成像公式的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列問答集和資訊懶人包

成像公式的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦耿繼業,何建娃,林志郎寫的 幾何光學(第五版) 和蔡耀智的 升科大四技工程與管理類基礎物理跨越講義含解析 行動學習版(第八版)適用至2021年統測 附贈MOSME行動學習一點通都 可以從中找到所需的評價。

另外網站原理,成像公式,凸透鏡成像,成像原理,成像規律,成像光路作也說明:電影放映機凸透鏡凸透鏡:原理,成像公式,凸透鏡成像,成像原理,成像規律,成像光路作. 使距離相機一定距離的景物清晰成像的過程,望遠鏡的透鏡(lens)等。

這兩本書分別來自全華圖書 和台科大所出版 。

逢甲大學 視光科技碩士在職學位學程 李企桓所指導 蕭惟仁的 設計500萬畫素手機鏡頭 (2021),提出成像公式關鍵因素是什麼,來自於ZEMAX、光學鏡頭。

而第二篇論文國立臺灣大學 土木工程學研究所 趙鍵哲所指導 藍雍堯的 基於旋轉台的三維物件重建物像配置優化作業 (2020),提出因為有 攝影測量、三維建模、物件重建、旋轉台、優化程序的重點而找出了 成像公式的解答。

最後網站透鏡成像最像則補充:詞:站長曲:跟我們的Party很像 俗話說:透鏡成像最像,到底有多像呢? 歌詞. ** 你把物距他的倒數加上像距倒數就是焦距倒數這是成像公式記住這條公式征服所有考試一定 ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了成像公式,大家也想知道這些:

幾何光學(第五版)

為了解決成像公式的問題,作者耿繼業,何建娃,林志郎 這樣論述:

  本書介紹最基本的幾何光學知識,內容詳盡介紹光的特性及應用。而幾何光學是光學中重要的一支,是設計透鏡設計、軍事儀表、醫療儀器、攝影儀器等領域中不可或缺的一環,可說是一門重要又實用的學科。本書內容適合做為大學、科大、專科光電系、視光系(科)「幾何光學」之課程使用。 本書特色   1.幾何光學在透鏡設計、軍事儀器、醫療設施、攝影器材等領域中均為不可缺的一環,可說是光學中一門既重要又實用的學科。   2.內容安排深入淺出,每一章節都詳述了幾何光學的主要原理及應用,並配合例題及習題的演算,以達到融會貫通、學以致用的目的。   3.根據實際需要選取最基本的幾何光學知識,為初學者

打好基礎。

成像公式進入發燒排行的影片

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設計500萬畫素手機鏡頭

為了解決成像公式的問題,作者蕭惟仁 這樣論述:

摘 要 在2000年,第一款有照相功能的手機J-SH04由日本夏普(Sharp)與日本移動運營商(J-PHONE)合作所推出,具備有十一萬畫素的CMOS,但當時市場並無太大的迴響[1]。不到三年,照像手機提升至百萬畫素,隨著各家廠商激烈競爭下,照像手機畫素不斷快速向上提升,而到2006年,已經達到千萬畫素!照相鏡頭已為當今手機不可或缺的配備,更有些人已經把手機的照相畫素設為挑選手機的第一考量。而近年來炙手可熱的電動車市場,以及元宇宙概念的提出,使得車載鏡頭、VR頭盔、VR眼鏡的需求激增,更將光學鏡頭業再推上另一個高峰期。本文將使用ZEMAX設計一顆500萬畫素的鏡頭,利用數片玻璃與塑膠鏡

片的組合,設計出高度低、重量輕,符合500萬畫素品質的鏡頭,除了可運用在手機鏡頭產業上之外,500萬畫素的鏡頭更在監控設備的市場上需求量非常的高,並且在車載鏡頭與VR頭盔、VR眼鏡上,500萬畫素的鏡頭亦能發揮極大的效用,需求量也不低。關鍵字:ZEMAX、光學鏡頭

升科大四技工程與管理類基礎物理跨越講義含解析 行動學習版(第八版)適用至2021年統測 附贈MOSME行動學習一點通

為了解決成像公式的問題,作者蔡耀智 這樣論述:

  1.根據新課綱撰寫。   2.區分各主題重點整理,並挖空輔助學生記憶。   3.經典範例可以協助掌握統測考題及掌握各章重點。   4.歷屆試題可以協助捕捉課文轉變成試題的脈絡。   5.精闢解答使讀者了解題目解題方向,並理解題目重點所在。   第1章 緒 論 1-1 物理學與其他科技的關係 1-2 物理量的測量與單位 1-3 物理量的因次與因次分析 1-4 向量的合成與分解 第2章 運動學 2-1 運動學的物理量 2-2 等加速度運動 2-3 自由落體 2-4 下拋與上拋 2-5 沿斜面運動 2-6 平拋運動 2-7 斜拋運動 第3章 牛頓運動定律與萬有引力 3-1 牛頓第一運動定

律 3-2 牛頓第二運動定律 3-3 牛頓第三運動定律 3-4 萬有引力定律 3-5 摩擦力 3-6 等速率圓周運動 第4章 靜力學 4-1 移動平衡 4-2 力矩與轉動平衡 4-3 重心與質心 4-4 靜力學應用實例 第5章 功與能量 5-1 功與功率 5-2 動能與功能定理 5-3 位 能 5-4 力學能守恆 第6章 動量守恆與其應用 6-1 動量與衝量 6-2 動量守恆 6-3 碰 撞 第7章 轉 動 7-1 角速度與角加速度 7-2 力矩與轉動慣量 7-3 角動量與角動量守恆 第8章 流體的性質 8-1 靜止液體的壓力 8-2 連通管與帕斯卡原理 8-3 阿基米得原理 8-4

大氣壓力 8-5 表面張力與毛細現象 8-6 白努利效應 第9章 熱 學 9-1 熱與溫度 9-2 熱膨脹 9-3 熱量與比熱 9-4 物態變化 9-5 熱功當量與內能 9-6 熱力學第二定律 第10章 波 動 10-1 波動現象 10-2 波動反射與透射 10-3 波的重疊原理 10-4 駐 波 第11章 聲 波 11-1 聲音的產生和傳播 11-2 聲音的共鳴 11-3 樂音與噪音 11-4 都卜勒效應 第12章 光 學 12-1 光的反射 12-2 光的折射 12-3 視深與全反射 12-4 色 散 12-5 面鏡與透鏡之成像性質 12-6 面鏡與透鏡之成像公式 12-7 光的

干涉與繞射現象 第13章 靜電學 13-1 庫侖定律 13-2 電場與電力線 13-3 電位能與電位 13-4 電 容 第14章 電 流 14-1 電流與電阻 14-2 克希荷夫定律 14-3 電流的熱效應 第15章 電流的磁效應 15-1 電流的磁效應 15-2 載流導線所受的磁力 15-3 帶電質點在磁場中的運動 第16章 電磁感應 16-1 拉法第電磁感應定律 16-2 渦電流與變壓器 16-3 發電機與交流電 16-4 電磁波 第17章 近代物理 17-1 陰極射線與x射線 17-2 量子論 17-3 光電效應 17-4 相對論 17-5 原子結論 17-6 康普頓效應與物質

波 17-7 原子核 第18章 現代科技簡介 18-1 半導體 18-2 人造光 18-3 平面顯示器 18-4 奈米科技 附錄  最新統測試題與解析  

基於旋轉台的三維物件重建物像配置優化作業

為了解決成像公式的問題,作者藍雍堯 這樣論述:

測量是一門幾何描繪及分析應用的學科,為能描繪世界樣貌、記錄事物,重建立體世界的方法有手繪、影像、二維圖形以及三維點雲等,與時俱進的測量技術提升測量的工具、成果與精度。幾何重建為測量常態性任務,常見的三維建模方式,如接觸式掃描儀、雷射掃描儀、結構光以及攝影測量,各有其作業方便性及限制性。其中針對小型可移動式物件,利用旋轉台提供穩定的旋轉系統,利用旋轉改變測量儀器與目標物之間的相對位置,加上自動化擷取、靈活配置以及低成本的作業方法,經常搭配攝影測量進行三維物件重建,惟攸關重建品質的取像作業參數尚未有一套優化程序可供參照。本研究透過推導地面取樣距離、景深與透鏡成像公式之參數關係,以及模擬旋轉台拍攝

之實驗,建構一套以攝影測量搭配旋轉台的三維物件重建取像優化程序,協助使用者作業前便能依據處理類型並使用相應公式建構查照表格,從中決定取像前所需配置之攝影參數,依循清晰流程與簡要設定,獲取清晰影像,完成三維物件重建取像作業,進而獲得完整且忠實呈現物體幾何的重建結果。