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三维相机用途

三维相机用途

光学三维相机用途主要是研究部门的使用,市场也是专供,而一般的三维相机产品用途广泛。譬如景全之光可以在风景区拍摄 儿童摄影 婚纱影楼 艺术照相馆 公司产品样品展示中拍摄 的应用。

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三维相机造价信息

  • 市场价
  • 信息价
  • 询价

稀土光电功能多用途道钉

  • SPR1-35-105规格:透明PC基座,尺寸:105×103×21.5mm,49玻璃 微珠 反光片,自发光
  • 欣红
  • 13%
  • 广东欣红实业股份有限公司
  • 2022-12-07
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稀土光电功能多用途道钉

  • SLR2-36-122规格:铝合金 基座尺寸:122×117×25mm,晶格 片反光,LED白光,锂 电池1800次反复充放电
  • 欣红
  • 13%
  • 广东欣红实业股份有限公司
  • 2022-12-07
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19mm多用途草皮

  • 175针M 2
  • m2
  • 13%
  • 广州市康建休闲设备有限公司
  • 2022-12-07
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一般用途单芯硬导体无护套电缆

  • 60227IEC01(BV)执行标准:GB/T5023-2008;结构:1/2.25;规格:4mm2;
  • m
  • 安通威尔
  • 13%
  • 沈阳安通线缆有限公司
  • 2022-12-07
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一般用途单芯硬导体无护套电缆

  • 60227/IEC/01(BV)品种:塑料绝缘电线;执行标准:GB/T5023-2008;标称截面(mm2):2.5;线芯材质:铜芯;结构:1/1.78;绝缘材料:聚氯乙烯;芯数(芯):1;
  • m
  • 安通
  • 13%
  • 沈阳安通线缆有限公司
  • 2022-12-07
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数控三维钻床

  • 1250.0
  • 台班
  • 韶关市2010年8月信息价
  • 建筑工程
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钻运立用机

  • GH30-IC
  • 台班
  • 汕头市2010年4季度信息价
  • 建筑工程
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钻运立用机

  • [GH30-IC]
  • 台班
  • 韶关市2010年7月信息价
  • 建筑工程
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钻运立用机

  • GH30-IC
  • 台班
  • 汕头市2010年2季度信息价
  • 建筑工程
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钻运立用机

  • GH30-IC
  • 台班
  • 广州市2010年1季度信息价
  • 建筑工程
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三维合页

  • HA-81623-40三维可调暗铰链
  • 20副
  • 1
  • 汇泰龙
  • 中档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2022-09-19
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三维场景制作

  • 三维场景框架搭建、场景模型建模
  • 1套
  • 1
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2022-10-24
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三维场景制作

  • 三维场景框架搭建、场景模型建模
  • 1套
  • 1
  • 中档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2022-08-10
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三维地图引擎

  • 超图三维地图引擎 9.0
  • 12套
  • 3
  • 中档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2022-10-14
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三维场景制作

  • 三维场景框架搭建、场景模型建模
  • 1套
  • 2
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2022-09-21
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三维相机简介

世界是立体的,真实的物体是由三维组成的。普通的相机却只能将三维立体压缩成为平面,无法展示真实的世界。 市场上的光学照相机只限于摄取二维平面的图像,因而使人们不能感知到立体世界的复杂。 作为世界上科技领先的三维相机与普通的数码相机根本区别在于普通的数码相机只能形成二维平面图像,而三维相机就可获得真实的三维立体图像。据说该项成果正在进一步的完善,所涉及的范围将会越来越广。将对影像行业产生重大影响,人类将进入3D时代。

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三维相机总结

三维时代已经取代了平面时代,三维相机的应用又提速了相机时代变革的脚步,国内的厂家主要有宁波新之光等。

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三维相机用途常见问题

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三维相机用途文献

利用图像轮廓的相机自标定和三维建模 利用图像轮廓的相机自标定和三维建模

利用图像轮廓的相机自标定和三维建模

格式:pdf

大小:653KB

页数: 3页

本文提出一种基于图像轮廓进行相机自标定并计算投影矩阵从而恢复物体三维模型的方法。首先使用镜面反射从图像中获取物体的多角度成像并利用阈值和边缘提取得到图像的轮廓信息,再结合对极几何对图像轮廓的限制条件确定相机的投影参数,最后使用可视外壳技术拟合出物体三维模型。

利用激光扫描和数码相机进行古建筑三维重建研究 利用激光扫描和数码相机进行古建筑三维重建研究

利用激光扫描和数码相机进行古建筑三维重建研究

格式:pdf

大小:653KB

页数: 4页

本文提出了一种利用激光扫描仪和数码相机对古建筑物进行快速三维重建的方案。对于待扫描的建筑物,获取从不同角度扫描的激光点云,并用手持数码相机拍摄具有一定重叠度的序列图像。首先,对相邻扫描站的激光点云自动拼接,生成统一的点云模型。通过在点云和图像上分别提取特征直线,利用共面条件,解算各张照片相对于激光扫描坐标系的方位元素。利用已配准的两种传感器数据,提取建筑物框架,并映射纹理,生成三维模型。文章最后给出对武汉大学老图书馆三维重建的实验结果。

胶片相机相机历史

胶片相机是现代照相机的一种类型,而所有当今数码相机的原理,皆源自胶片相机。

所以,既然说到胶片相机,我们当然要首先了解一下照相机的历史。

照相机简称相机,是一种利用光学成像原理形成影像并使用底片记录影像的设备。很多可以记录影像设备都具备照相机的特征。医学成像设备、天文观测设备等等。

在2000多年前 ,墨子所著《墨经》中已有针孔成像的记载;13世纪,在欧洲出现了利用针孔成像原理制成的映像暗箱,人走进暗箱观赏映像或描画景物。

1550年意大利的卡尔达诺将双凸透镜置于原来的针孔位置上,映像的效果比暗箱更为明亮清晰 。

1558年意大利的巴尔巴罗又在卡尔达诺的装置上加上光圈,使成像清晰度大为提高。

1665年德国僧侣约翰章设计制做了一种小型的可携带的单镜头反光映像暗箱,因为当时没有感光材料,只能用于绘画 。

1822年法国的涅普斯在感光材料上制出了世界上第一张照片,但成像不太清晰,而且需要 八个小时的曝光。

1839年8月19日法国画家路易·达盖尔发明了世界上第一台真正的照相机,可携式木箱照相机。

1841年光学家沃哥兰德发明了第一台全金属机身的照相机。

1845年德国人冯·马腾斯发明了世界上第一台可摇摄150°的转机。

1849年戴维·布鲁司特发明了立体照相机和双镜头的立体观片镜。

1861年物理学家詹姆斯·麦克斯韦发明了世界上第一张彩色照片。

1866年德国化学家奥托·肖特与光学家卡尔·蔡司在蔡司公司发明了正光摄影镜头。

1888年美国柯达公司生产出了新型感光材料“胶卷”。同年,柯达公司生产出了世界上第一台安装胶卷的可携式照相机。

1906年美国人乔治·希拉斯首次使用了闪光灯。

1948年11月26日美国宝丽来公司(Polaroid)在市场推出世界上第一个即时成像相机Polaroid 95

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相机镜头相机分类

相机镜头专业

专业相机也叫单反相机,完整的应该叫做单镜头反光相机。这类相机的反光镜和棱镜的独到设计使得摄影者可以从取景器中直接观察到通过镜头的影像。光线透过相机的镜头到达反光镜后,折射到上面的对焦屏并结成影像,透过接目镜和五棱镜,摄影者可以在观景窗中看到外面的景物。拍摄时,当按下快门键,反光镜便会往上弹起,前面的快门幕帘便同时打开,通过镜头的光线(影像)便投影到感光部件(传统相机是胶片,数码相机则是CCD或是CMOS)上使其感光,尔后反光镜便立即恢复原状,观景窗中再次可以看到影像。专业相机的镜头是可以整个脱下而更换另一个镜头,从而获得不同的拍摄效果。专业相机的镜头种类是非常之多的,而价格少则数千、多则数万元,有许多镜头甚至要比机身还要贵。机身的各种功能和指标都必须要依赖于优良的光学镜头来完成。通过镜头中镜片组的影像转换达到当前镜头适用焦段的最好效果。各式各样的相机镜头如何选购。要看您擅长的拍摄种类和路线,来判断你最应该买什么镜头,千万不要盲目购买,造成焦段重复。

相机镜头准专业

准专业相机的镜头是不可更换的,但是却可以通过附加其它的镜头或镜片来获得更换镜头的效果。虽然从效果上来说,它的拍摄效果要比专业相机略逊一筹,但是价格是它的优势。因为准专业相机加上一套比较齐全的附加镜头和镜片的价格大致是10000多元,基本上也就相当于一款入门级专业单反相机机身的价钱。因此准专业相机最适合于有一定摄影技巧的个人高端用户使用。

相机镜头普通

普通相机则是指那些镜头不可更换,也不能够附加其它镜头或镜片,绝大多数的操作是自动完成的产品,也就是我们日常俗称的“傻瓜相机”。

我们可以得出这样的结论,镜头是指相机上接收光学对象,并且对其进行调整,从而实现光学成像的部件(其他如数码摄像机、显微镜等光学仪器上也有镜头,作用基本相似)。相机的镜头可以分为两类,一类是相机上原本就自带的标准镜头,一般来说相机都会有自带的标准镜头。另一种则是对相机原有的标准镜头进行功能增强和扩展的镜头,我们可以把它们叫做功能型附加镜头。如增加相机拍摄距离的长焦镜头,增大视角的广角镜头等。在这里我们所说的镜头主要指的是后一种。

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光学相机狭缝式相机

相机的光轴指向不变,物镜在垂直于飞行方向设置一条狭缝。相机瞬间所获取的影像,是与航线方向垂直且与缝隙等宽的一条线影像。当飞机向前飞行时,相机焦平面上的缝隙线影像连续变化,相机内的胶片以与地面在缝隙中的影像移动速度相同的速度不断卷动和曝光,从而得到连续的航带摄影照片。

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