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國立彰化師範大學 機電工程學系 沈志雄所指導 鄭宇軒的 雷射投影與四步移相於微元件表面形貌量測 (2017),提出sony雷射投影機關鍵因素是什麼,來自於四步移相量測法、非接觸式量測法、表面形貌量測。

而第二篇論文國立臺灣科技大學 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),提出因為有 分時分波多工技術的重點而找出了 sony雷射投影機的解答。

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接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了sony雷射投影機,大家也想知道這些:

sony雷射投影機進入發燒排行的影片

我沒有在開車 !
真的 ! 你相信我 !
最後那台雷射投影機 真的是要你買來射在牆上阿 !

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雷射投影與四步移相於微元件表面形貌量測

為了解決sony雷射投影機的問題,作者鄭宇軒 這樣論述:

本論文以非接觸式量測系統中四步相位移動法進行研究,探討以簡單的硬體設備來建構此量測系統,並針對微小元件進行高度與表面形貌的量測分析。我們的研究設計和以往的四步移相設計不同,以微型投影機投影數位條紋取代普通的投影機或傳統光柵式的相位條紋,再搭配程式化設計提高相位移動的精確度,並可針對小範圍進行微投影量測,且我們將投影面置於待測物件的法線方向,可以大量減少投影光造成的物件陰影。而軟體部分我們以LabVIEW作為程式設計架構,並結合影像擷取模組將相位資訊傳送至程式進行高度演算,利用相位條紋於物件上產生的偏移量,進行快速的面量測,可取得待測物件之三維表面高度形貌。由於採用雷射數位投射裝置,文中探討設

備造成之亮點雜訊誤差,並提出以程式進行濾波的修正方式,且針對各種可能造成系統誤差的原因進行研究分析並改善,找出最適合此系統之量測參數,以提升計算的精確度。

應用可見光通訊技術於行動裝置之研究

為了解決sony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。