首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 46 毫秒
1.
故障现象:笔者新近为所用的Finepix4700200m数码相机制作了一个外接电源盒。插入相机想试用,不料相机无反应。相机用机内电池,一直用得很好,全部功能正常。关闭相机(相机内有电池),插入外接电源插头,再开机。相机无反应。说明外接电源插座是正常的,插头的插入  相似文献   

2.
2008年8月5日,北京奥运会开幕之前3天,松下和奥林巴斯共同发布了Micro 4/3相机系统,成为了业内首个无反光板可换镜头相机系统(无光学取景器)。2012年7月23日,伦敦奥运会开幕前4天,佳能宣布推出其可换镜头相机系统EOS M,从此宣布了主流厂商均进军此类相机领域。微单相机,和奥运还真有不少缘分。  相似文献   

3.
《数码精品世界》2013,(8):76-79
作为一个摄影爱好者你的旅行还会背上繁重的数码单反相机以及若干镜头出行吗?其实大可不必了,现在很多朋友已经开始选择体积小、重量轻的微型无反光板相机了。随着各家器材厂商不断推出的无反相机和配套的镜头群让各类题材的拍摄变的更为轻松。NX2000作为三星最新推出的无反相机能为你的拍摄提供最大程度的帮助。  相似文献   

4.
《数码摄影》2011,(2):70-71
新的NX100不仅是三星第三款无反光镜可更换镜头相机,此外,这还是第一款也可以通过镜头操作的相机。之前,NX10这款三星相机证明了三星的无反光镜NX系统具有强大的性能,特别是由于有较大的传感器,图像质量在特殊机型中名列前茅。  相似文献   

5.
与相机工业界朝着更小巧、更精密、无胶片相机的方向发展相反,Epson公司推出的PhotoPC相机,其外观看上去比一般的35毫米傻瓜式(point-and-shoot)相机要大一点。 可以用简单易用来概括该相机的特性;其所有控制按钮均醒目提示,意义明了:相机的前面是一个开/关钮,在  相似文献   

6.
融入互联     
无反光镜相机的发展趋势越来越趋向于联网和通讯,本文中我们给您详解Wi-Fi、NFC等技术对于相机应用的价值。  相似文献   

7.
何权奇  余飞鸿 《计算机科学》2021,48(z1):369-373,391
目前,无线网络相机在环境监控领域、军事监控领域、城市监控领域正发挥越来越重要的作用.在远程或者密闭环境中使用时,无线网络相机由电池供电且不方便更换电池,相机必须满足长时间续航的要求.相机续航时间由相机功耗以及电池容量共同决定,由于电池技术无突破性进展,无线网络相机的低功耗架构设计成为了一个重要的研究方向.首先,罗列和分析了无线网络相机上各种硬件方案以及实际功耗表现.接着,对比了不同编码算法的功耗表现.在相机动态功耗管理方面,提出和分析了无线网络相机的动态功耗模型,为动态功耗管理提供理论基础,还分析了相机状态切换时的功耗模型,确定了超时模式下相机切换状态的阈值时间.最后,提出了无线网络相机的低功耗架构的总体设计流程.  相似文献   

8.
以前好像微单相机和徕卡的小红标完全没关系,自从徕卡推出了这款配备新的相机卡口,新的传感器和新的操作方式的无反相机,这个小众相机厂商似乎决定向自身的传统发起挑战了。徕卡T机型的突然出现多少会让人们感到奇怪,为什么这样一个以固执得保持传统而闻名于世的德国老牌相机厂商却推出了这样一台看起来有点"时髦"过头的产品——这台号称是为年轻的中产阶层打造的相机拥有光滑、简洁的机身外壳——是由一整块  相似文献   

9.
为了满足空间相机控制器控制接口多、处理速度高的要求,实现空间相机控制器与上位机安全可靠地通信,介绍了一种DSP+FPGA结构的相机控制器设计方法,并采用了CAN总线与上位机通信.详细介绍了相机控制器的CAN总线通信系统的实现方法.最后采用了USB总线与计算机通信,完成系统的地面测试任务.实验表明,系统通信速率可达500kbps.误码率低,无丢失帧现象,满足相机控制器实时性与可靠性的要求.  相似文献   

10.
尼康1 J1刚刚斩获日本2012年销量最高无反相机头衔,就开始乘胜追击,在J2发布不到半年之后,尼康1系列无反相机再度更新,在CES2013上尼康发布了全新的尼康1无反相机J3/S1.J3是J2的升级版,而S1则面向入门级的无反相机,定位比J3更低,这样一来尼康1系统就拥有了S、J、V三条产品线,实现了低中高端全面覆盖. 尼康1 S1感光度范围为ISO 100-6400.配备尼康自行开发的CX格式超高速自动对焦CMOS传感器,带来出色的图像品质和高速自动对焦功能.拥有135个对焦点,其中包括73个相位侦测自动对焦点,实现了极短的拍摄时滞.  相似文献   

11.
针对智能无人车、监控等多相机全局标定问题,往往存在无重叠视域或无法单向观测的情况,因此本文提出了一种基于半镜面平面靶标的多相机全局标定方法。该方法首先完成了单相机的内参数标定,然后固定点激光器并投射光线到第一个相机c1视场内并进行散斑点的观测,接着利用半镜面平面靶将光路反射到第二个相机c2视场内并观测散斑点像,由于单相机自身的内外参数已经标定,因此可计算得到反射光路的直线方程,最后根据直线的方向向量可计算全局坐标系的转换矩阵 和平移向量 。仿真和实验的结果表明,所提方法在500mm-1200mm距离,相机视域 范围内,其标定误差为0.36毫米。相对于现有方法,本文所提方法具有更广泛的适应性,可针对多相机复杂视场结构完成标定,同时具有设备简单、操作方便、计算简便等优点。  相似文献   

12.
消费DC领域在2013年的主题无非是普及Wi—Fi功能,而相比之下无反光镜相机领域的争夺就更显激烈了。去年下半年的新品发布高潮犹在眼前,2013年伊始新一轮竞争又到——CES期间发布的两款极富创新性的APS画幅无反相机,富士X100S和三星NX300无一不在提醒着对手:“在数码时代,任何技术优势的有效期都很难超过半年”。  相似文献   

13.
《数码摄影》2013,(7):134-135
无反光镜可交换数码相机的崛起,给入门级数码单反相机市场带来了巨大的压力,不过这也让单反厂商们有理由拿出更强有力的产品——譬如,尼康的D5200,配置如此强大的APS画幅入门级数码单反相机在几年前是不可想象的。  相似文献   

14.
仲训杲  徐敏  仲训昱  彭侠夫 《控制与决策》2018,33(10):1813-1819
针对未知相机标定及目标3D几何模型,研究机器人无模型视觉伺服定位方法.引入状态空间,建立机器人“视觉空间-运动空间”雅可比非线性映射的状态方程和观测方程,提出神经网络联合卡尔曼滤波雅可比预测算法,网络在线动态补偿系统近似误差与参数估计误差,实现最小均方差条件下的雅可比预测;以李雅普诺夫稳定性准则构建雅可比预测的无模型图像视觉伺服控制方案,避免了相机标定和目标建模.“眼在手”六自由度机器人定位比较实验表明,图像空间特征轨迹平滑稳定在相机视场中,笛卡尔空间机器人末端运动平稳,无震荡回退,定位精度在10个像素范围内.  相似文献   

15.
CFan点评榜     
含糊概念之作索尼单电相机α77我们来看单电相机的代表之作索尼α77,有效像素达到2420万,连拍速度最高达10张/秒,配合转接环后可使用索尼α系列单反镜头,这些看似卖点的东西确实可以令很多用户满意,但反过来看看主流单反相机的性能,佳能60D与索尼α77性能指标几乎无差异。索尼α77唯一可以拿出来比拼一下的就是单电相机视  相似文献   

16.
目前大量厂牌都在为数码相机产品内建Wi-Fi机能,普遍来看应用性都还处于相对初级的水平上。Samsung当下在着重包装其Smart Camera概念,并在第三波NX系列无反相机中整齐地配置了Wi-Fi模块并将它们列入智能无反机之列。那么究竟智能相机到底够不够聪明呢?我们且来一探究竟。  相似文献   

17.
三星电子在2011年德国IFA大展上宣布推出新一代高端便携相机NX200,该产品为全新的单镜无反光相机。NX200具备一系列高端的影像技术,如2030万像素的APS—CCMOS传感器、高速捕捉(包括100ms先进自动对焦)、宽幅ISO(100—2800).高清视频拍摄和三星独特的i—Function镜头等,让这款微单新秀在微单相机领域拥有一席之地。  相似文献   

18.
旗舰规格     
今年是PEN系列无反相机面世的第三个年头,Olynpus自2009年推出E-P1之后,PEN系列相机的表现越来越成熟。全新推出的PEN系列E—PL5和E-PM2更采用了旗舰EOM-D的高端传感器,让画质更上一层。  相似文献   

19.
《数码摄影》2013,(5):134-137
数码单反相机的资深用户们很可能已经注崽到一个现象:无反光镜相机镜头的选择面止变得越来越广但往选择深度上却很欠缺。索尼NEX微单桐机的用户也不例外,他们很喜欢通过镜头转接环接上各种倡伦达镜头、禁司镜头或是干脆接上侏卡  相似文献   

20.
针对多投影仪显示墙画面校正问题中相机与投影仪间图像对准问题,提出一种基于自适应细分网格的稀疏对应点加密方法,可以得到任意光滑屏幕上投影图像与相机图像间的像素级对应关系。该方法利用改进的自适应4点插值细分曲线思想构造细分网格方法,可以将投影仪图像与相机图像间稀疏对应点网格加密到任意精度,从而建立从相机到投影仪图像间的像素级一一映射关系,为多投影仪显示墙系统的几何和色彩校正提供精确的图像对准基础。与现有算法的对比分析和虚拟机场塔台仿真系统中的实际应用表明,该方法具有较高的图像对准精度,并且无显式的需求投影仪、投影屏幕和相机的内部参数。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号