您好,欢迎来到安博体育电竞官网登录网页
全国服务热线0755-27678100
13510073758

佳能推迷你随身望远镜相机可轻松单手握持

来源:安博体育电竞官网登录网页发布时间:2023-09-05 14:18:27

  最终这款迷你随身相机取得不错的众筹反响,而佳能随后也宣布了量产计划,Ivy Rec 以 130 美元的价格于去年在美国上市。

  在「众筹先尝鲜,反响好再量产」的模式被证实可行后,佳能近日宣布了第二款采用这种运营模式的新产品,望远镜相机 PowerShot ZOOM。

  PowerShot ZOOM 是一款单眼镜型小型数码相机,整机十分小巧(145g),能够和手持望远镜一样轻松单手握持,配合上取景器以及专对于单手操作的功能按键,使用者能够在望远的同时完成记录,适合户外郊游、球场观赛等场景使用。

  拥有 100mm(光学)/400mm(光学)/800mm(数码)三个焦段;

  众筹期间,PowerShot ZOOM 的价格约为 2030 元,限量 1000 台,目前已经众筹成功,预计未来也将量产上市。

  声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。举报投诉

  作为一种基础的观测仪器,常用于天文、地球科学和航天科学的研究中。然而,由于

  一般在极端环境下进行观测,其内部气密性的可靠性和稳定能力很重要。为了确认和保证其稳定性很高和实用性,一定要进行严格的气密性

  模拟运输振动试验台产品概括: 模拟汽车运输振动台主要考核产品在运送过程中承受实际路况的能力,评估产品的结构及包装是否

  测试高低温试验箱壹叁伍 叁捌肆陆 玖零柒陆控制器采用进口“TEMI880”微电脑温度集成控制器(温度直接显示百分数),全封闭风冷单级压缩制冷/原装法国“泰康

  ,可以在漆黑的环境中(比如深夜和昏暗房间)帮助您清楚地看到90多米外的人、物体和动物。您可以用它在安全距离范围内来全天候关注您的财产,或者寻找失踪的宠物、检查潜在捕食者,以及在黑暗中搜寻道路、停车位和野外公园等。

  正朝着一个名为L2的轨道前进,这是第二个拉格朗日点,与詹姆斯·韦伯太空

  使用的轨道相同。这条轨道提供了很高的稳定性,这对于像Euclid这样旨在收集极其详细的宇宙观测结果的任务来说尤其重要。

  、激光测距仪产品可大范围的应用于测绘测量,电力,安防警用,航海观测,环保林业,户外狩猎,军用

  宾夕法尼亚州立大学电子工程和计算机科学副教授、通讯作者Xingjie Ni表示:“传统

  镜头的曲面厚度不同,中间凸起,边缘较薄,这导致镜头尺寸较大且笨重。超构透镜采用纳米结构而不是曲率来改变光的传播路径,这使得它们能扁平化。”

  ,如何使用 Android 应用程序“OnStep Controller 2”以及如何配置 Stellarium 以通过 UBS 和 WiFi 使用

  ,以及如何通过蓝牙连接OnStep和Sky Safari 6 Pro。

  (JWST)拍摄的首张全彩图像,这是迄今最深邃、最清晰的深空红外图像。星系团 SMACS0723 的图像被称为 “韦伯第一深场”,细节十分丰富。

  回传了第一组震撼的太空图片,这是迄今为止最清晰的宇宙红外图像。如此清晰的图像是如何拍摄的呢?作为韦伯太空

  产品集成小组成员,新思科技用其最适合解决光学建模问题的CODE V光学设计软件,助力韦伯

  太阳系外的行星是怎样的?研究人员使用配备 NVIDIA GPU 的超级计算机,从哈勃

  气密性检测的新方法很多厂家都已经有了初步的认识,目前市场是使用最多的是使用气检法来进行气密性检测。比较普通的是使用厦门希立仪器气密性防水检测设备来作为生产线气密性检测全检 。从事气密性检测多年

  相信大家都经常听到,有些用户说这个测距仪厂家标1000米,但是为什么我们在使用的时候测不到这么远?这类问题在测距

  哪个好?如果是手持的话,当然双筒比单筒好。出立体感外,还有一种临场感,都很重要。手持式小单筒,由于技术方面的要求低,生产门槛低,所以好产品较少,多为非常低档、不讲究的产品。好的少,但是也有,但是价格也不好看。以下是我们应该根据什么来选择单筒或双筒

  8个CCD以20MB/s的速率采集太阳偏振磁图;图像处理系统要进行图像积分、CCD辐射劣化校正、目标的几何改正

  坐落于海拔4200米的青海冷湖赛什腾天文观测基地C平台上,刚投用就获得一副科学图像。

  1m光学系统达到0.1“分辨率关键之一。介绍了基于FPGA实现SST相关算法的方法,如2×2矢量基蝶形FFT、模块化结构、两级状态机、动态块浮点、并行流水时序等.20MHz下32×32图像相关算法在XCV800芯片上实现仅713 微秒,像元拟合精度优于1/50.

  (SKA),将于2021年7月开始建设,预计2028年将建成10%的规模并投入观测。全国政协委员、中科院院士、SKA中国首席科学家武向平接受新华社记者正常采访时透露,SKA已从概念设计转向工程实施。

  上的实验仪器,拍摄到了令人惊叹的新的月球高分辨率雷达图像。这一概念验证测试为更强大的雷达

  已经在轨道上运行了几十年,虽然仍很有用但它正在老化,NASA正准备将其更换掉。哈勃太空

  观测到的其中一个关键现象是被称为哈勃超深空场的图像。马上就要来临的罗曼太空

  是2016年韩国天文研究院与加州理工学院共同提出的国际共同研究计划,以此为基础,国际研究组共同向美国国家航空航天局提议进行

  据外媒 spacenews 消息,位于美国波多黎各的阿雷西博(Arecibo)射电天文

  阿雷西博被官方宣布放弃,不得不提前退役,并最终在本月初倒塌,全球的大型射电

  北京时间12月1日19点55分(当地时间12月1日早晨7点55分),位于波多黎各的阿雷西博(Arecibo)射电

  北京时间 12 月 2 日消息,刚刚,当地时间 2020 年 12 月 1 日上午 8 时左右,在经过四个月两次电缆故障后,波多黎各最古老的天文学设施阿雷西博 Arecibo 射电

  阿雷西博(Arecibo)要被关闭的消息牵动了不少天文爱好者的心,不过天文届在损失这个

  之后,国内的天眼有望成为继任者,其性能是阿雷西博(Arecibo)的10倍。

  研究我们自己的银河系和邻近星系中的300多颗恒星。此次调查将主要关注年轻的恒星,希望能更好地了解它们的演化过程。

  的使用寿命即将结束,但它仍在给地球上的人们以前所未有的眼光看待我们叫做家的宇宙。

  长,灵敏度大幅度的提升,使它有能力探测大爆炸后形成的第一个星系的光线。这台

  与科学仪器,其中远红外仪器因需维持低温状态,因此还会有一台低温冷却器来帮探测器维持在零下268.5℃。

  是天文学中最让人信服的工具之一。它已经持续勘测太空近30年,带回了一些真正绚丽的宇宙图像。

  尽管项目总体进度受到了新冠病毒引发的 COVID-19 疫情的影响,但美国宇航局还是为詹姆斯·韦伯太空

  绕着地球运转,通过可见光和紫外波长来观测宇宙。地日距离在 1.5 亿公里左右,地月距离 38.44 万公里,而哈勃

  中科院光电技术研究所官网及相关微信公号等平台日前公布消息称,该所研究员饶长辉带领的太阳高分辨力成像技术探讨研究团队研制成功1.8米太阳

  (JWST),因为NASA抗击疫情的工作需要,整合与测试工作宣布中断。

  (JWST),因为NASA抗击疫情的工作需要,整合与测试工作宣布中断。

  观测到了LHA 120-N 150号星云,星云的组成主要是尘埃和气体,看起如一团云雾,因为星云在塌缩过程中存在角动量,所以在恒星周围还会留下一些绕行的行星和小行星。

  在诸多科幻小说中描述的场景中,外星人总是驾驶着飞碟造访地球。而现在深受美国宇航局(NASA)信赖的哈勃

  也在遥远的太空中发现了“飞碟”,只不过这个飞碟要比我们想象中的要大很多。正如这张由哈勃

  身具备3倍变焦功能,搭载易于使用的变焦杆。提供深蓝色、白色和黑色3种颜色供您选择。流线型

  宣布正在开发一套用于静态照片拍摄的远程控制解决方案。该解决方案实现了面向专业用户的

  ”效果。国外知名维修团队IFixit拆解了华为P30 Pro,看看这款手机是如何实现“

  将一个老的远摄镜头和一个网路摄像头改造成一个强大的能够正常的看到月球表面火山口的

  从宇宙最古老、最遥远的星系中,我们往往能够获知一些关于人类未来发展的“蛛丝马迹”。但是,假如没有GPU,即便是借助世界上最大的

  耗资已超越70亿美元,工作人员称需要更多时间来组装和测试韦伯太空天文

  Lowell天文台和Observatory Sciences Ltd.正在与探索通信合作,开发孔径4.2米的探索频道

  不同,它要求形成正立的像。使像成为正立的常用方法有二,一是采用凹透镜做目镜,

  (一)种类 ( Porro Prusm vs Roof Prism ) 双筒

  可分为两大类:普罗棱镜(Poof Prism)及屋脊棱镜(Roof Prism)。普罗

  防抖系统。采用负反馈闭环控制进行镜片的位置伺服控制,以MSP430F169 单片机为核心控制电路,阐述了防抖系统

  的在轨高速数据处理中,运算时间是影响系统性能的重要环节之一。利用FPGA丰富的逻辑单元实现快速傅里叶变换(FFT),解决 了在轨实时

  的自动控制系统来进行阐述,采用双串口的智能微处理器W77E58,同时接收两路信号(来自把手盒和工控机),并做处理,驱动

  项目是我国太阳物理学家为实现对太阳的高分辨率观测而提出的科学计划。它能够获得空间分辨率为0.1的向量磁图和0.5的X射线