照相機用于以照片、膠片或視頻信號的形式記錄視覺圖像。在這里,我們也要做同樣的接口相機與樹莓派。在這個項目中,我們將使用Pi在互聯(lián)網(wǎng)上直播我們的Pi相機視頻。
不久前日媒曾報道稱,日本多家企業(yè)將借口“安全風險”停用中國產無人機,但找不到本土替代品。而香港《南華早報》6月7日刊載了投資分析人士尼爾?紐曼(Neil Newman)的文章,該文提到:日本國產無人機大多所用的也是中國的飛控系統(tǒng)。
京東方A發(fā)布了《2017年半年度業(yè)績預告公告》,內容顯示上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤為盈利42——45億元,實現(xiàn)了扭虧為盈,主營業(yè)務利潤也連續(xù)三個季度盈利。
機器視覺系統(tǒng)中,鏡頭相當于人的眼睛,其主要作用是將目標的光學圖像聚焦在圖像傳感器(相機)的光敏面陣上。視覺系統(tǒng)處理的所有圖像信息均通過鏡頭得到,鏡頭的質量直接影響到視覺系統(tǒng)的整體性能。下面對機器
“太赫茲”(Tera Hertz,THz)是波動頻率單位之一,又稱為太赫,或太拉赫茲。等于1,000,000,000,000Hz,通常用于表示電磁波頻率。早期太赫茲在不同的領域有不同的名稱,在光學領域被稱為遠紅外,而在電子學領域,則稱其為亞毫米波、超微波等。
10月25日上午,由南京市浦口區(qū)人民政府主辦、南京浦口高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會和中國高科技行業(yè)門戶OFweek維科網(wǎng)聯(lián)合承辦的“2019中國(南京)國際無人機系統(tǒng)產業(yè)大會”在南京香格里拉大酒
北京時間4月14日早間消息,據(jù)國外媒體報道,從本周開始,亞馬遜公司將開始慢慢增加可以運往其倉庫的產品種類,放寬了他們在3月份所制定的限制。此前亞馬遜表示,在疫情期間他們優(yōu)先考慮醫(yī)療用品、食品雜貨和寵物
《光學特快》(Optics Express)發(fā)表的一篇文章中聲稱:國家標準和技術機構(NIST)開發(fā)出的一款新型照相機可以幫助我們尋找定位外星生命。這款照相機擁有超過一千個傳感器并且可以計數(shù)出每個光子和探測暗物質,當它裝載在空間望遠鏡上時,就可以幫助科學家尋找探測其他星球上生命存在的化學信號。
美國馬薩諸塞理工學院赫布蘭德·塞德等人日前發(fā)明的一種體積更小、重量更輕、電力更持久的新型速充鋰電池,據(jù)說它可以在數(shù)十秒內完成充電,是目前充電時間最短的一種
數(shù)字照相電子設備變得越來越便攜,集成了高質量的解決方案。照相機應用的高性能與小型尺寸常常受到照相機中為互補金屬氧化物半導體(CMOS)圖像傳感器供電的低壓差(LDO)穩(wěn)壓器的影響。圖1為智能手機中照相機電路示例。
CIA(美國中央情報局)開展行動時未必使用飛行器或激光功能的手表,但是他們的確有一些暗藏玄機的工具。
照相機測光系統(tǒng),其測光系統(tǒng)是由兩只晶體三極管構成的。當被攝物體的亮度較弱時,硫化鎘光敏電阻CdS的阻值增大,于是V2截止,LED2不發(fā)光。此時V1導通,LED1發(fā)光。當被攝物的
照相機測光系統(tǒng),其測光系統(tǒng)是由兩只晶體三極管構成的。當被攝物體的亮度較弱時,硫化鎘光敏電阻CdS的阻值增大,于是V2截止,LED2不發(fā)光。此時V1導通,LED1發(fā)光。當被攝物的
在中擋照相機中,CdS光敏電阻作電子測光元件。光線從孔板照射在CdS光敏電阻上,移動密度板,使電路達到平衡,兩個LED發(fā)光二極管發(fā)光均勻,表示適曝。如只有其中一只亮而另
21ic訊,其高科技自08年成立以來,專注于聲音振動、測試測量領域的產品開發(fā)和服務。麥克風陣列聲音照相機的研發(fā)是其高科技主要業(yè)務方向之一,多年的技術積累使得其高科技在這一領域有著獨到的見解和領先優(yōu)勢,KeyVE
在中擋照相機中,CdS光敏電阻作電子測光元件。光線從孔板照射在CdS光敏電阻上,移動密度板,使電路達到平衡,兩個LED發(fā)光二極管發(fā)光均勻,表示適曝。如只有其中一只亮而另一只不亮,則表示欠曝或過曝,這時移動密度
手機照相機閃光燈控制電路
【導讀】中國從6月1日起調整電視機零件等產品進出口關稅 信產部消息,為進一步控制高能耗、高污染和資源性產品出口,增加能源、資源類產品、關鍵零部件的進口,促進貿易平衡,經國務院關稅稅則委員會第九次全
近日,網(wǎng)上瘋狂流傳一組清朝妃子的真實照,引得網(wǎng)友大呼“驚呆了”,原來電視里面美若天仙的后宮嬪妃真實照是這樣的。而小編卻是詫異,原來清朝就已經有照相技術了,尋著這根線索,今天儀器儀表網(wǎng)(hi1718.com)就來
新華社華盛頓3月27日電 (記者林小春)中美研究人員27日報告說,他們在根據(jù)光線的傳播方向控制光流方面取得重要突破,這一成果將有望推動光伏電池、光學探測系統(tǒng)等領域的發(fā)展。由麻省理工學院和浙江大學研究人員共同