技術(shù)支持
三維掃描儀分類為接觸式(contact)與非接觸式(non-contact)兩種,后者又可分為主動掃描(active)與被動掃描(passive),這些分類下又細(xì)分出眾多不同的技術(shù)方法。
?? 三維掃描儀(3D scanner)是一種科學(xué)儀器,用來偵測并分析現(xiàn)實世界中物體或環(huán)境的形狀(幾何構(gòu)造)與外觀數(shù)據(jù)(如顏色、表面反照率等性質(zhì))。搜集到的數(shù)據(jù)常被用來進行三維重建計算,在虛擬世界中創(chuàng)建實際物體的數(shù)字模型。
ISO是感光度的意思,它也是國際標(biāo)準(zhǔn)化組織的縮寫,同時也正是這個組織對感光度做了量化規(guī)定。感光度是衡量底片對于光的靈敏程度,由敏感度測量學(xué)及測量數(shù)個數(shù)值來決定,國際標(biāo)準(zhǔn)化組織標(biāo)準(zhǔn)為ISO 6。
光的折射與光的反射一樣都是發(fā)生在兩種介質(zhì)的交界處,只是反射光返回原介質(zhì)中,而折射光則進入到另一種介質(zhì)中,由于光在在兩種不同的物質(zhì)里傳播速度不同,故在兩種介質(zhì)的交界處傳播方向發(fā)生變化,這就是光的折射。
高動態(tài)范圍成像(英語:High Dynamic Range Imaging,簡稱HDRI或HDR),在計算機圖形學(xué)與電影攝影術(shù)中,是用來實現(xiàn)比普通數(shù)位圖像技術(shù)更大曝光動態(tài)范圍(即更大的明暗差別)的一組技術(shù)。
光源是一個物理學(xué)名詞,宇宙間的物體有的是發(fā)光的,有的是不發(fā)光的,我們把自己能發(fā)光且正在發(fā)光的物體叫做光源。太陽、打開的電燈、燃燒著的蠟燭等都是光源。
可見光譜是人的視覺可以感受的光譜。如白光經(jīng)棱鏡或光柵色散后呈紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫彩帶,即為可見連續(xù)光譜。在可見區(qū)也有線光譜及帶狀光譜。是整個電磁波譜中極小的一個區(qū)域。
光譜是復(fù)色光經(jīng)過色散系統(tǒng)(如棱鏡、光柵)分光后,被色散開的單色光按波長(或頻率)大小而依次排列的圖案,全稱為光學(xué)頻譜。光譜中最大的一部分可見光譜是電磁波譜中人眼可見的一部分,在這個波長范圍內(nèi)的電磁輻射被稱作可見光。
提到背照式CMOS,相信很多朋友首先會聯(lián)想到智能手機等小型影像記錄設(shè)備。現(xiàn)在主流的手機的攝像頭均采用了背照式和堆棧式兩種類型的傳感器。
目前,隨著CMOS集成工藝的不斷進步,一些CMOS芯片感光能力已不弱于同像素的CCD。而近年來背照式CMOS的產(chǎn)生與成熟,使其全面替代CCD成為市場上的主流趨勢。
光電效應(yīng)(Photoelectric effect)是物理學(xué)中一個重要而神奇的現(xiàn)象。在高于某特定頻率的電磁波照射下,某些物質(zhì)內(nèi)部的電子會被光子激發(fā)出來而形成電流,即光生電。光電現(xiàn)象由德國物理學(xué)家赫茲于1887年發(fā)現(xiàn),而正確的解釋為愛因斯坦所提出。
“視野”又稱“視場”。當(dāng)眼固定注視一點時(或通過儀器)所能看見的空間范圍。視場角在光學(xué)工程中又稱視場,視場角的大小決定了光學(xué)儀器的視野范圍。