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這兩本書分別來自全華圖書 和全華圖書所出版 。

國立虎尾科技大學 電機工程研究所 顏志達所指導 施駿民的 應用基因演算法與液態補償鏡技術於9倍中繼變焦光學系統之最佳化設計 (2013),提出迷你投影機關鍵因素是什麼,來自於中繼影像、變焦鏡頭、液態透鏡、基因演算法。

而第二篇論文國立彰化師範大學 電機工程學系 蕭瑛星博士、陳財榮博士所指導 吳川仕的 智慧型手機螢幕畫面轉移之研究 (2011),提出因為有 智慧型手機、行動裝置、無線傳輸、嵌入式、動態圖像壓縮技術的重點而找出了 迷你投影機的解答。

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接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了迷你投影機,大家也想知道這些:

光學元件精密製造與檢測

為了解決迷你投影機的問題,作者國科會精密儀器中心 這樣論述:

  本中心所編纂之「光學元件精密製造與檢測」一書邀集了產、學界五十餘位專家學者共同執筆撰寫。全書共有十七章、六百餘頁,從光學系統及基礎光學設計開始,介紹光學材料特性,以及相關國際光學元件製圖標準,並詳述各類加工製造技術與檢測方法,進而以實例廣泛介紹光學元件的應用,最後則深入探討光學元件的遠景及未來發展。

迷你投影機進入發燒排行的影片

最近臉書上又出來一個新的一頁式網站詐騙啦,這次推的是超迷你投影機,這個東西其實中國真的有,不過尺寸是圖片裡的五倍大(但還是很小),一頁式網站寫要1399元,一進去只要999元?!真的賺到了,看我還不買爆!
※博君一笑,大家看到千萬不要買呀!
#踩雷開箱 #一頁式網站 #臉書詐騙

應用基因演算法與液態補償鏡技術於9倍中繼變焦光學系統之最佳化設計

為了解決迷你投影機的問題,作者施駿民 這樣論述:

光學設計技術發展歷史久遠,其應用與設計在日常生活上隨處可見,而智慧型手機的蓬勃發展,在輕薄短小的趨勢下,讓光機系統得以結合智慧型手機推出微型投影系統,使這項3C產品成為現代新寵兒。光機投影系統主要為將光源投射至屏幕或者牆壁上,相較於其他光學擷取系統在於需要較大的像高特性,也就是成像面需要較大的曲率,所以需要重視場曲像差對系統所帶來的影響,而目前學術研究有人提出九倍中繼變焦光學系統,所採用的技術主要是將中繼成像技術引入變焦光學系統中,減少前組鏡的鏡片直徑。本研究主要目標為應用液態透鏡加入九倍中繼變焦光學系統來做為補償,利用電壓改變使液態透鏡材質中間的曲率產生改變,根據其改變的方式對系統做聚焦與

變焦之功能,最後透過基因演算法來優化整個鏡組,針對不同變焦段去對應不同的液態透鏡狀態進行最佳化的動作,採用基因演算法有別於一般光學設計軟體,主要為能夠找到全域性最佳解以提高系統調製傳遞函數(Modulation transfer function, MTF)之成像品質與降低球面像差(Spherical Aberration, SA)、正切彗星像差(Tangential Coma, TCO)和場曲像差(Petzval surface curvature, PTZ)。本文提出論文題目設計中將與未加入液態透鏡之中繼變焦光學系統以相同規格限制下做比較,結果顯示MTF平均可以提升48.78%,而SA、T

CO和PTZ整體分別平均可以降低49.74%、47.36%與32.14%,綜合以上結果,所提出的技術與方法確實可以達到最佳化的目的。

光學元件精密製造與檢測

為了解決迷你投影機的問題,作者國科會精密儀器中心 這樣論述:

  本中心所編纂之「光學元件精密製造與檢測」一書邀集了產、學界五十餘位專家學者共同執筆撰寫。全書共有十七章、六百餘頁,從光學系統及基礎光學設計開始,介紹光學材料特性,以及相關國際光學元件製圖標準,並詳述各類加工製造技術與檢測方法,進而以實例廣泛介紹光學元件的應用,最後則深入探討光學元件的遠景及未來發展。

智慧型手機螢幕畫面轉移之研究

為了解決迷你投影機的問題,作者吳川仕 這樣論述:

智慧型手機由於硬體規格不斷地增強及行動作業平台的整合,其功能已猶如新世代PC,但螢幕太小是行動化無法兼顧和美中不足之處。本研究是以動態圖像壓縮技術將智慧型手機螢幕畫面壓縮後,以有線或無線的傳輸方式,將手機畫面轉移至其他含觸控的嵌入式螢幕或迷你投影機後解壓縮並等比放大,且達到增加解析度或維持原來解析度播放與顯示的目的,以方便使用者閱讀資料與觀看影片。另亦可從螢幕端以觸控或其它輸入裝置如:鍵盤、滑鼠等,下達指令給智慧型手機執行相關功能。只要結合一部智慧型手機和一部觸控螢幕,就可達到以下裝置的功能:導航機、數位相框、電子書、小筆電、平版電腦或電視。本研究最後實際製作一硬體雛型,並針對原先規劃之功能

逐一進行實驗測試。於實驗結果中可知,本研究之技術在Windows XP系統下能將手機解析度320*240轉移到顯示器上以解析度800*600來呈現。另外,在Linux系統中,可將手機解析度320*240的畫面轉移到顯示器上以解析度800*480來呈現。同時,亦可以以有線與無線的轉輸方式將手機端的影片轉移到顯示器上來撥放。使用者也可以直接由顯示器上進行觸控來控制智慧型手機。因此,由測試結果中可確認本研究所研製之螢幕轉移技術應用於智慧型手機上之可行性,又能節省使用者購買以上行動裝置的支出約84.6%。