18-150mm鏡頭的問題,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

淡江大學 電機工程學系碩士在職專班 丘建青所指導 陳威豪的 應用於筆記型電腦上全金屬機殼之Wi-Fi 6E天線設計 (2021),提出18-150mm鏡頭關鍵因素是什麼,來自於槽孔天線、單極天線、環形天線、Wi-Fi 6E。

而第二篇論文朝陽科技大學 營建工程系 江支弘、鄭家齊所指導 曾靖皓的 數位影像相關方法應用於人行吊橋振動分析 (2021),提出因為有 數位影像相關法、結構健康監測、全場位移、振動頻率的重點而找出了 18-150mm鏡頭的解答。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了18-150mm鏡頭,大家也想知道這些:

應用於筆記型電腦上全金屬機殼之Wi-Fi 6E天線設計

為了解決18-150mm鏡頭的問題,作者陳威豪 這樣論述:

論文提要內容: 本文為應用於筆記型電腦上的全金屬機殼之Wi-Fi 6E 天線設計,設計概念為在全金屬機殼上設計閉槽孔(Close Slot),讓天線輻射體跟槽孔結構耦合,諧振出多頻段之天線特性。第一種天線設計是在金屬機殼上方設計雙槽孔,模擬金屬機殼環境尺寸為305 × 205 × 1 mm^3 (相似於市售13吋筆電尺寸),天線尺寸為53 × 6 × 0.6 mm^3,天線架構為環形天線,透過天線結構及接地寄生元件的調整,改變與槽孔的耦合量,進而設計出了符合Wi-Fi 6E頻段之天線,皆符合了S參數小於-10dB之要求,達到了螢幕高屏占比、窄邊框,符合了目前筆電設計趨勢。第二種天線設計

是因考量筆記型電腦有些會放入紅外線感測鏡頭(IR Camera)的情況下設計,天線尺寸需要更小,改為在金屬機殼上方設計單槽孔,模擬金屬機殼環境尺寸為305 × 205 × 1 mm^3 (相似於市售13吋筆電尺寸),天線尺寸為30 × 4.5 × 0.6 mm^3,天線架構改為單極天線,透過天線結構的彎折及接地寄生元件的調整,改變與槽孔之間的耦合量,進而設計出了符合Wi-Fi 6E頻段之天線,皆符合了S參數小於-10dB之要求,除了達到了螢幕高屏占比、窄邊框外,也縮小化了天線尺寸。

數位影像相關方法應用於人行吊橋振動分析

為了解決18-150mm鏡頭的問題,作者曾靖皓 這樣論述:

數位影像相關(DIC)是一種非接觸式的光學測量技術,能克服複雜的地貌條件進行範圍廣泛的量測,且具備低成本、高精度之優勢,被應用於結構健康監測(SHM)。而本論文主要應用數位影像相關引擎應用程式(DICe),將數位影像進行後處理,藉由零正規化平方差和(ZNSSD)之相關函數為核心,以追蹤物件表面特徵,並進行子集的灰度陣列計算,獲得變形前後目標區域(ROI)的位移資訊。在動態量測上,本研究使用市售消費型高階數位相機進行小型試驗的拍攝量測,以DICe追蹤特徵獲得位移反應,再藉由快速傅立葉轉換(FFT)獲得頻率域反應,並以加速度規與精密位移平台比對並驗證其精度。此外也運用工業用高速攝影機比對前述試驗

結果。在戶外全尺寸試驗,使用市售消費型數位相機對跨距50 m人行吊橋進行動態量測,藉由DICe配合本研究群開發的虛擬校準技術,獲得測距長約55m之相機內外參數,可發現行人對吊橋上特徵造成動態加載的位移反應。同時分析二維及三維DIC的特徵振動頻率與低頻加速度規比對驗證其精度,結果相當接近,並且能觀察出不同頻率的模態振型。經由本研究發展中的三維DIC光學量測技術,應用於土木建設中,有助於進行長期動態監控,並獲得即時、預警的監控效果。