Nikon D lens list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

另外網站Best lenses for astrophotography | Space也說明:... Best Nikon DSLR lens; Best Canon RF lens; Best Canon EF lens ... the 'G-Master' range, and is the most expensive lens on the list.

中央警察大學 刑事警察研究所 白崇彥所指導 吳蕙玲的 以多波域光源檢視刑事物證之研究 (2018),提出Nikon D lens list關鍵因素是什麼,來自於鑑識科學、物證鑑識、紅外線攝影、多波域光源。

而第二篇論文臺北醫學大學 奈米醫學工程研究所 楊自森所指導 張佳宇的 高精準度雷射輔助細胞列印系統之研發 (2017),提出因為有 3D 生物列印、雷射誘導前向列印、組織工程的重點而找出了 Nikon D lens list的解答。

最後網站DSMC - Nikon Mount Usage and Supported Lenses則補充:Zeiss Distagon; Zeiss Otus; Zeiss Planar. Nikkor AF. AF Nikkor 28mm f/2.8D; AF Nikkor 50mm f/ ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了Nikon D lens list,大家也想知道這些:

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以多波域光源檢視刑事物證之研究

為了解決Nikon D lens list的問題,作者吳蕙玲 這樣論述:

多波域光源乃是犯罪現場勘察不可或缺之工具,該光源雖已應用多年,然而對於諸多物證之檢視仍存有效果不佳或顯現不明顯之缺憾。本研究以Crime Scope CS-16-500W多波域光源儀器為操作工具,配合以Nikon D7200改裝之紅外線數位相機搭配紅、橘、黃色濾鏡或62mm UV-IR鏡頭濾鏡組,針對如下九項進行光源檢測之優化:(一)紙張上擦拭字跡之復現、(二)添加及刪改之文書字跡、(三)深色織物上之黑色墨跡、(四)燒焦文書、(五)深色織物上血液斑跡及擦手紙上血液斑跡與檳榔汁斑跡之比較、(六)深色織物上射擊殘跡、(七)深色織物上輪胎印痕、(八)瘀傷、(九)日夜間及起霧狀態戶外環境之紅外線攝影

。研究結果如下:(一)擦拭字跡可使用495nm波段光源搭配紅色濾鏡加以復現,而不同黑色墨水無法使用可見光區別其差異,卻可以利用紅外線反射法加以區別;(二)添加或刪改字跡可利用紅外線反射法加以分別;(三)深色織物上黑色字跡可採用紅外線加以辨析;(四)燒焦文書以紅外線檢視可提高與背景之對比度,惟部分字跡會於紅外線下消失;(五)深色織物上血液斑跡使用紅外線檢視時,織物特性會影響顯現效果;擦手紙上血液斑跡與檳榔汁斑跡可透過紅外線清楚區辨,亦可用415nm及445nm光源配合紅色濾鏡觀察斑跡邊緣是否螢光加以辨析;(六)深色織物上射擊殘跡之檢視以455nm光源搭配黃色濾鏡及475nm光源搭配橘色濾鏡之效果

為佳;(七)深色織物上之輪胎印痕利用紅外線可提高與背景之對比度;(八)單獨紫外線或藍光搭配黃色濾鏡皆能增強瘀傷痕跡與皮膚之對比度;(九)紅外線可優化日夜間及起霧狀態之戶外環境攝影。本研究之優化結果將有利於實務單位對於各項物證檢視與紀錄之參考。

高精準度雷射輔助細胞列印系統之研發

為了解決Nikon D lens list的問題,作者張佳宇 這樣論述:

背景:傳統組織工程是將細胞種植在預先成型的支架上,透過體外培養的方式再添加適當生長因子,最終成為具有功能性的器官或是組織,進而用於修補或取代受傷的器官。儘管現在組織工程的技術很成熟,但鑒於身體器官結構的高度複雜性,且受限於預先成型的支架結構,最終製造出來的器官無法精確地模擬受損器官的形狀和位置,限制了其發展。近年來,3D 生物列印利用數位化定位技術,便能控制材料堆疊於想要的位置,最後製作出客製化組織工程產品,進而解決傳統組織工程在支架上的限制。目的:本研究的目的是建造一套雷射誘導前向細胞列印系統(簡稱LIFT 系統),由於LIFT 系統可利用雷射光精準地沉降細胞或是生物材料至想要的列印位置,

因此是一種具有高度空間解析度的雷射輔助三維生物列印技術。系統建造完成後,我們將評估此系統的最佳化列印條件,並且將此系統應用於小範圍的精準細胞列印上。材料與方法:LIFT 是利用聚焦的雷射光束對細胞懸浮液加熱進而形成蒸氣氣泡,進而形成一個噴流結構並將列印樣本呈現液滴狀列印至預定位置的基材表面。建立一個雷射細胞列印系統需要多方面的考量,例如:雷射的種類、雷射光聚焦能力、如何控制列印圖案以及影像系統等。系統建構完成後,藉由調整雷射光強度、曝光時間、能量吸收層的厚度,找出最佳化的細胞列印條件。最後,本研究將利用LIFT 技術進行客製化列印以及細胞列印,並且評估列印後細胞的存活率和雷射光對細胞的傷害。結

果:根據雷射細胞列印系統的需求,本研究最終選用波長830 nm 的近紅外光連續式雷射光源和20倍顯微鏡物鏡將雷射光聚焦在提供版的能量吸收層上。實驗中,使用金當作能量吸收層,結果顯示,在雷射強度為93 mW,雷射作用時間為8 秒,列印高度為0.7 mm,金膜厚度為16 nm,生物墨水厚度為25 μm 時,此系統有較好的列印品質和成功率,此外,系統也已經具有客製化列印和細胞列印的功能,但細胞存活率還需要提升。結論:本研究已經成功地建造雷射誘導前向細胞列印系統,並且已經找到較好列印品質和成功率的條件,未來將繼續尋找更好的列印條件以及解決所遇到的問題,以達到高精準度的細胞列印,期待未來可用於組織工程或

是再生醫學上。