提出一种基于一维线衍射光栅的焦斑重构和远场测量新方法,从理论上分析了新方法在拓展测量仪器动态范围、提取远场焦斑高频旁瓣信息的有效性及方法的适用条件。
基于实验室现有的一套远场测量系统平台及自行设计的一维线衍射光栅,以远场环围能量(PIB)曲线作为检验新方法有效性的指标,通过数值仿真和实验相结合考察了新方法的有效性,并从准确测量远场焦斑质量的角度探讨了不同减阈值的去噪方式对焦斑重构结果的影响,对结果进行了分析讨论。
2024/5/13 7:22:39 3.26MB 光栅 线衍射光 远场焦斑 CCD相机
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该整理资料从图像传感器和照相机起源,利用图文并茂的方式引入。
同时也介绍摄像头的分类,CMOS传感器的构成和关键参数,提升感光效率的方法。
已经常见的对焦原理。
最后特别介绍了一下光学的基础理论,为没学过光学知识的童鞋可以全面了解整个信息而准备。
可做入门性知识了解。
2024/4/2 11:25:46 3.78MB 手机摄像头 光学变焦镜头 对焦
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OV5640详细资料,有FD5640-500W规格书.pdfOV5640_自动对焦照相模组应用指南(DVP_接口)__R2.13C.pdf等等的文档资料
2024/3/10 4:09:26 6.39MB OV5640
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OV5640自动对焦摄像头应用笔记(MIPI接口)
2024/2/14 11:12:23 6.58MB OV5640 application note MIPI
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针对光纤光导系统对于太阳跟踪精度、稳定度方面的双重严格要求,设计了光敏阵列太阳定位传感器,并结合太阳轨道解算,实现了太阳光聚焦点的精确定位,并利用塑料光纤进行了聚焦太阳光传输,获得了系统输出光功率谱密度分布曲线与相关光学定量数据。
其中,针对光纤光导系统的对焦过程,研制了高位置分辨率的光敏阵列传感器来感知聚焦光斑确切位置,能够解决初始安装位置误差问题,并通过对太阳轨迹的运行趋势进行预测,自傲控制流程中嵌入同步跟踪模式,实现了精确性与稳定性的兼容。
对光纤输出光谱进行的定量检测结果表明,光纤光导系统输出光功率谱密度与太阳光具有良好的相似度,其色品坐标、显色指数和主波长参数也与太阳光接近,可在特定场合
2023/10/29 12:16:07 693KB 太阳跟踪; 光纤; 聚焦; 传输
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支持马达控制,对焦,变倍,光圈控制
2023/7/25 17:24:42 8.15MB RV1126 IMX415 对焦变倍 马达控制
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原理文章:https://kunnan.blog.csdn.net/article/details/112309871需求背景:人脸比对需要比对正面照和持证照,正面照如果是竖的话,会比对不上,因此拍照保存的照片要正向保存功能:带拍摄区域边框、半透明遮罩层、支持点击屏幕对焦、自动裁剪出所需大小
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基于ov5640500万像素自动对焦摄像头FPGA图像采集缓冲和显示是学习FPGA图像视频处理的基础内附ov5640使用手册
2023/5/16 14:04:28 16.01MB ov5640 摄像头 FPGA VGA
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ov5640自动对焦固件,初始化后需求向ov5640写入4KB的寄存器,寄存器的值根据电机驱动的不同而有所差异,有三种不同驱动所对应的寄存器值
2023/2/17 7:18:28 42KB ov5640
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在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡