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國立清華大學 電機工程學系 盧向成所指導 李欣頤的 應用於光學雷達之電磁驅動壓阻感測CMOS掃描鏡 (2021),提出Sky scanner關鍵因素是什麼,來自於微機電光達、電磁式、掃描鏡、壓阻感測。

而第二篇論文國立中興大學 水土保持學系所 吳俊毅所指導 張軒瑄的 應用地形計測判釋集水區崩塌區位之研究 (2020),提出因為有 地形計測、蝕溝、崩塌區位、遷急線的重點而找出了 Sky scanner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Sky scanner,大家也想知道這些:

Sky scanner進入發燒排行的影片

ここ10日くらいでバタバタと出てきましたiPhone SE2とかiPhone 9と言われていたホームボタンiPhoneの噂。今回その低価格iPhoneの新機種の噂と秋のiPhone 12シリーズの噂をまとめました。
「2020 iPhone SE」らしいですがもう発表・発売まで秒読みに入りつつありますかね。

<引用させていただいた記事>
9to5Mac
https://9to5mac.com/2020/04/02/exclusive-iphone-9-launch-imminent-2020-iphone-se-in-red-white-and-black/
https://9to5mac.com/2020/04/04/iphone-se-2020-iphone-9-features/
https://9to5mac.com/2020/03/31/ios-13-4-5-beta-code-corroborates-a-new-iphone-model-with-touch-id-express-card-and-future-carkey-support/
https://9to5mac.com/2020/04/01/wsj-apple-scrambling-to-prevent-iphone-delays-amid-covid-19-pandemic/
https://9to5mac.com/2020/04/05/iphone-12-pro-lidar-scanner/
https://www.apple.com/shop/product/HP302ZM/A/nurvv-run-extra-large
https://9to5mac.com/2020/04/01/apple-dark-sky-ios-14-weatherkit/

MacRumors
https://www.macrumors.com/2020/03/23/kuo-iphones-sensor-shift-2021-periscope-2022/

Nikkei
https://asia.nikkei.com/Spotlight/Coronavirus/Apple-weighs-delaying-5G-iPhone-launch-by-months-sources-say

Macお宝鑑定団
http://www.macotakara.jp/blog/iphone/entry-39597.html

Jon Prosser
https://twitter.com/jon_prosser

Instagram
https://www.instagram.com/p/B-StJ7JnLzF/

Choco bit
https://twitter.com/choco_bit/status/1246876317557182465

<関連動画>
Apple2020年3月上旬のニュースや噂のまとめ・直営店一時お休みと新型iPhoneは遅れる?春の新製品は?
https://youtu.be/fDFfJkdNcNU
2020年2月後半Appleのニュースと噂まとめ・iPad Pro/Powerbeats4/iPhone SE2/iPhone12など今年出そうなもの
https://youtu.be/_TIf6fQ1Ahs
低価格iPhone SE2 or 9は出る!2020年2月iPhoneの噂ニュースのまとめ・iPhone12の生産や開発は大丈夫?
https://youtu.be/06HqJ-YLmgI
再生リスト:2020年Apple新製品の噂
https://www.youtube.com/playlist?list=PL1bNs6yZxdxld4oxTJhnDXqWLe5pYV_oe
撮影機材

・Panasonic Lumix GH5s
・Panasonic Lumix GH5
・Canon Power Shot G7X Mark II
・iPhone 11 Pro(Simフリー)
・iPhone 11(Simフリー)
・iPhone XS Max(Simフリー)
・iPhone X(Simフリー)
・iPadPro 11”(Simフリー)
・DJI OSMO Pocket
・Moment iPhone 外付けレンズ&専用ケース

動画編集
iMovie
Final Cut Pro X
Adobe Illustrator(スライド)
Adobe Photoshop(スライド)
※チャンネル全般で使っているものであって動画によって機材アプリは違います。

#iPhoneSE
#TouchID
#iPhone9

本編で使用した曲:Twin Musicomの「Italian Afternoon」はCreative Commons By Attribution License.(https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/)によりライセンス付与されています。
アーティスト: http://www.twinmusicom.org/

應用於光學雷達之電磁驅動壓阻感測CMOS掃描鏡

為了解決Sky scanner的問題,作者李欣頤 這樣論述:

本研究期望設計一個應用於光達系統的電磁式驅動微機電掃描鏡,相較於其他應用,此研究希望製作出擁有較大鏡面尺寸及轉動角度的掃描鏡,為了感測結構轉動時的角度,所以利用多晶矽及N-well製作壓阻轉角感測器,透過掃描鏡轉動帶動壓阻產生形變,使壓阻阻值變化,進而產生電壓訊號以進行轉角感測。本研究使用TSMC 2P4M 0.35 μm製程,將電磁式驅動掃描鏡結構及轉角感測電路整合於單一晶片上,晶片面積12 mm × 10 mm,另外針對後製程進行優化,以精準、低成本的方式開發一套完整的後製程流程,經量測後得到快軸同相位擺動模態的共振頻率為1205 Hz、慢軸扭轉模態的共振頻率為418 Hz,藉由掃描鏡反

射在屏幕上的雷射掃描軌跡量測光學轉角,在快軸同相位擺動模態下,驅動電流為24.85 mApp時,快軸光學轉角可達37.65°、在慢軸扭轉模態下,驅動電流為3.728 mApp時,慢軸光學轉角約為19.06°,規格符合地面機器人的光達系統應用。感測電路部分則完成以壓阻感測器感測結構轉動角度並驗證以N-well作為壓阻材料的感測器其感測度較多晶矽壓阻感測器的感測度高。關鍵字:微機電光達、電磁式、掃描鏡、壓阻感測。

應用地形計測判釋集水區崩塌區位之研究

為了解決Sky scanner的問題,作者張軒瑄 這樣論述:

氣候變遷影響下,了解崩塌地可能發生之區位,對於集水區的治理工作及防災規劃相當重要,因此,本研究將針對石門水庫上游集水區,利用地形因子提取容易發生崩塌的地形特徵與區位,如遷急線、蝕溝與水系位置等。首先,利用下宇老試驗區之5 m數值高程模型計算各地形因子,劃設樣本取得因子門檻值,再利用與河道高程差範圍,切割河道、外擴網格以及與坡度因子交集,分別提取BL、BM與BH三段遷急線,並且與真實的遷急線位置進行比較,再計算混淆矩陣得到最佳的提取方式及門檻值。結果顯示BL段在與河道高程差150公尺的範圍為最佳結果,準確率為73.56%;BM段在與河道高程差250公尺的範圍為最佳結果,準確率為66.16%;B

H段在與河道高程差450公尺範圍,加上支流修正後為最佳結果,準確率60.28%。得到下宇老試驗區提取遷急線之最佳門檻值,再將同樣的方法套用在泰平驗證區,結果顯示BL段之準確率為76.77%;BM段之準確率為66.54%;BH段之準確率56.40%,提取結果仍是門檻值中最佳。本研究的第二部份是探討其他與崩塌相關的地形特徵與區位,如蝕溝與水系位置等,利用1m數值高程模型計算地形因子,並且將這些含有潛在崩塌地形特徵的網格找出,再結合集水區的邊坡單元,計算在每個邊坡單元中,有多少符合條件之網格。另外,利用2014年之麥德姆颱風與2015年之蘇迪勒颱風的崩塌目錄,探討崩塌發生頻率,是否與本研究提取的地形

特徵網格數呈正相關。結果顯示,水系門檻值以第五組地形開闊度小於-15度之結果為最佳,AUC值為0.713,原因在於崩塌區位主要分佈在河道上,符合地形開闊度小於-15度之結果,因此,與崩塌的區位有較高的吻合度;蝕溝門檻值以第二組地形開闊度小於-5度與坡度粗糙度大於15度之門檻值為最佳,其AUC值為0.693,但四組門檻值結果彼此差異不大,顯示地形因子的門檻值高低主要影響特徵線段結果的連續性,不影響提取的區位分布。而水系與蝕溝的門檻值結果相比,水系的AUC值會高於蝕溝,推測原因在於水系的結果除了涵蓋大部分的蝕溝範圍外,還包含了河道的區位,因此與崩塌的關聯性更高。