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國立臺灣科技大學 電子工程系 周錫熙所指導 江志善的 應用可見光通訊技術於行動裝置之研究 (2016),提出panasonic雷射投影機關鍵因素是什麼,來自於分時分波多工技術。

而第二篇論文淡江大學 機械與機電工程學系碩士班 趙崇禮所指導 許智翔的 次毫米玻璃微透鏡之研製 (2014),提出因為有 玻璃模造、磨削加工、光固化樹脂、碳化鎢的重點而找出了 panasonic雷射投影機的解答。

最後網站Panasonic 投影機神助攻引領豪器飛帆起飛讓世界看見台灣|商周則補充:為了找到最好的設備,他多方探尋,在冠嘉系統的前輩推薦下,他選擇了由九旗科技總代理的Panasonic 4K雷射光源投影機PT-RQ50K,這不僅是國內第一家 ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了panasonic雷射投影機,大家也想知道這些:

panasonic雷射投影機進入發燒排行的影片

Panasonic最新推出的雷射投影機RQ13K,最強之處是投影清晰度超越了4K,達到5,120 X3,200(16:10)的4K+解像度,配合超光亮的10,000流明,除了適用於一般家庭播放,更特別適用於大型展覽場館、劇院、博物館以及大型場所使用。可能你會想,既然專為大型場所而設,豈不是小房間不適用? PT-RQ13K既可以水平和360度旋轉安裝,加上超寬範圍的鏡頭移動功能及可選配多達不同投射距離的鏡頭,令你無論在100呎以至1,000呎的空間,都可以自行調校最佳欣賞距離。

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應用可見光通訊技術於行動裝置之研究

為了解決panasonic雷射投影機的問題,作者江志善 這樣論述:

本論文分別透過使用振幅調變與相位調變之微投影架構與可見光通訊技術之結合,來進行可應用於第五代行動通訊(5G)裝置間短距離通訊技術之研究。為實現指向性通訊與分時分波多工(Time and Wavelength Dividsion Multiplexing, TWDM)傳輸之技術,本論文分別在基於振幅調變與相位調變之微投影通訊架構中,透過使用矽基液晶元件為空間光調變器進行波前調製與動態光學濾波器之設計與實現。從系統損耗分析得知,使用相位調變之微投影通訊架構不論在發射端進行指向性通訊之實現或是在接收端進行動態濾波器之設計以實現分時分波多工傳輸之技術,均有較高之傳輸效率與較低之雜訊干擾(Crosst

alk)。在數據傳輸測中,不論在振幅調變或是相位調變之微投影通訊架構中,在滿足位元錯誤率為10-3時,資料傳輸效能均優於目前商業使用中的短距離通訊之技術。

次毫米玻璃微透鏡之研製

為了解決panasonic雷射投影機的問題,作者許智翔 這樣論述:

隨著科技的蓬勃發展,光電產品不斷的推陳出新,從感光底片到數位相機時代,人們對於影像品質的追求越來越高,尤其朝向微小化尺寸的發展。小尺寸的光學透鏡用途廣泛,在醫療上能作為膠囊式內視鏡減少病患對於侵入性治療的不適感;在軍事上能進行不易使敵人察覺的超小型偵查機使用;而在生活上能發展出高畫質的視訊鏡頭或手機鏡頭。因此在光學元件的發展上,對於微小尺寸且複雜結構之光學透鏡有很大的前景。相較於塑膠透鏡,玻璃透鏡有更優越的化學性質,例如耐侵蝕、不易受潮、黃化等優點;在物理性質上,玻璃比塑膠更加耐刮、抗磨損、光學透性佳。所以高品質的微小透鏡是個很有前景的發展方向。 本研究致力於開發一套完整之次毫

米玻璃微透鏡之研製成果。在本研究中進行了光固化樹脂鑽石砂輪之開發,以不同粒徑(2~4μm與30~40μm)的小尺寸砂輪(φ0.5mm)進行粗加工與精加工,應用於次毫米微玻璃透鏡之碳化鎢模具加工上,並成功生產出形狀精度達到0.12μm且表面粗糙度(Ra) 可達到2nm之模具。由於小尺寸砂輪(φ0.5mm)在模具加工上會因為砂輪的磨耗使得加工精度不佳,因此要透過多次的補償與加工方能達到對形狀精度的品質要求。將加工完成之碳化鎢模具對微小玻璃球(φ0.5mm)進行模造熱壓,其成果相當貼近模擬結果,探究其原因是由於玻璃球僅0.5mm,因此腔室內上下均熱板溫度能迅速且平均的傳遞至玻璃球上,使得模造溫度達理

想狀態。成形透鏡之形狀精度能達到0.4μm以下且表面粗糙度達到10nm(Ra)以下。從各項研究結果證實,本研究所進行的樹脂砂輪開發與碳化鎢模具之製造能成功研製出次毫米玻璃微透鏡。