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    Nano USM是Canon随EOS 80D和EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS USM同时发布的新型对焦驱动马达。十几年前写过USM马达,4年前介绍过STM马达,这次少不了要介绍Nano USM。镜头驱动马达主要分为电磁马达和超声波马达两类……
    最近帝都室外气温很低,零下十度跟玩一样,屡次接近历史低位,这么爽的天气,戴着耳机出门溜达溜达,会有小惊喜,会发现声音会好一些,看我严肃脸,真不是开玩笑,尤其中高频部分,要更稳重和细腻一些。这是鬼上身还是有点科学依据呢?
    对于每个声乐学习者而言,除了到自己的老师跟前一板一眼地学习歌唱技巧外,每个人应该都有过听录音的经历。但每当我们怀着无比崇敬的心情聆听歌唱家的录音时,我们有没有在脑海中思考过,甚至是闪过这样的念头……
    原文:Android's 10 Millisecond Problem: The Android Audio Path Latency Explainer,作者Gabor (@szantog)和Patrick (@Pv), 用文本和流程图直观阐述了Android音频子系统的高延迟是如何发生的,还能直观了解这一主流移动操作系统的音频系统整体工作流程。
    量子点实质是一种长宽高都达到纳米等级的半导体晶体。用于LCD的量子点材料在不同的直径和形状下会有不同的电子特性,在外部光源的照射下,直径小的量子点可以激发短波长的光,直径较大的量子点可以激发较长波长的光,这是一种叫做“量子约束”(Quantum Confinement)的量子力学现象,“量子点”也因此得名。
    近日“三星移动方案论坛”中提出了新的传感器滤镜排列方案:RWB,这是一个之前没有任何厂家做过的技术。由于近几年Omni,Apitina在技术方面发展相对缓慢,三星的传感器技术在市场上已经较为强大,在索尼产品缺货时也成为了最大的替代品。
    在满足了基本的画质需求后,手机厂商逐渐在改善对焦方面的体验,更快的对焦毫无疑问的会提升整体的拍摄体验,更好的对焦性能是“易用性”的重要组成部分。在市场营销方面,快速对焦也是强有力的卖点。所以有追求的厂商会想着法子的提升对焦性能。
    手机摄像头的进步有目共睹,一体式的卡片机已经奄奄一息,这就是手机摄像头崛起的牺牲品。但要和单反、微单比,手机的画质还差很远,不过这种差距并不是完全不可缩小,捷径就是多帧合成技术。
    荣耀6 Plus有个特别的、重要的卖点,就是“颠覆性后置平行双镜头设计”,我们去掉夸张的商业吹牛,得到后置、平行、双镜头等关键词。它与单摄像头设计会有什么区别?会有哪些特别的功能?
    原生Android 5.0系统目前采样率输出被锁定为单一的48kHz,今年普及Android 5是必然趋势,厂商在进行手机系统升级的同时应该留个心眼[尤其是采用了独立DAC运放等变态设计的机型],多多发挥主观能动性对源代码进行调整,规避Android SRC的问题,避免掉进这个大坑。
    相比2013年,2014年手机的整体成像水平又再次大步前进,主要原因之一就是大部分中高端机型配置了索尼的第二代堆栈式感光器——IMX214,IMX214极大的推动了摄像头的进步,索尼功不可没
    一个世纪又过去了...不,一个千年又过去了。虽然数码相机正在变得越来越有威胁性。虽然电子技术日新月异。但看这势头,胶卷的出货量年年激增,数码相机这种没内涵的垃圾东西怎么可能威胁到传统的模拟摄影呢?柯达、富士、乐凯这“胶片御三家”在这新千年,都是这样想的。
    有这样一个段子,说现代人离开三样东西超过一天就会难以生存,分别是:水、空气和手机。虽然有些夸张,但手机的确已然成为现代人正常生活中的必需品,这样的状况估计是Motorola的马丁•库帕和鲁迪•克洛普在开发世界上第一部商用移动电话的时候万万没想到的。
    随着新世纪的到来,相机的发展方向逐渐明朗——那就是随着感光技术和光学技术、机械技术的发展,变得越来越小,走进千家万户。而天文望远镜的发展方向则更为明确:我要变大。
    iPhone 6 Plus是苹果首款具有光学防抖摄像头的手机,它的实际防抖效果如何?我们认为,很好,非常好,1/4秒手持拍摄成功率也能较高,明显优于其他机型,我们好奇这其中的秘密,到底是什么样的机制让它的防抖变得出色。
    自从人类出现开始,人类就一直在利用工具作为自己身体的延伸。最晚于公元前700年,人类就已经能够磨制石英透镜;各种各样的透镜或作为装饰、或作为放大镜、或作为点火道具不断地被制造出来。中世纪中期,眼镜和玻璃透镜相继被发明出来,光学技术渐渐地走近了人们的生活。
    电子光圈并不是以减少通光量的方式来实现,它与传统光圈的原理有着本质的不同,电子光圈只是在模拟小光圈的成像效果而已,它也不会产生传统光圈收缩带来的景深变化。但不得不说,这是一个奇思妙想
    自2008年愚人节中国移动由于众所周知的原因不得不商用TD-SCDMA起,不满于技术发展缓慢的专家和砖家们就开始鼓吹起下一代移动通信标准,4G这个词伴随着初生的3G第一次成为国内通信圈的热门话题。当2009年底全世界第一张LTE网络在挪威和瑞典这两个通信强国铺开,被迫拿了一手臭牌的中国移动就开始在各种场合为4G造声势,4G这个词也逐渐开始进入普通国民的视野。
    在现实生活中,802.11和Wi-Fi往往被混为一谈,IEEE 802.11是电器电子工程师学会[IEEE]制定的无线传输技术规范,而Wi-Fi是商业商标,是IEEE无线技术的商业化实现,802.11的规范也可用于WLAN无线局域网以外的其他无线通信应用领域。
    不同的相机有着不一样的防抖方法,通常来说,光学防抖和机身防抖最为常见。他们有什么区别呢?我们就来叨叨这个,科一个普,为了让大家看得清楚,自然少不了有血腥拆解。不管谁家的技术,其基本原理是一样的。即侦测到发生抖动时,防抖机构会矫正某镜片的姿势,以修正光轴,从而达到防抖的作用
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