ccd攝影機是什麼的問題,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

ccd攝影機是什麼的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦[美]萊金(LaikinM.)寫的 光學系統設計 和吳昌任,林詩怡的 追星族的天空奇緣都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自機械工業 和聯經出版公司所出版 。

國防大學政治作戰學院 政治研究所 蔡萬助所指導 曾萬益的 習近平時期中共反情報策略作為之研究 (2020),提出ccd攝影機是什麼關鍵因素是什麼,來自於習近平、反情報、策略、國家安全。

而第二篇論文中華科技大學 電子工程研究所碩士班 李昆益所指導 張凱倢的 可撓性面板三維瑕疵檢測系統 (2020),提出因為有 線性掃描模組、可撓式面板、三維瑕疵檢測的重點而找出了 ccd攝影機是什麼的解答。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了ccd攝影機是什麼,大家也想知道這些:

光學系統設計

為了解決ccd攝影機是什麼的問題,作者[美]萊金(LaikinM.) 這樣論述:

本書內容豐富,非常實用。全書共分43章,幾乎涵蓋了所有的光學系統,既包括普通的光學系統,又有近代光學系統。此外還提供了150多種具體的光學系統設計實例。對每種光學系統,不僅提供了常規設計的結構布局圖和評價像差的曲線圖,而且還以列表形式給出了該系統的具體結構參數,包括表面曲率半徑、透鏡厚度、空氣間隔、光闌位置、透鏡(或反射鏡)的直徑(甚至合適的邊緣厚度)和光學材料。這就意味著可以對該系統進行復算,在某種情況下,稍加修改,甚至可以直接使用。 本書可供光學領域中從事光學儀器設計和光學系統設計的研發設計師、光學技術工作者使用,也可作為大專院校相關專業本科生、研究生和教師的參考書。

譯者序 原書前言 光學系統圖目錄 第1章 透鏡的設計方法 第2章 消色差雙膠合透鏡系統 第3章 三分離物鏡 第4章 改進型三分離物鏡 第5章 匹茲伐物鏡 第6章 準對稱型雙高斯物鏡 第7章 攝遠物鏡 第8章 反攝遠物鏡 第9章 超廣角物鏡 第10章 目鏡 第11章 顯微物鏡 第12章 水下物鏡 第13章 無焦光學系統 第14章 中繼轉像系統 第15章 折反式和反射式光學系統 第16章 潛望鏡系統 第17章 紅外物鏡 第18章 紫外物鏡和光學平版印刷術 第19章 F-θ掃描物鏡 第20章 內窺鏡 第21章 放大和復制物鏡 第22章 放映物鏡 第23章 遠心系統 第24章 激光聚焦物鏡(

光盤) 第25章 平視(頭盔)顯示器物鏡 第26章 消色差光楔 第27章 楔形板和旋轉稜鏡照相機 第28章 變形物鏡附件 第29章 照明系統 第30章 航空攝影物鏡 第31章 抗輻射物鏡 第32章 攝微物鏡 第33章 機械補償變焦物鏡的初級理論 第34章 光學補償變焦物鏡的初級理論 第35章 機械補償變焦物鏡 第36章 光學補償變焦物鏡 第37章 變倍率影印物鏡 第38章 可變焦距物鏡 第39章 梯度折射率物鏡 第40章 穩態光學系統 第41章 正常人眼系統 第42章 光譜攝像系統 第43章 衍射光學系統 附錄 附錄A 膠片和CCD的規格 附錄B 法蘭距離  附錄C 有關材料的熱性能和機械性能

(溫度為20℃)  附錄D 光學設計軟件程序的有關資料 光學系統設計師最迫切的希望是什麼? 在光學系統設計的初始階段,設計師希望盡快能夠有一個光學系統的初始結構參數。 隨著科學技術的迅速發展,大容量、高運算速度計算機以及各種光學設計和分析程序的應用,光線追跡和像差計算不再是光學系統設計師的主要任務。從目前提供的各種光學設計程序來看,名義上都是光學系統自動設計程序,實際上只是一種優化程序,無法做到全自動設計,至少需要光學設計師根據不同的使用環境和技術條件確定光學系統的初始結構形式和參數。因此,光學設計師的重要任務是選擇一個合適的初始光學系

統,將之輸入到程序中。經驗不足,選擇不當,可能會無法優化,甚至導致設計失敗。 如何選擇不同類型光學系統的初始結構,《光學系統設計(Lens Design,Fourth Edition)》第4版一書給出了答案。 《光學系統設計》一書的作者Milton Laikin先生在1952年獲得馬里蘭大學物理學學士學位,1957年獲得羅徹斯特大學光學碩士學位,並分別在華盛頓大學和南加州大學學習過電子學專業。之後,曾在洛杉磯加州大學光學工程系教授過“光學工程緒論(Introduction to 0ptical Engineering)”課程。1967年,創建了Lail【in光學公司,較早地

利用計算機和光學設計程序從事光學系統設計工作。他從事光學系統設計工作超過50年,在光學系統設計和成像質量分析方面有非常豐富和成熟的經驗,設計和開發了多種類型的光學系統,包括軍用紅外成像系統、照相物鏡、水下光學系統、防輻射物鏡、激光光學系統、超廣角照相機光學系統、攝影機專用潛望鏡系統、70mm攝影放映物鏡、伽利略塑料雙目望遠鏡、塑料放大鏡系統以及門窺鏡等,並獲得多項美國技術專利。 Milton先生是美國光學學會(0ptieal Society of America,OSA)和國際光學工程學會(Intemational Society of Optical En舀neering,SPIE

)等舉辦國際會議的組織者和積極參與者,並擔任過sPIE南加州分會主席,在光學專業技術刊物上發表了許多論文。 本書內容豐富、非常實用,全書共分43章,幾乎涵蓋了所有的光學系統︰既包括普通的光學系統,又有近代光學系統,例如攝微物鏡(第32章)和衍射光學系統(第43章);既有民用光學系統,又有軍用光學系統,例如平視(頭盔)顯示器物鏡(第25章)和航空攝影物鏡(第30章)等;既有常規環境條件下使用的光學系統,又有適合于特定條件下使用的光學系統,例如水下物鏡(第12章)和抗輻射物鏡(第31章);既有可見光範圍內光學系統的設計.又包括紫外和紅外物鏡的設計,是一本難得的光學工具書。 更為

可貴的是,本書提供了150多種具體的光學系統設計實例,幾乎囊括了所有類型的光學系統。對每種光學系統,不僅提供了常規設計的結構布局圖和評價像差的曲線圖,而且還以列表形式給出了該系統的具體結構參數,包括表面曲率半徑、透鏡厚度、空氣間隔、光闌位置、透鏡(或反射鏡)的直徑(甚至合適的邊緣厚度)和光學材料。這就意味著可以對該系統進行復算。在某種情況下,稍加修改,甚至可以直接使用。正如本書作者所寫︰“即使在敘述比較詳細的光學工程書籍中,沒有一本書能夠給出各種光學系統的詳細設計信息或者設計方法”,但是,本書做到了這一點。 本書的另一個特點是成熟。本書自第1版出版以來,就受到光學設計師的極大關

注,成為熱銷書,已經連續出版四次。在不斷跟蹤新技術和新方法的同時,也不斷查實和修正其內容和有關數據,例如本書第1版,所有設計數據都是使用David Grey的光學設計和分析軟件完成計算的,而在第4版,已經使用ZEMAX軟件對所有設計重新進行了復算。由于ZEMAX軟件要比早期的Geav軟件更為成熟,計算精度更高,消除了早期版本中的錯誤和不準確之處。同時,它又可以完成偏心、傾斜系統,梯度折射率系統以及各種變焦系統的計算。另外,由于各種光學材料有了很大變化,例如目前生產的玻璃不同于早期的玻璃材料,已經消除了其中的鉛、鎘和砷等有害成分,材料性能也有不同程度的改變,本版圖書在此方面都重新進行了更aY-。

此外,還補充了一些新的章節,例如︰第40章穩態光學系統、第41章正常人眼系統、第42章光譜攝像系統、第43章衍射光學系統。 ……

習近平時期中共反情報策略作為之研究

為了解決ccd攝影機是什麼的問題,作者曾萬益 這樣論述:

習近平在2012年十八大上任之後,即不斷地在國家安全的相關作為上有所著墨,旋於2014年首次提出「總體國家安全觀」,並於同年廢止《國家安全法》且通過《反間諜法》,而後續更策頒多部與維護國家安全相關的法律。本研究即以習近平2012年就任作為時間區隔,透過文獻探討,瞭解習近平上任後各項反情報策略的作為。本研究結果認為,後續習近平上任後,主要是以教育策略鞏固心防、以法制威嚇敵對勢力,並以科技監控制約人民,同時採取向前推進的策略作為,更透過科技監控,影響人民認知世界的方式;就此,本研究建議,我國應以愛國教育來強化鞏固國人的心防,並設立國家安全日,以提升全民風險意識,同時適切制定統整性的國家安全法律,

以及建構知識管理體系與人才培育,平衡監控使用與人權保障,以強化我方資訊採集分析及傳輸匿蹤的能力。

追星族的天空奇緣

為了解決ccd攝影機是什麼的問題,作者吳昌任,林詩怡 這樣論述:

可撓性面板三維瑕疵檢測系統

為了解決ccd攝影機是什麼的問題,作者張凱倢 這樣論述:

線性掃描模組(Line Scan Camera Module,簡稱LSCM)為針對大尺寸產品(例如:PCB、LCD面板、晶圓),在提高產能及精度的要求下所開發的影像檢測設備。目前設備處理能力僅為二維平面掃描,其平面掃描攝影機僅能處理待測單體的二維局部影像。當待測單體的待測面發生隆起、捲曲、凹陷或是斷裂時產生的三維瑕疵,現有的設備技術無法處理,本文即針對上述二維線性掃描模組的缺點,研製開發三維瑕疵檢測系統。近年來,可撓式面板蔚為風潮,隨著穿戴式設備的流行,帶動曲面與可撓式面板的市場需求。可撓式面板在生產製程中因為清洗、切割、移載、搬運等製程過程中,大量運用機械化設備處理面板表面,造成油污、雜質

、刮痕、摺痕等三維瑕疵。然而,由於可撓式面板的三維立體特性,以往用於平面面板瑕疵檢測之檢測設備,對於瑕疵檢測之問題解析能力及取像速度已經不敷需求。過去大面積如可撓性面板產品之三維瑕疵檢測係採用高單價之檢測主機與多組固定鏡頭取像設備處理,對於檢測環境背光與補光要求甚高,檢測設備成本高。本研究提出以多鏡頭自動定位掃描,將待測之大面積可撓性面板之三維空間表面積進行二維化處理,各鏡頭所取像之目標表面積影像經由系統拼接再進行特徵化凸顯瑕疵位置。本文提出之檢測技術不同於以往大面積三維影像處理方式,預期可達到降低檢測設備成本與提高檢測速度的目標。本文研製之可撓性面板三維瑕疵檢測系統,係運用各組鏡頭之特定發光

源,將光點投注於待測單體表面形成反射光,再由各組取像鏡頭將反射光成像於各組檢測鏡頭,根據反射光點之垂直軸與水平軸長度判斷各組鏡頭是否垂直於待測單體表面,使鏡頭取像垂直線與待測單體表面成法線垂直。待各組鏡頭取像完成,先進行特定發光源在待測單體表面產生之反射光點,經過特徵標示進行過濾之後,消除反光點影像特徵,並因特定發光源所發光源在待測單體表面產生不同角度照射凸顯出瑕疵位置,再進行影像拼接與判讀瑕疵位置。本文研製之可撓性面板三維瑕疵檢測系統,預期具有降低檢測設備成本與提高檢測速度的潛力,而且經檢索現有技術,尚未發現相關研究與專利,具有創新性,預期可提高三維瑕疵自動化檢測系統設備產業之競爭力。