代 - 1040年代 - 1050年代 - 1060年代 - 1070年代 历年: 1030年 - 1031年 - 1032年 - 1033年 - 1034年 - 1035年 - 1036年 - 1037年 - 1038年 - 1039年 ----

大事记

出生

逝世

年代1030 ko:1030년대

1050年代

世纪 10世纪 | 11世纪 | 12世纪
年代 1030年代 1040年代 | 1050年代 | 1060年代 1070年代
份: 1050年 1051年 1052年 1053年 1054年 1055年 1056年 1057年 1058年 1059年
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大事记

出生

逝世

年代1050 ko:1050년대

历年

年是计量地球围绕太阳旋转一周的时间单位。 年的长度取为太阳在天球上沿黄道从某一定标点再回到同一定标点所经历的时间间隔。由于所选取的定标点不同,年的定义也不同,通常有:
- 回归年=贝塞耳年=365.2422日
- 恒星年=365.25636日
- 交点年=346.62003日
- 近点年=365.25964日 1984年起,采用儒略年作为统一的年的时间单位,规定为365.2425日,与回归年相比每3000年误差1日。 现代公历里,平年一年为365天,闰年一年为366天。 Category:时间单位 ja:年 ms:Tahun simple:Year zh-min-nan:Nî

1010年

世纪 10世纪 | 11世纪 | 12世纪
年代 990年代 1000年代 | 1010年代 | 1020年代 1030年代
份: 1005年 1006年 1007年 1008年 1009年 | 1010年 | 1011年 1012年 1013年 1014年 1015年
  
传统纪年: 年号北宋真宗大中祥符三年;圣宗统和二十八年;日本一条天皇宽弘七年;越南李朝太祖順天元年
庚戌年(狗年

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大事记


-

出生


-

逝世


- Category:11世纪 ko:1010년

1011年

世纪 10世纪 | 11世纪 | 12世纪
年代 990年代 1000年代 | 1010年代 | 1020年代 1030年代
份: 1006年 1007年 1008年 1009年 1010年 | 1011年 | 1012年 1013年 1014年 1015年 1016年
  
传统纪年: 年号北宋真宗大中祥符四年;圣宗统和二十九年;日本一条天皇宽弘八年
辛亥年(猪年

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大事记


- 日本一條天皇駕崩,由三條天皇繼位。

出生


- 邵雍(1011年—1077年),北宋理学家

逝世


- 吕蒙正946年—1011年),宋太宗宋真宗时三次担任宰相
- 7月25日一條天皇日本第66代天皇 Category:11世纪 ko:1011년

1012年

世纪 10世纪 | 11世纪 | 12世纪
年代 990年代 1000年代 | 1010年代 | 1020年代 1030年代
份: 1007年 1008年 1009年 1010年 1011年 | 1012年 | 1013年 1014年 1015年 1016年 1017年
  
传统纪年: 年号北宋真宗大中祥符五年;圣宗统和三十年,开泰元年;日本一条天皇宽弘八年,三条天皇长和元年
壬子年(鼠年

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大事记


- 本笃八世加冕为教皇格利高里加冕为反教皇
- 长沙太守刘师道扩建岳麓书院周式任第一任山长。

出生


- 蔡襄,中国北宋书法家、大臣(逝世1067年
- 扎巴·恩协巴,西藏佛教大师(逝世1090年
- 本笃九世,教皇,可能出生于1012年(逝世可能1055年1065年
- 12月10日(农历)——胡渊,中国北宋大臣(逝世1088年

逝世


- 5月12日——色尔爵四世,教皇(出生不详) Category:11世纪 ko:1012년

1014年

世纪 10世纪 | 11世纪 | 12世纪
年代 990年代 1000年代 | 1010年代 | 1020年代 1030年代
份: 1009年 1010年 1011年 1012年 1013年 | 1014年 | 1015年 1016年 1017年 1018年 1019年
  
传统纪年: 年号北宋真宗大中祥符七年;圣宗开泰三年;日本三条天皇长和三年
甲寅年(虎年

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大事记


- 巴西尔二世拜占庭军队在Balasita战役中大败保加利亚,开始了拜占庭帝国对保加利亚的征服
- 4月23日——Clontarf战役爱尔兰展开,两败俱伤的结果带来岛上本地人和维京人双方间短暂的平衡态势

出生


-

逝世


- Category:11世纪 ko:1014년

1015年

世纪 10世纪 | 11世纪 | 12世纪
年代 990年代 1000年代 | 1010年代 | 1020年代 1030年代
份: 1010年 1011年 1012年 1013年 1014年 | 1015年 | 1016年 1017年 1018年 1019年 1020年
  
传统纪年: 年号北宋真宗大中祥符八年;圣宗开泰四年;日本三条天皇长和四年
乙卯年(兔年

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大事记


-

出生


-

逝世


- Category:11世纪 ko:1015년

1017年

世纪 10世纪 | 11世纪 | 12世纪
年代 990年代 1000年代 | 1010年代 | 1020年代 1030年代
份: 1012年 1013年 1014年 1015年 1016年 | 1017年 | 1018年 1019年 1020年 1021年 1022年
  
传统纪年: 年号北宋真宗天禧元年;圣宗开泰六年;日本三条天皇长和六年,后一条天皇宽仁元年
丁巳年(蛇年

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大事记


-

出生


- 周敦颐(1017年—1073年),宋明理学创始人

逝世


- Category:11世纪 ko:1017년

1018年

世纪 10世纪 | 11世纪 | 12世纪
年代 990年代 1000年代 | 1010年代 | 1020年代 1030年代
份: 1013年 1014年 1015年 1016年 1017年 | 1018年 | 1019年 1020年 1021年 1022年 1023年
  
传统纪年: 年号北宋真宗天禧二年;圣宗开泰七年;日本后一条天皇宽仁二年
戊午年(马年

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大事记


- 东罗马帝国大败保加利亚,帝国皇帝巴西尔二世将其贵族迁至君士坦丁堡,第一保加利亚王国灭亡。

出生


- 文同(1018年—1079年),北宋画家

逝世


- Category:11世纪 ko:1018년

1019年

世纪 10世纪 | 11世纪 | 12世纪
年代 990年代 1000年代 | 1010年代 | 1020年代 1030年代
份: 1014年 1015年 1016年 1017年 1018年 | 1019年 | 1020年 1021年 1022年 1023年 1024年
  
传统纪年: 年号北宋真宗天禧三年;圣宗开泰八年;日本后一条天皇宽仁三年
己未年(羊年

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大事记


- 道士张君房增编道藏7部,称《大宋天宫宝藏》。

出生


- 11月17日——司馬光(1019年—1086年),北宋政治家、史学家
- 曾鞏(1019年—1083年),北宋散文家
- 宋敏求(1019年—1079年),北宋史学家

逝世


- Category:11世纪 ko:1019년

Category:11世纪

ja:Category:11世紀 ko:분류:11세기 simple:Category:11th century

Charged coupled device

A charge-coupled device (CCD) is a sensor for recording images, consisting of an integrated circuit containing an array of linked, or coupled, capacitors. Under the control of an external circuit, each capacitor can transfer its electric charge to one or other of its neighbours. CCDs are used in digital photography and astronomy (particularly in photometry, optical and UV spectroscopy and high speed techniques such as lucky imaging).

Applications

CCDs containing grids of pixels are used in digital cameras, optical scanners and video cameras as light-sensing devices. They commonly respond to 70% of the incident light (meaning a quantum efficiency of about 70%,) making them more efficient than photographic film, which captures only about 2% of the incident light. As a result CCDs were rapidly adopted by astronomers. quantum efficiency] An image is projected by a lens on the capacitor array, causing each capacitor to accumulate an electric charge proportional to the light intensity at that location. A one-dimensional array, used in line-scan cameras, captures a single slice of the image, while a two-dimensional array, used in video and still cameras, captures the whole image or a rectangular portion of it. Once the array has been exposed to the image, a control circuit causes each capacitor to transfer its contents to its neighbour. The last capacitor in the array dumps its charge into an amplifier that converts the charge into a voltage. By repeating this process, the control circuit converts the entire contents of the array to a varying voltage, which it samples, digitizes and stores in memory. Stored images can be transferred to a printer, storage device or video display. CCDs are also widely used as sensors for astronomical telescopes, and night vision devices. An interesting astronomical application is to use a CCD to make a fixed telescope behave like a tracking telescope and follow the motion of the sky. The charges in the CCD are transferred and read in a direction parallel to the motion of the sky, and at the same speed. In this way, the telescope can image a larger region of the sky than its normal field of view. CCDs are typically sensitive to infrared light, which allows infrared photography, night-vision devices, and zero lux (or near zero lux) video-recording/photography. Because of their sensitivity to infrared, CCDs used in astronomy are usually cooled to liquid nitrogen temperatures, because infrared black body radiation is emitted from room-temperature sources. One other consequence of their sensitivity to infrared is that infrared from remote controls will often appear on CCD-based digital cameras or camcorders, if they don't have infrared filters. Cooling also reduces the array's dark current, improving the sensitivity of the CCD to low light intensities, even for ultraviolet and visible wavelengths. Thermal noise, dark current, and cosmic rays may alter the pixels in the CCD array. To counter such effects, astronomers take an average of several exposures with the CCD shutter closed. This average is necessary to compensate for random noise. Once developed, the "dark frame" image is then subtracted from the original image to remove the thermal noise effects. CCD cameras used in astrophotography often require very sturdy mounts to cope with vibrations and breezes, along with the tremendous weight that most imaging platforms inherently cause. To take long CCD exposures of galaxies and nebulae, many astronomers use a technique known as auto-guiding. Most autoguiders use off-axis CCD chips to monitor any deviation from the imaging, however, some, like the [http://www.sbig.com/ SBIG AO-7], have the autoguider CCD and the imaging CCD in the same camera. Auto-guiders use a second CCD chip which can rapidly detect period errors in tracking and command the mount's motors to correct for them.

Color cameras

Digital color cameras generally use a Bayer mask over the CCD. Each square of four pixels has one filtered red, one blue, and two green (the human eye is more sensitive to green than either red or blue). The result of this is that luminance information is collected at every pixel, but the color resolution is lower than the luminance resolution. Better color separation can be reached by three-CCD devices (3CCD) and a dichroic beam splitter prism, that splits the image into red, green and blue components. Each of the three CCDs is arranged to respond to a particular color. Some semi-professional digital video camcorders (and all professionals) use this technique. Since a high-resolution CCD chip is very expensive as of 2005, a 3CCD high-resolution still camera would be beyond the price range even of many professional photographers. There are some high-end still cameras that use a rotating color filter to achieve both color-fidelity and high-resolution. These multi-shot cameras are rare and can only photograph objects that are not moving.

Competing technologies

Recently it has become practical to create an Active Pixel Sensor (APS) using the CMOS manufacturing process. Since this is the dominant technology for all chip-making, CMOS image sensors are cheap to make and signal conditioning circuitry can be incorporated into the same device. The latter advantage helps mitigate their greater susceptibility to noise, which is still an issue, though a diminishing one. CMOS sensors also have the advantage of lower power consumption than CCDs.

See also


- Frame transfer CCD
- Intensified charge-coupled device
- Super CCD
- CMOS
- Electron-multiplying CCD
- camcorder
- digital photography
- digital camera
- cameraphone

External links


- [http://www.olympus-biosystems.com/templates_eng/bio_imaging/glossary.html Digital imaging glossary]
- [http://www.nezumi.demon.co.uk/photo/bayer/bayer.htm Bayer masks]
- CCD vendors
  - [http://www.dalsa.com/ Dalsa]
  - [http://www.e2v.com/ e2v technologies]
  - [http://www.fairchildimaging.com/ Fairchild Imaging]
  - [http://sales.hamamatsu.com/assets/applications/SSD/Characteristics_and_use_of__FFT-CCD.pdf Hamamatsu Photonics Characteristics and use of FFT-CCD ]
  - [http://www.kodak.com/ Kodak]
  - [http://www.panasonic.co.jp/global/ Panasonic]
  - [http://www.sony.com/ Sony]
  - [http://www.ti.com/ Texas Instruments]
  - [http://www.toshiba.com/ Toshiba] Category:Integrated circuits Category:Image processing Category:Detectors ko:CCD ja:CCDイメージセンサ

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