❶ 光学防抖是谁发明的
防抖技术首先是柯尼卡美能达所开发的,称为AS(Anti Shake)防抖系统,并首先应用在其高端消费数码相机A1上,收到了极佳的市场效果。其后,柯尼卡美能达更将这项技术移植到数码单反α7 Digital和α5 Digital上,收到市场的热烈欢迎。在柯尼卡美能达影像事业被索尼并购后,这项技术也由索尼掌握在手中。这种技术由于发展时间晚,技术并不如镜头防抖成熟,但是随着各品牌新机型的不断推出,其防抖性能也稳步提升,大有赶超镜头防抖的势头。如宾得新发布的单反数码相机K10D就号称可以达到3级防抖,比其前一代单反K100D的2级防抖整整高出一个级别。
❷ 手机的陀螺仪有什么用
第一大用途,导航。陀螺仪自被发明开始,就用于导航,先是德国人将其应用在v1、v2火箭上,因此,如果配合gps,手机的导航能力将达到前所未有的水准。实际上,目前很多专业手持式gps上也装了陀螺仪,如果手机上安装了相应的软件,其导航能力绝不亚于目前很多船舶、飞机上用的导航仪。
第二大用途,可以和手机上的摄像头配合使用,比如防抖,这会让手机的拍照摄像能力得到很大的提升。
第三大用途,各类游戏的传感器,比如飞行游戏,体育类游戏,甚至包括一些第一视角类射击游戏,陀螺仪完整监测游戏者手的位移,从而实现各种游戏操作效果。有关这点,想必用过任天堂wii的兄弟会有很深的感受。
第四大用途,可以用作输入设备,陀螺仪相当于一个立体的鼠标,这个功能和第三大用途中的游戏传感器很类似,甚至可以认为是一种类型。
第五大用途,也是未来最有前景和应用范围的用途。下面重点说说。那就是可以帮助手机实现很多增强现实的功能。增强现实是近期才冒出的概念,和虚拟现实一样,是计算机的一种应用。大意是可以通过手机或者电脑的处理能力,让人们对现实中的一些物体有跟深入的了解。如果大家不理解,举个例子,前面有一个大楼,用手机摄像头对准它,马上就可以在屏幕上得到这座大楼的相关参数,比如楼的高度,宽度,海拔,如果连接到数据库,甚至可以得到这座大厦的物主、建设时间、现在的用途、可容纳的人数等等。
❸ 鸡的头有防抖功能,这对现代科技做出了什么启示
长期的养殖过程中发现的一些动物特别特殊的特点,比如说鸡它的头有防抖的功能,这个功能可以说比当今市面上任何的防抖的仪器都要好,因为这是大自然的产物,是人类现在达不到的那种程度。
大自然中的万事万物都是有它存在的道理的,我们科技发展的很大的一个灵感就是来源于大自然中的万事万物,比如说我们借助蝙蝠所发出的这个声波回声原理,我们发明了声纳,借助猪鼻子,我们发明了防毒面具,同样我们也可以借助鸡脖子和头的这个特殊的稳定性来发明一些新的仪器,大自然的智慧是无穷无尽的,人类所出现的时间还非常短,生物演进得过程,他们能够生存下来,必然都有它们自身特殊的地方。
❹ 数码相机的光学防抖,电子防抖和CCD防抖有什么区别~那种比较好
光学防抖在技术方面最为成熟,目前来看也是各种防抖技术中效果最好的,但技术复杂,成本较高,所以防抖镜头都比较贵,例如尼康的带VR的“小竹炮”比同焦段的“小钢炮”贵了一倍,佳能的“小白IS”也比“小白”贵了将近一倍。 光学防抖虽然效果不错,但成本较高,用在单反镜头上,要实现防抖,每个镜头都需要安装一套防抖装置,用在小型相机上,导致售价偏高。美能达独辟蹊径发明了CCD防抖技术。这种技术让图像传感器(CCD)动起来,当相机发生抖动时,CCD"跟着移动的图像跑",从而实现防抖。应用在单反相机上,则所有的镜头就都有了"防抖"功能,所以,一经问世便广受消费者追捧。在数码单反方面继承了美能达衣钵的索尼,将这种技术保留在其α-100机身上.光学防抖,CCD防抖,这两种防抖技术都是通过物理的方式,利用镜片或者CCD的移动实现防抖,电子防抖技术则简单得多,相机检测到振动之后既不让镜头补偿,也不让CCD跟着动,而是在最后成像时,通过电子运算来弥补因抖动而代来的模糊,使图像清晰、锐利。这种方式的效果有限,但几乎不增加相机的硬件成本,在小型卡片相机中应用较多,如尼康Coolpix S7、Coolpix S8、S200等。 细究起来,无论是镜头光学防抖、CCD防抖还是电子防抖,前提都是先检测到相机的抖动,也就是说这三种防抖都是针对手持相机拍摄时相机的抖动所进行的补偿,解决的只是因相机抖动而产生的模糊问题。在实际拍摄中,除了相机抖动容易导致模糊之外,被摄对象发生移动,也同样会导致成像模糊。例如,在室外拍摄花卉时,一阵微风吹来,花儿摇曳不停;飞翔中的蜂鸟,即使身体悬停,是帮也在高速扇动。
❺ 数码相机防抖技术属于什么专利分类
IS光学防抖是防抖技术的一种,也就是镜头防抖影象稳定器,简称IS,原理是通过镜头中的感应器感应水平与垂直方向的位移而作出相应的补偿。IS是佳能的技术,是佳能对光学防抖对它的称法。其他比公司如柯达也是这么称谓的,别外公司大多同样采相同的防抖原理的防抖,但称呼又有不同但应该都是镜头防的一种,只是叫法不同而已。
而索尼的AS机身防抖技术真正的发明人,是柯尼卡美能达公司,它们从2001年开始研发独门的CCD防抖技术(CCD Shift Anti-Shake,它没有把放抖装置在镜头中,而是设计在CCD上。
机身防抖和镜头防抖是指防抖系统所在的位置不同。机身防抖为数码相机产生之后首创的,防抖系统是位于CCD感光系统上, 其CCD防抖的原理就是将CCD安置在一个可以上下左右移动的支架上,先检测出是否有抖动,由于使用陀螺传感器,抖动的检测与其他公司基本相同。然后传感器检测出抖动的方向、速度、移动量……检测的信号经过处理,计算出可以足以抵消抖动的CCD移动量。而在此之前的防抖,只能依附在镜头上,而Canon,Nikon这些专业相机领域内的老前辈就是其中的精英。
❻ 感光元件移动式光学防抖(CCD防抖) 诞生年代
第一台使用机身防抖的相机是柯尼卡美能达的A-1这是一款在2003年推出的高档消费级数码相机。2004年,柯美推出了第一款使用机身防抖结构的数码单反相机α-7D。
这是机身防抖技术分别在消费类和单反上商业化实用的第一个机器,如果说发明年代,应该还要早一些。
当年美能达是比较牛逼的,有不少世界第一。
❼ 陀螺仪用来干嘛呢
你好,请问你使用那款手机呢,手机陀螺仪的主要用途是以下几点
第一大用途,导航。陀螺仪自被发明开始,就用于导航,先是德国人将其应用在v1、v2火箭上,因此,如果配合gps,手机的导航能力将达到前所未有的水准。实际上,目前很多专业手持式gps上也装了陀螺仪,如果手机上安装了相应的软件,其导航能力绝不亚于目前很多船舶、飞机上用的导航仪。
第二大用途,可以和手机上的摄像头配合使用,比如防抖,这会让手机的拍照摄像能力得到很大的提升。
第三大用途,各类游戏的传感器,比如飞行游戏,体育类游戏,甚至包括一些第一视角类射击游戏,陀螺仪完整监测游戏者手的位移,从而实现各种游戏操作效果。有关这点,想必用过任天堂wii的兄弟会有很深的感受。
第四大用途,可以用作输入设备,陀螺仪相当于一个立体的鼠标,这个功能和第三大用途中的游戏传感器很类似,甚至可以认为是一种类型。
第五大用途,也是未来最有前景和应用范围的用途。下面重点说说。那就是可以帮助手机实现很多增强现实的功能。增强现实是近期才冒出的概念,和虚拟现实一样,是计算机的一种应用。大意是可以通过手机或者电脑的处理能力,让人们对现实中的一些物体有跟深入的了解。如果大家不理解,举个例子,前面有一个大楼,用手机摄像头对准它,马上就可以在屏幕上得到这座大楼的相关参数,比如楼的高度,宽度,海拔,如果连接到数据库,甚至可以得到这座大厦的物主、建设时间、现在的用途、可容纳的人数等等。
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❽ 人们根据鸡头发明了什么
随着摄影的高逼格追求
各种相机和机械程序
都在努力钻研更好的防震系统专
尤其是机械师属们一直在努力
从未间断过
如果你在玩无人机
那么一定熟悉无人机的云台
对于航拍来说云台必不可少
云台简单来说就是
安装、固定相机的支撑设备
为什么航拍无人机离不开云台
因为在无人机的飞行过程中
只要一个云台就可以提供全方位的稳定
让拍出来的画面可以稳定清晰
如此防抖技术堪称一流
细看真觉灵魂之作
【一只鸡的灵感】
据科学家们观察发现:
“鸡头”自带防抖技术
鸡这种动物走路非常逗趣
每走一步就会伸一下脖子、点一下头
然而其实不管是鸡
所有的鸟类都是这样的
当他们把脑袋伸到前方
然后头就保持不动了
等着脖子后面的身体追上来
然后再走下一步
这“战斗鸡”走路画面感太强
不自觉开始模仿(。。)
至于为啥?科学家说了:
这是为了获得一个稳定的视野
❾ 手机上的陀螺仪有什么用
第一大用途,导航。
陀螺仪自被发明开始,就用于导航,先是德国人将其应用在V1、V2火箭上,因此,如果配合GPS,手机的导航能力将达到前所未有的水准。实际上,目前很多专业手持式GPS上也装了陀螺仪,如果手机上安装了相应的软件,其导航能力绝不亚于目前很多船舶、飞机上用的导航仪
第二大用途,可以和手机上的摄像头配合使用,比如防抖,这会让手机的拍照摄像能力得到很大的提升。
第三大用途,各类游戏的传感器 ,比如飞行游戏,体育类游戏,甚至包括一些第一视角类射击游戏,陀螺仪完整监测游戏者手的位移,从而实现各种游戏操作效果。有关这点,想必用过任天堂WII的兄弟会有很深的感受
第四大用途,可以用作输入设备,陀螺仪相当于一个立体的鼠标,这个功能和第三大用途中的游戏传感器很类似,甚至可以认为是一种类型。
(9)发明防抖扩展阅读:
陀螺仪的发明 :
现在手机里面的陀螺仪传感器已经进化成一块小小的芯片了,但是在陀螺仪出现的时候,它确是一个机械装置。
目前,人们普遍认为是1850年法国的物理学家莱昂·傅科(J.Foucault)为了研究地球自转,发明了陀螺仪。那个时代的陀螺仪可以理解成把一个高速旋转的陀螺放到一个万向支架上面,这样因为陀螺在高速旋转时保持稳定,人们就可以通过陀螺的方向来辨认方向,确定姿态,计算角速度。
万向支架可以保证无论怎么转动,陀螺都不会倒,万向支架这个东西最早可以追溯到中国几千年前的香炉。
陀螺仪发明以后,首先被用在航海上(当年还没有发明飞机),后来被用在航空上。因为飞机飞在空中,是无法像地面一样靠肉眼辨认方向的,而飞行中方向都看不清楚危险性极高,所以陀螺仪迅速得到了应用,成为飞行仪表的核心。
到了第二次世界大战,各个国家都玩命的制造新式武器,德国人搞了飞弹去炸英国,这是今天导弹的雏形。从德国飞到英国,千里迢迢怎么让飞弹能飞到,还能落到目标区域呢?
于是,德国人搞出来惯性制导系统。惯性制导系统采用用陀螺仪确定方向和角速度,用加速度计测试加速度,然后通过数学计算,就可以算出飞弹飞行的距离和路线,然后控制飞行姿态,争取让飞弹落到想去的地方。
二战时候,计算机也好,仪器也好,精度都是不太够的,所以德国的飞弹偏差很大,想要炸伦敦,结果炸得到处都是,颇让英国人恐慌了一阵。
不过,从此以后,以陀螺仪为核心的惯性制导系统就被广泛应用于航空航天,今天的导弹里面依然有这套东西,而随着需求的刺激,陀螺仪也在不断进化。