相機對焦的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列懶人包和總整理

相機對焦的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦盧廷昌,尤信介寫的 VCSEL 技術原理與應用 和林予晞的 時差意識都 可以從中找到所需的評價。

另外網站AF (自動對焦) 無法正常操作(EOS M5) - 佳能香港也說明:檢查鏡頭對焦模式清潔鏡頭及相機電子接點牢固安裝鏡頭檢查[C.Fn II:其他] 自訂檢查鏡頭對焦模式IMPORTANT 以下章節介紹相機拍攝模式已設定為[程式自動曝光] () 時的 ...

這兩本書分別來自五南 和有鹿文化所出版 。

國立虎尾科技大學 自動化工程系碩士班 陳俊仁所指導 王柏翔的 整合閃頻控制器與面掃描相機於陶瓷基板表面瑕疵檢測 (2021),提出相機對焦關鍵因素是什麼,來自於面掃描相機、自動光學檢測、表面瑕疵檢測、外部觸發、影像拼接。

而第二篇論文國立臺北科技大學 電機工程系 宋國明所指導 李濬廷的 磁場感測器積體電路設計 (2020),提出因為有 磁場感測器、霍爾效應、截波放大器的重點而找出了 相機對焦的解答。

最後網站甚麼是自動對焦模式?則補充:所謂對焦,是指調較相機鏡頭,使被拍物成像清晰的過程。從前人們要拍照只能進行手動對焦,慢慢調較鏡頭令影像清晰,但現在的相機都有自動對焦(AF, Auto Focus)功能, ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了相機對焦,大家也想知道這些:

VCSEL 技術原理與應用

為了解決相機對焦的問題,作者盧廷昌,尤信介 這樣論述:

  垂直共振腔面射型雷射的發展與量產將近40年,在光通訊與光資訊領域已經成為不可或缺的主動光源最佳解決方案,並在近10年陸續應用在各式各樣的感測器相關用途,因此相關產業也開始進入高速成長期。   本書主要針對大專院校及研究所具備物理、電子電機、材料、半導體與光電科技相關背景的學生以及相關產業研發人員,提供一個進階課程所需的參考書。全書共分為七章,第一章將介紹面射型雷射發展歷程,第二章主要說明半導體雷射操作原理接續第三章針對面射型雷射結構設計考量與第四章動態操作等特性分析,第五章介紹目前最廣泛應用的砷化鎵系列材料面射型雷射製程技術,第六章探討長波長面射型雷射製作技術以及在光

通訊、光資訊以及感測技術上的應用,第七章介紹採用氮化鎵系列材料製作短波長面射型雷射之最新進展以及相關應用及發展趨勢。   臺灣在面射型雷射技術研發已經形成涵蓋上中下游的磊晶成長、晶粒製程與封裝模組的完整產業鏈,希望讀者能藉由本書了解相關產業發展概況並激發深入研究的動機與興趣。  

相機對焦進入發燒排行的影片

vivo X70 Pro 開箱評測 採用蔡司聯合調校相機,對比 X60 Pro 相機錄影防手震,採用 T* 鍍膜,MediaTek 天璣 1200 續航力 耗電 溫度(Geekbench , 3DMark , 原神 PUBG Mobile)相機對焦實測、IMX776V 5000 萬畫素相機 , 44W 快充 續航力電力電量實測 , 防手震表現實測 , 盒裝內容 , 5 倍光學變焦 , 螢幕下指紋辨識解鎖速度。開箱完整評測,實測、評價、推薦、值不值得買。除了告訴你 vivo X70 Pro 值不值得買外,更讓你能夠一窺 E5 等級的 FHD+ 120Hz AMOLED 螢幕。

vivo X70 Pro 採用四鏡頭相機,F1.75 5000 萬畫素主鏡頭,感光元件採用 vivo 訂製 1/1.56 吋 Sony IMX766V,並且支援微雲台 3.0 的防手震。F2.2 1200 萬人像鏡頭,F1.98 1200 萬超廣角結合微距頭,最後一顆則是 F3.4 800 萬五倍光學潛望式長焦鏡頭,最高支援 60 倍的數位變焦。邦尼實測包括日拍、夜拍、全新夜間模式、 4K 60fps 主鏡頭錄影、夜間夜景模式、AI 智慧場景辨識、超廣角相機 、錄影實測。音效上搭載單喇叭,效能上搭聯發科天璣 1200 , 12GB Ram;續航搭載 4450mAh ,支援最高 44W 快充實測等超完整實機實際測評。

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整合閃頻控制器與面掃描相機於陶瓷基板表面瑕疵檢測

為了解決相機對焦的問題,作者王柏翔 這樣論述:

本研究檢測的陶瓷基板是一種脆弱的待測物,而本系統為非接觸式量測,可避免物件的表面磨損或破損的情況發生,若以人工方式檢測容易產生人為造成的損傷,嚴重則會毀損陶瓷基板,反而增加陶瓷基板的瑕疵。利用自動光學檢測的應用逐漸普及,本研究以面掃描相機為架構,在高精度的取像下,由於解析度高而可視範圍縮小,整體的檢測速度被限制。因此本研究將針對面掃描相機應用在陶瓷基板檢測中,克服相機取像時間過長的問題,開發一套應用外部觸發面掃描相機與閃頻器控制光源於陶瓷基板表面瑕疵的檢測系統。此陶瓷基板表面瑕疵檢測系統是以XYZ三軸移動平台,結合工業用高解析度面掃描相機與遠心鏡頭,相機解析度為3.45 μm,視野範圍(Fi

eld of View, FOV)為14.1 mm ×10.3 mm,再搭配0.5倍遠心鏡頭後,視野範圍變為28.2 mm × 20.6 mm。利用閃頻控制器控制高亮度低角度環形LED光源拍攝大小為128 mm × 128 mm與180 mm × 139 mm的陶瓷基板。透過影像處理軟體Halcon對拍攝的影像做處理,再利用灰階演算法將拍攝的影像做拼接,以利於陶瓷基板影像方便觀察缺陷位置。相機接收來自三軸控制平台的訊號並且與光源做延遲100 ms的觸發,本系統為硬體觸發,在三軸平台移動時,相機與閃頻控制器接收到來自平台的觸發訊號,使相機做拍攝取像並且閃頻控制器控制LED(light-emitt

ing diode)光源在定點做光源的開關。 本研究以光學式非接觸量測的方式,透過拼接演算檢測大尺寸待測物,利用閃頻控制器在觸發的瞬間突破光源的額定電流,使光源輸出至極限以補強相機的曝光時間,使用多執行續的方式,將影像拍攝、影像處理以及影像拼接三者同時進行,大幅減少整體的檢測時間,5吋陶瓷基板檢測結果誤判率為2.3 %,5 × 7吋陶瓷基板檢測結果誤判率為2.1 %。

時差意識

為了解決相機對焦的問題,作者林予晞 這樣論述:

我們在瞬間交錯彼此 然後,在瞬間我們遠離彼此 時間又開始變得緩慢   ★女演員林予晞個人首部創作攝影文集   ★藝術家林予晞用光所寫成的私密日記   「終究在乎身邊的人的感受、在乎與大家的關係多於自己的言詞表態,最後那些尖銳憤怒、無奈失落、極悲狂喜,多半終將訴諸快門。」——林予晞   不當演員的林予晞,喜歡蒐集相機,更是個在不同「時區」蟲洞中穿梭剪下光影的攝影者。每張影像都像是可以凝凍時間的波光,長曝亦或瞬間,皆成為時間的證據。林予晞將多年累積來的攝影創作,集結成冊,緊抓著飛速流動的時差意識。   經歷空服員、演員等多重身分轉換,唯一不變的是透過觀景窗看世界,無論是迷幻風景、人像創

作等,完成於人生中不同階段的創作,記錄按下快門當下的身分、角色、時間、空間與情感。這是林予晞對時間最溫柔而美麗的抵抗。 名人推薦   鄭文堂(導演)   許悔之(詩人、有鹿文化社長)   杜政哲(電視編劇、劇場編導演)   顏訥(作家)   黃河(演員、藝術家)   跨時區推薦!

磁場感測器積體電路設計

為了解決相機對焦的問題,作者李濬廷 這樣論述:

本論文之研究動機始於自動對焦控制的位置感測器應用,旨在以UMC 0.18-um的CMOS製程來開發磁場感測元件與讀出電路。在磁場感測元件的研究方面,著重於大磁場與微磁場感測元件開發;大磁場感測元件可以應用於自動對焦與馬達控制,而微磁場感測的元件則可以應用於地磁感測。我們藉由改變感測器的形狀與材質來得到感測效果最佳的元件,大磁場感測元件的最大電流靈敏度為86.88 V/AT;微磁場感測元件的最大靈敏度為305.10 V/T。至於讀出電路的研究方面,著重在結合旋轉電流與截波放大功能的電荷耦合式儀表放大器,由旋轉電流來消除因製程不均勻所造成的感測器偏移電壓,由截波放大來避開放大器的偏移電壓與低頻噪

聲。在電源電壓為3.3 V與截波頻率為1 MHz的條件下,測得電壓增益為40 dB,總功率消耗為1.75 mW,電路核心面積約為0.1224 mm2。此外,結合磁場感測元件和讀出電路之後,再加上可調整增益放大器(PGA),便可達成自動對焦控制所需要的重要規格-電壓靈敏度SV = 60 mV/mT。