Cum lens rectam eligens pro 4Mega Pixel Camerae, Module, plures factores sunt considerandi:
Magnitudo sensoris camerae magni momenti est ad intelligendum lens eligens. Maior sensor ampliorem lens requirit ut tantundem lucis capiat. Praeterea maior sensor typice melius efficit imaginem qualitatem quam sensorem minorem.
A zoom lens sino te accommodare longitudinis arx, id quod potes vel zoom in vel zoom out. Utile est hoc, si opus est visum cito ac facile mutare campum. Lens autem prima lens certam habet longitudinem arx. Hoc significat tibi physice propius vel longius a subiecto tuo movere ut campum visum accommodes.
Apertura lentis est foramen per quod permittit lumen. Magnitudo aperturae mensuratur in f-sinis. Numerus inferior f-stationum (v.g. f/1.8) maiorem foramen significat, quod plus lucis permittit transire. Superior numerus f-stationum (v.g. f/16) significat foramen minorem, quod minus lumen transire sinit.
Angulus visus est amplitudo imaginis visibilis quam lens capere potest. Latius visus angulus significat quod lens plus scaenae capere potest, angulus autem angustior visus significat quod lens minus capere potest.
Demum, lens rectam eligens pro 4Mega Pixel Camerae, Module diligentem considerationem requirit plurium factorum, incluso magnitudine sensoris camerae, arx longitudinis et aperturae lentis, speciei lens (e.g. zoom vel prime), ac angulus intuitus. Has factores in ratione habendo, efficere potes ut imagines altas capias quae tuis certis necessitatibus ac necessitatibus occurrent.
Shenzhen V-Visio Technologia Co., Ltd. est fabrica ducens camerae modulorum et partium cognatorum. Offerimus amplis qualitas products et officia clientibus circa mundum. Manipulus doctorum peritorum noster committitur ut eximios proventus et emptoris satisfactionem exhibeat. Contact us hodie atvision@visiontcl.complus discere de nostris fructibus et officiis.
1. Chen, J., & Wang, T. (2018). Camera portatilis modulus pro qualitate aeris magna vigilantia fundatur in Raspberry Pi. IEEE Sensors Journal, 18 (2), 804-811.
2. Lee, J., & Hong, S. (2016). Camera moduli subministratur ad endoscopum utens MEMS speculo. Optica Express, 24 (3), 2576-2584.
3. Ryu, S., & Kim, J. (2019). Progressio altae solutionis camerae moduli ad vehiculum systematis capsulae nigrae. Journal of Engineering & Technology, 14 (6), 2438-2445.
4. Stathopoulos, T., & Grivas, E. (2018). Campus agendi UAV digitalis camerae modulorum: casus studii in area archaeologica Antiquae Corinthiae. Acta Internationalis Sensus Longinquus, 39(22), 8071-8098.
5. Swaminathan, S., & Choi, H. (2017). Camera moduli flexibilis ad endoscopicae imaginis spectris. Optica biomedica Express, 8 (11), 4974-4984.
6. Tsai, M., Chen, Y., & Wang, C. (2018). Design and simulation of a bi-axial MEMS Speculum pro quis felis camera moduli. Acta Micromechanica et Microengineering, 28(3), 035014.
Wu, Z., Dong, Y., > Yuan, M. (2016). Pixel binning-substructio coloris interpolationis algorithmus pro color colum camerarum ordinata. Acta Electronic Imaging, 25(6), 063018.
8. Xu, Z., & Gupta, M. (2020). Multi camera moduli substructio occupandi ratio sentiendi. Sensores, 20 (5), 1470 .
9. Yang, T., Liu, Y., > Yang, B. (2018). Error formandi et calibrationis camerae telecentricae moduli. Optical Engineering, 57(7), 073106.
10. Zhang, R., Wang, X., > Liu, H. (2019). Unius camerae moduli calibratiis automaticus pro realitate aucta. Optik, 184, 126-133.