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另外網站PS製作。調配電影般的色調- MT 部落格!也說明:我在濾鏡選單裡面使用鏡頭校正功能,目的是想增加暈影,當然還有其他方法可以完成,隨個人喜好喔。 MT微網誌圖片 先選擇自訂項目,然後調整參數後按下 ...

這兩本書分別來自萬里機構 和電子工業出版社所出版 。

國立高雄科技大學 機械工程系 江家慶所指導 馮文凱的 D型雷射輔助蝕刻長週期光纖光柵感測器研製及應用 (2021),提出ps濾鏡參數關鍵因素是什麼,來自於長週期光纖光柵、D型光纖、雷射輔助蝕刻、溫度、類風濕性關節炎。

而第二篇論文明志科技大學 材料工程系碩士班 黃啟賢所指導 吳泰澤的 利用高分子形狀記憶材料使石墨烯產生皺褶結構應用於化學電阻式生物感測器性能提升之研究 (2020),提出因為有 石墨烯、石墨烯氧化物、低損傷電漿、皺褶石墨烯、miRNA-21、生物電感測元件、原子層氧化的重點而找出了 ps濾鏡參數的解答。

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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ps濾鏡參數,大家也想知道這些:

星空攝影與後期從入門到精通

為了解決ps濾鏡參數的問題,作者毛亞東,墨卿 這樣論述:

  本書分為新手入門篇、拍攝準備篇、實戰案例篇和後期綜合處理篇等3大部分,13個章節,一步一步教讀者從入門到精通星空攝影。 本書詳細介紹了30多個適合拍攝星空的景點,以及128條拍攝經驗,讓你在拍攝的同時領略國內外星空的無限魅力。書中展示了國內雲南大理、瀘沽湖,新疆賽里木湖、伊犁,青海茶卡鹽湖、大柴旦鹽湖,內蒙古明安圖、阿拉善、巴彥淖爾,山西韓莊村長城、龐泉溝、柏葉口水庫,湖南雪峰山、大圍山,山西長治平順、五台山、太原婁煩,大連大黑石,西藏的林芝等地的大美星空作品,以及國外冰島,澳洲大洋路刀鋒岩、悉尼藍山等秘境作品。

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圖片來源
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Noah Hinton https://unsplash.com/search/friend?photo=8yovMzGLb6Y
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D型雷射輔助蝕刻長週期光纖光柵感測器研製及應用

為了解決ps濾鏡參數的問題,作者馮文凱 這樣論述:

在本研究中提出一種新式D型雷射輔助蝕刻長週期光纖光柵感測器(D-Shaped Laser-Assisted Etching Long-Period Fiber Gratings,DE-LPFGs)之製作方式。在單模光纖(Corning SM1500 9/125) 纖殼上利用KrF準分子雷射寫入,再結合雷射輔助蝕刻技術,在光纖上蝕刻出D型的結構,最後在D型光纖表面上利用相位光罩,濺鍍(Sputtering Coating)製作出光柵,製造出直徑60 μm、週期620 μm的DE-LPFGs。在溫度實驗中,以DE-LPFGs進行溫度量測,記錄溫度上升與下降過程,溫度量測範圍為30 oC到100

oC。在溫度上升實驗中,平均共振波長靈敏度最高可達0.017 nm/oC,平均傳輸損耗靈敏度最高可達0.062 dB/oC,其平均共振波長線性度最高可達0.68,平均傳輸損耗線性度最高可達0.899;在溫度下降過程,平均共振波長靈敏度最高可達0.009 nm/oC,平均傳輸損耗靈敏度最高可達0.035 dB/oC,其平均共振波長線性度最高可達0.239,平均傳輸損耗線性度最高可達0.932。在類風溼性關節炎(Rheumatoid Arthritis,RA)生醫實驗中,以雷射輔助蝕刻長週期光纖光柵感測器(Laser-Assisted Etching Long-Period Fiber Grati

ngs,LLPFGs)量測不同的抗原濃度(0.1 / 0.01 / 0.001 µg/ml),分析其共振波長與傳輸損耗變化。實驗結果發現,當抗原濃度越低時,波長變化時間越短、波長飄移量越小。

追星計畫:星空攝影完全攻略

為了解決ps濾鏡參數的問題,作者史遠趙鵬 這樣論述:

本書總結了筆者近十年來拍攝星軌、銀河、簡單星雲的經驗技巧,並融入了近幾年來星空攝影後期原理和技巧,並不是知識點的羅列,而是經驗和技巧的總結和講解。   全書從星空攝影常識開始切入,之後介紹了星軌的前後期、銀河的前後期、流星雨的前後期、近地星雲的前後期原理和實戰知識。本書內容比較全面,針對前期拍攝和後期處理技法都有非常詳細的講解,適合廣大攝影愛好者、星空攝影愛好者閱讀和學習。   需要特別指出的是,本書有關於星空題材的後期處理部分,注重原理的分析和講解,並結合了具體的案例實戰,相信讀者在讀完本書之後,能夠真正掌握星空攝影前後的知識要點。

利用高分子形狀記憶材料使石墨烯產生皺褶結構應用於化學電阻式生物感測器性能提升之研究

為了解決ps濾鏡參數的問題,作者吳泰澤 這樣論述:

本研究中我們提出一種利用高分子形狀記憶材料聚苯乙烯(Polystyrene,PS),加熱過後使石墨烯底層PS基材受熱收縮變形,產生皺褶結構以增加比表面積。由FE-SEM和AFM觀測到表面是非常粗糙且表面高低起伏大。之後利用低損傷電漿處理(LDPT)使石墨烯氧化形成石墨烯氧化物並有效地調整石墨烯之氧化程度,再藉由石墨烯氧化物較佳的生物相容性與生物端相接合,此結構稱為石墨烯氧化物/PS。固定化探針的過程中,經由化學共價鍵-醯胺鍵固定於石墨烯氧化物上,以利於與10nM到1pM不同濃度的生物標的物miRNA-21進行雜合,並量測其電阻變化率。計算出來的結果顯示,電阻會隨著雜合miRNA-21濃度增加

而上升,並透過相關公式推算,此感測器的線性度為0.9795,檢測極限可達1.74 pM。之後再藉由檢測與探針不互補的不同序列之miRNA-21來觀察此感測器的選擇性,可知此感測器對於miRNA-21具有良好的選擇性,並在人體血清複雜的環境中,仍然可以檢測得到 miRNA-21,這說明了此感測器的抗干擾性是良好的。