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電子發(fā)燒友網(wǎng)>今日頭條>維安達(dá)斯激光對(duì)射成功實(shí)現(xiàn)不同光束同時(shí)往四個(gè)方向?qū)?zhǔn)!

維安達(dá)斯激光對(duì)射成功實(shí)現(xiàn)不同光束同時(shí)往四個(gè)方向?qū)?zhǔn)!

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2025-06-30 15:18:26

為何激光掃描無需噴粉也能精準(zhǔn)測(cè)量高反光物體?—— 基于光學(xué)抗反射技術(shù)的突破

噴粉也能實(shí)現(xiàn)高反光物體的精準(zhǔn)測(cè)量,為該領(lǐng)域帶來新突破。 傳統(tǒng)高反光物體測(cè)量的困境與技術(shù)瓶頸 傳統(tǒng)激光掃描基于三角測(cè)距原理,高反光物體表面的鏡面反射使激光束偏離接收端,導(dǎo)致測(cè)量盲區(qū)與數(shù)據(jù)缺失。噴粉雖能通過增
2025-06-27 09:58:48486

從 “必須噴粉” 到 “無粉測(cè)量”:激光掃描技術(shù)在高反光表面測(cè)量中的革命性突破

與算法的革新,無粉測(cè)量技術(shù)實(shí)現(xiàn)突破,推動(dòng)激光掃描邁向全新階段。 傳統(tǒng)噴粉測(cè)量的局限與高反光表面測(cè)量挑戰(zhàn) 傳統(tǒng)激光掃描基于三角測(cè)距原理,高反光表面的鏡面反射會(huì)使激光束偏離接收端,導(dǎo)致測(cè)量盲區(qū)與數(shù)據(jù)缺失。
2025-06-26 09:46:12542

激光掃描技術(shù):無噴粉條件下高反光表面三重建的光學(xué)原理與應(yīng)用

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快速對(duì)準(zhǔn)尋北系統(tǒng)

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非接觸式激光掃描應(yīng)對(duì)鏡面反射表面的無噴粉測(cè)量方案:原理與創(chuàng)新

偏折術(shù)、多角度偏振編碼與結(jié)構(gòu)光動(dòng)態(tài)調(diào)制的無噴粉測(cè)量方案,通過光學(xué)原理創(chuàng)新與算法優(yōu)化,實(shí)現(xiàn)鏡面表面的高精度三重建。 測(cè)量原理與技術(shù)挑戰(zhàn) 非接觸式激光掃描的核心基于三角測(cè)距原理,當(dāng)激光束投射到鏡面表面時(shí),
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大型曲面三激光跟蹤測(cè)量?jī)x

GTS大型曲面三激光跟蹤測(cè)量?jī)x是高精度、便攜式的空間大尺寸坐標(biāo)測(cè)量機(jī),是同時(shí)具高精度(μm級(jí))、大工作空間(百米級(jí))的高性能光電測(cè)量?jī)x器,集激光干涉測(cè)距技術(shù)、光電檢測(cè)技術(shù)、精密機(jī)械技術(shù)、計(jì)算機(jī)
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Analog Devices / Maxim Integrated MAX22193通道工業(yè)數(shù)字輸入數(shù)據(jù)手冊(cè)

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GLAD應(yīng)用:高斯光束的吸收和自聚焦效應(yīng)

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激光劃片機(jī)是利用高能激光束對(duì)晶圓等材料進(jìn)行切割或開槽的精密加工設(shè)備,廣泛應(yīng)用于半導(dǎo)體、微電子、光學(xué)器件等領(lǐng)域。其核心原理是通過激光與材料的相互作用,實(shí)現(xiàn)材料的固態(tài)升華、蒸發(fā)或原子鍵破壞,從而完成高精度加工。
2025-06-13 11:41:191969

自動(dòng)駕駛激光雷達(dá)中常說的“線”是個(gè)啥?

發(fā)射并接收的激光束組數(shù),也可直觀地理解為垂直方向上的掃描層數(shù)。每一“線”代表一束激光,它們?cè)诎惭b于旋轉(zhuǎn)頭部的發(fā)射陣列上按照不同的垂直仰角分布,當(dāng)傳感器旋轉(zhuǎn)時(shí),這些激光束按預(yù)定軌跡在空間中繪制出多層次的測(cè)距線。雷達(dá)收到回波后,通
2025-06-13 08:58:28951

海伯森激光對(duì)刀儀:刀具加工精度保障的核心利器

采用聚焦的紫色激光光束為測(cè)量媒介的高精度激光對(duì)刀儀
2025-06-11 10:40:16487

2000W攪拌器激光焊接機(jī)

一、設(shè)備概述2000W攪拌激光焊接機(jī) 是一種采用 光束擺動(dòng)技術(shù)(Stirring Laser Welding) 的中高功率激光焊接設(shè)備,通過激光束的高速偏轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)(如圓形
2025-06-02 13:37:22

液晶屏短路環(huán)的激光切割方案及相關(guān) TFT-LCD 激光修復(fù)方法

方法,對(duì)提升液晶屏良品率與生產(chǎn)效率意義重大。 液晶屏短路環(huán)激光切割方案 激光切割原理 激光切割基于高能量密度激光束的熱效應(yīng)。當(dāng)激光束聚焦于液晶屏短路環(huán)部位時(shí),瞬間產(chǎn)生的高溫使短路環(huán)處的材料迅速熔化、氣化,從而實(shí)現(xiàn)切割分離,消除短路現(xiàn)象。
2025-05-29 09:43:45720

用于 GSM/ GPRS (824-915 MHz) (1710-1910 MHz) 的 Tx-Rx 頻前端模塊,帶四個(gè)線性 TRx 開關(guān)端口 skyworksinc

電子發(fā)燒友網(wǎng)為你提供()用于 GSM/ GPRS (824-915 MHz) (1710-1910 MHz) 的 Tx-Rx 頻前端模塊,帶四個(gè)線性 TRx 開關(guān)端口相關(guān)產(chǎn)品參數(shù)、數(shù)據(jù)手冊(cè),更有
2025-05-28 18:33:41

用于 GSM/GPRS (824-915 MHz) (1710-1910 MHz) 的 Tx-Rx 頻前端模塊,帶四個(gè)線性 TRx 開關(guān)端口 skyworksinc

電子發(fā)燒友網(wǎng)為你提供()用于 GSM/GPRS (824-915 MHz) (1710-1910 MHz) 的 Tx-Rx 頻前端模塊,帶四個(gè)線性 TRx 開關(guān)端口相關(guān)產(chǎn)品參數(shù)、數(shù)據(jù)手冊(cè),更有
2025-05-28 18:33:12

用于頻 GSM / GPRS / EDGE 的 Tx-Rx FEM,具有四個(gè)線性 TRx 開關(guān)端口和雙頻 TD-SCDMA skyworksinc

電子發(fā)燒友網(wǎng)為你提供()用于頻 GSM / GPRS / EDGE 的 Tx-Rx FEM,具有四個(gè)線性 TRx 開關(guān)端口和雙頻 TD-SCDMA相關(guān)產(chǎn)品參數(shù)、數(shù)據(jù)手冊(cè),更有用于頻 GSM
2025-05-28 18:31:45

對(duì)準(zhǔn)硅化物工藝詳解

源漏區(qū)的單晶硅和柵極上的多晶硅即使在摻雜后仍然具有較高的電阻率,自對(duì)準(zhǔn)硅化物(salicide)工藝能夠同時(shí)減小源/漏電極和柵電極的薄膜電阻,降低接觸電阻,并縮短與柵相關(guān)的RC延遲。另外,它避免了
2025-05-28 17:30:042350

FRED應(yīng)用:模擬沃拉頓棱鏡偏振器

技術(shù)參數(shù)來創(chuàng)建一個(gè)沃拉頓棱鏡,且允許三個(gè)方向上具有不同的尺寸。wollatsonPrismPolarizers.frd這個(gè)FRED文件包含兩個(gè)使用生成器腳本創(chuàng)建的沃拉頓棱鏡— 一個(gè)
2025-05-22 08:50:58

VirtualLab:激光引導(dǎo)無焦系統(tǒng)的分析與設(shè)計(jì)

摘要 對(duì)于天文望遠(yuǎn)鏡,激光引導(dǎo)星通常用于校正大氣畸變。這種人造恒星圖像通常由高功率激光束在幾十公里之外拍攝。為了精確地設(shè)計(jì)光學(xué)系統(tǒng)以產(chǎn)生和控制激光引導(dǎo)星的尺寸,必須考慮激光束的衍射效應(yīng)。在本例中
2025-05-22 08:49:36

JCMsuite中對(duì)二光柵的定義和仿真

光柵是光衍射的周期性結(jié)構(gòu)。它能把入射的光束射成幾束向不同方向發(fā)散的光束。 二光柵 二光柵在兩個(gè)水平方向上都具有周期性。存在兩個(gè)晶格矢量因此當(dāng)幾何結(jié)構(gòu)移位一個(gè)晶格矢量時(shí), 下圖顯示了一個(gè)正方形
2025-05-19 08:53:55

GLAD應(yīng)用:高斯光束的吸收和自聚焦效應(yīng)

概述 當(dāng)一束強(qiáng)激光入射到介質(zhì)中后,由于強(qiáng)光場(chǎng)與介質(zhì)的非線性作用,使得介質(zhì)的線性折射率上會(huì)疊加與入射光強(qiáng)相關(guān)的非線性折射率。當(dāng)入射光束的光強(qiáng)呈現(xiàn)空間上的非均勻分布時(shí),由此引入的非線性折射率也是非均勻
2025-05-16 08:47:10

激光束修復(fù)液晶面板任意層不良區(qū)域,實(shí)現(xiàn)液晶線路激光修復(fù)

引言 液晶面板由多層復(fù)雜結(jié)構(gòu)組成,各層在生產(chǎn)制造過程中易出現(xiàn)斷路、短路、雜質(zhì)附著等不良問題,嚴(yán)重影響顯示質(zhì)量與產(chǎn)品良率。激光束修復(fù)技術(shù)憑借其高精度、非接觸等特性,可針對(duì)液晶面板任意層不良區(qū)域進(jìn)行修復(fù)
2025-05-13 09:50:26702

PLC產(chǎn)品故障問題測(cè)試的四個(gè)部分

,必須對(duì)故障問題進(jìn)行系統(tǒng)化測(cè)試。本文將詳細(xì)介紹PLC產(chǎn)品故障問題測(cè)試的四個(gè)關(guān)鍵部分,幫助技術(shù)人員快速定位和解決問題。 一、硬件測(cè)試 硬件測(cè)試是PLC故障診斷的首要環(huán)節(jié),主要針對(duì)PLC設(shè)備的物理部件進(jìn)行檢查。首先,需要檢查電源模塊是否
2025-05-11 17:00:361367

四個(gè)方面深入剖析富捷電阻的優(yōu)勢(shì)

理成本的電阻產(chǎn)品系列,為電子行業(yè)提供了一個(gè)可靠的選擇。本文將從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、同業(yè)對(duì)比、成本分析以及品質(zhì)保障四個(gè)方面深入剖析富捷電阻的優(yōu)勢(shì),展現(xiàn)其如何在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出。
2025-05-09 10:47:51923

電動(dòng)汽車焊接應(yīng)用中的光束整形

、不同材料屬性差異等。光束整形技術(shù)通過調(diào)整激光光束的強(qiáng)度分布和幾何形狀,優(yōu)化焊接過程,提高焊接質(zhì)量。PowerPhotonic公司提供的光束整形解決方案,包括核心-環(huán)形
2025-04-30 18:22:22518

光束整形在金屬增材制造應(yīng)用中的優(yōu)勢(shì)

的焦點(diǎn)。激光聚焦光學(xué)元件和要添加的金屬的組裝稱為熔覆頭。通過在3軸、4軸甚至5軸上移動(dòng)熔覆頭,可以實(shí)現(xiàn)大型和復(fù)雜的組件幾何形狀。光束整形在優(yōu)化激光增材制造工藝和增強(qiáng)S
2025-04-30 18:22:13419

自動(dòng)駕駛激光雷達(dá):原理、類型與應(yīng)用梳理

來探測(cè)物體。白天或黑夜下的物體與車之間的距離。甚至由于反射度的不同,車道線和路面也可以區(qū)分。光束無法探測(cè)到被遮擋的物體。 2.激光雷達(dá)的關(guān)鍵參數(shù) 點(diǎn)頻:每幀水平方向平均點(diǎn)數(shù)x垂直方向平均點(diǎn)數(shù)x幀率=(水平視場(chǎng)角/水平角分辨率)×(垂直視場(chǎng)角/垂直角分辨率) 掃描頻率:10Hz就代表每秒掃描10次
2025-04-25 11:48:582364

基于混合集成二極管激光實(shí)現(xiàn)光束操控系統(tǒng)

激光器與波導(dǎo)表面光柵結(jié)合,展示了一個(gè)完全集成的光束操控器。該系統(tǒng)通過調(diào)諧混合激光器的波長(zhǎng),可以在一個(gè)方向實(shí)現(xiàn)4.1?的光束操控。此外,還展示了一個(gè)在~1 μm、1.3 μm和1.55 μm波段工作的波長(zhǎng)可調(diào)諧三波段混合集成激光器系統(tǒng),用于單芯片中寬角度的光束操控。
2025-04-21 09:42:50717

安泰電壓放大器在納秒固體板條激光光束凈化實(shí)驗(yàn)中的應(yīng)用

實(shí)驗(yàn)名稱:高功率納秒固體板條激光光束凈化實(shí)驗(yàn) 測(cè)試設(shè)備:電壓放大器、波前傳感器、傾斜鏡、變形鏡、激光器等。 實(shí)驗(yàn)過程: 圖1:混合式光束凈化系統(tǒng)原理示意圖 混合式自適應(yīng)光束凈化系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)裝置圖如圖1
2025-04-15 11:22:22525

電動(dòng)汽車焊接應(yīng)用中的光束整形

了解 PowerPhotonic 的平頂光束整形器技術(shù)在單模激光掃描應(yīng)用中的強(qiáng)大功能。我們的精密組件優(yōu)化了光斑尺寸,同時(shí)確保均勻的強(qiáng)度分布,從而提高了效率和效果。憑借一系列量身定制的解決方案,我們
2025-04-09 16:43:52530

光束整形在金屬增材制造應(yīng)用中的優(yōu)勢(shì)

了解 PowerPhotonic 的平頂光束整形器技術(shù)在單模激光掃描應(yīng)用中的強(qiáng)大功能。我們的精密組件優(yōu)化了光斑尺寸,同時(shí)確保均勻的強(qiáng)度分布,從而提高了效率和效果。憑借一系列量身定制的解決方案,我們
2025-04-09 16:40:43546

激光驅(qū)鳥裝置

,利用激光束的特性來驅(qū)趕鳥類,其原理是通過激光束的光線和熱能作用來刺激鳥類,使其感到不適從而離開目標(biāo)區(qū)域。采用脈沖激光技術(shù),發(fā)射出一系列高強(qiáng)度、短脈沖的激光光束,可
2025-03-28 10:40:00

JCMSuite應(yīng)用—垂直腔面發(fā)射激光器(VCSEL)

垂直腔面發(fā)射激光器 (VCSEL) 是一種特定的微型化半導(dǎo)體激光二極管。諧振腔通常由布拉格反射鏡(分布式布拉格反射器DBR)構(gòu)成,激光束發(fā)射垂直于頂部的表面。本教程案例展示了如何設(shè)置復(fù)雜
2025-03-24 09:03:31

安泰高壓放大器在高功率固體板條激光光束實(shí)驗(yàn)中的應(yīng)用

實(shí)驗(yàn)名稱:高功率固體板條激光光束指向校正實(shí)驗(yàn) 測(cè)試設(shè)備:高壓放大器、波前傳感器、大功率板條激光器、圖像采集卡、遠(yuǎn)場(chǎng)相機(jī)、反射鏡、變形鏡等。 實(shí)驗(yàn)過程: 圖1:高功率固體板條激光器指向穩(wěn)定實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)
2025-03-14 11:38:44561

VirtualLab Fusion應(yīng)用:應(yīng)用一個(gè)熱透鏡對(duì)高斯光束聚焦

摘要 熱透鏡效應(yīng)描述了由高功率入射激光束的熱力梯度引起的介質(zhì)折射率的不均勻性。對(duì)于具有特定參數(shù)的高斯光束,折射率在數(shù)學(xué)上表示為溫度和輸入功率的函數(shù)[W. Koechener, Appl. Opt.
2025-03-13 08:52:49

VIRTUALLAB FUSION應(yīng)用:光束切趾建模

器。通過比較,我們的結(jié)果與文獻(xiàn)實(shí)驗(yàn)結(jié)果完全一致。 光束切趾中圓鋸齒光闌 光束切趾在高能激光器和光束傳輸系統(tǒng)的設(shè)計(jì)中起著關(guān)鍵作用。由于VirtualLab Fusion高度可定制的環(huán)境,鋸齒光束切趾
2025-03-12 09:50:32

VirtualLab Fusion應(yīng)用:利用空間濾波器“清理”激光束

摘要 在許多激光應(yīng)用中,獲得良好的光束質(zhì)量是非常重要的,而獲得良好光束質(zhì)量的典型實(shí)驗(yàn)方法是空間濾波。在空間濾波系統(tǒng)中,在中間焦平面(即傅里葉平面)上放置一個(gè)針孔,以去除不需要的空間頻率分量。為了模擬
2025-03-11 08:59:49

VirtualLab Fusion應(yīng)用:用于光束切趾的圓鋸齒光闌

摘要 各個(gè)工業(yè)部門對(duì)能量分布均勻的激光束(平頂光束)的需求越來越大。眾所周知,具有陡峭邊緣輪廓的光束更容易產(chǎn)生衍射波紋。這些波紋在某些光學(xué)系統(tǒng)中可能會(huì)增強(qiáng),例如自聚焦情況下的放大。在這個(gè)用例中,我們
2025-03-11 08:57:33

激光雷達(dá)技術(shù):自動(dòng)駕駛的應(yīng)用與發(fā)展趨勢(shì)

隨著近些年科技不斷地創(chuàng)新,自動(dòng)駕駛技術(shù)正逐漸從概念走向現(xiàn)實(shí),成為汽車行業(yè)的重要發(fā)展方向。在眾多傳感器技術(shù)中,激光雷達(dá)(LiDAR)因其獨(dú)特的優(yōu)勢(shì),被認(rèn)為是實(shí)現(xiàn)高級(jí)自動(dòng)駕駛功能的關(guān)鍵。激光雷達(dá)技術(shù)
2025-03-10 10:16:141483

奧托立夫榮獲光束汽車“最佳交付獎(jiǎng)”

多供應(yīng)商中脫穎而出,榮獲“最佳交付獎(jiǎng)”。值得一提的是,本次大獎(jiǎng)共設(shè)立了四個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng),而在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中,僅有包括奧托立夫在內(nèi)的八家企業(yè)脫穎而出,這無疑是對(duì)我們最好的肯定。
2025-03-07 16:49:47998

如何使用MATLAB實(shí)現(xiàn)時(shí)間卷積網(wǎng)絡(luò)

本文對(duì)一卷積操作進(jìn)行介紹,包括一擴(kuò)展卷積和一因果卷積,以及 MATLAB 對(duì)一卷積的支持情況。在最后通過一個(gè)實(shí)例演示如何在 MATLAB 中將一卷積和 LSTM 結(jié)合構(gòu)建分類網(wǎng)絡(luò),實(shí)現(xiàn)基于傳感器數(shù)據(jù)的故障診斷。
2025-03-07 09:15:481840

AD7874ANZ 一款通道同步采樣12位模數(shù)轉(zhuǎn)換器ADC

AD7874 是一款通道同步采樣、12 位數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。該器件包含一個(gè)高速 12 位 ADC、片上基準(zhǔn)、片上時(shí)鐘和 4 個(gè)采樣/保持放大器。后一個(gè)功能允許同時(shí)對(duì)四個(gè)輸入通道進(jìn)行采樣,從而保留四個(gè)
2025-03-04 14:40:50

激光器基礎(chǔ)---激光

圖1:在典型的氣體激光器中,增益介質(zhì)呈細(xì)長(zhǎng)的圓柱形。腔體由兩個(gè)鏡子限定。一種是部分反射,允許輸出光束逃逸 激光腔或諧振器是系統(tǒng)的核心。在某些高增益裝置(如準(zhǔn)分子激光器)中,通過一組受激原子或分子的單
2025-03-03 09:06:471049

激光毀傷系統(tǒng):低空飛行器的 “隱形獵手”

在現(xiàn)代城市的低空領(lǐng)域,無人機(jī)、小型直升機(jī)等各類低空飛行器數(shù)量與日俱增。它們?cè)趲肀憷?b class="flag-6" style="color: red">同時(shí),也引發(fā)了諸多安全和管理難題。西安知語云科技出品的激光毀傷系統(tǒng),猶如一位精準(zhǔn)的 “隱形獵手”,讓這些低空飛行
2025-02-26 17:26:06

XBLW/芯伯樂產(chǎn)品應(yīng)用在高速振鏡驅(qū)動(dòng)上的開發(fā)設(shè)計(jì)

一、方案概述高速振鏡是一種高精度光學(xué)器件,用于精確控制激光束方向,廣泛應(yīng)用于多種領(lǐng)域。其核心為振鏡電機(jī),通常采用音圈電機(jī)或力矩電機(jī),驅(qū)動(dòng)反射鏡快速擺動(dòng),實(shí)現(xiàn)光束方向的快速變化。高速振鏡具有高速響應(yīng)
2025-02-21 18:35:24967

影響激光跟蹤儀的精度因素有哪些?

影響激光跟蹤儀精度的因素主要有以下幾個(gè)方面:一、儀器自身因素-激光發(fā)射系統(tǒng)-激光束發(fā)散角:發(fā)散角小的激光束更集中,傳播中擴(kuò)散慢,反射光信號(hào)強(qiáng),測(cè)距精度高;發(fā)散角過大,信號(hào)易變?nèi)?,影響精度?激光
2025-02-20 11:35:251381

帝爾收購(gòu)中清科技,發(fā)布打磨場(chǎng)景人形機(jī)器人

技術(shù)領(lǐng)域的領(lǐng)先地位,更為公司的未來發(fā)展注入了新的活力。 與此同時(shí),帝爾還同步發(fā)布了全球首款專注于打磨場(chǎng)景的人形機(jī)器人——Stial Steven。這款機(jī)器人結(jié)合了帝爾在智能機(jī)器人領(lǐng)域的深厚積累和中清科技在六力傳感器方面的先進(jìn)技術(shù),實(shí)現(xiàn)
2025-02-19 10:56:202462

VirtualLab應(yīng)用:Ince-Gaussian光束產(chǎn)生渦旋陣列激光束的觀測(cè)

的產(chǎn)生。所提出的干涉測(cè)量裝置產(chǎn)生的渦旋陣列激光束在傳播過程中,也通過聚焦,保持其光束輪廓。因此,所提出的渦旋陣列激光束在二陣列形式的光鑷和原子阱中具有巨大的應(yīng)用前景。 任務(wù)描述 在VirtualLab
2025-02-18 08:49:05

VirtualLab Fusion應(yīng)用:通過熱透鏡聚焦的高斯光束

熱透鏡效應(yīng)描述了高功率激光束熱梯度引起的介質(zhì)折射率的不均勻性。對(duì)于具有特定參數(shù)的高斯光束,折射率在數(shù)學(xué)上表現(xiàn)為溫度和輸入功率的函數(shù)。[W. Koechner, Appl. Opt. 9,2548
2025-02-17 09:44:54

激光位移傳感器的工作原理介紹

激光位移傳感器內(nèi)部包含一個(gè)激光二極管,用于發(fā)射一束非常細(xì)的激光光束。這束光以極高的直線性和集中度打在被測(cè)物體的表面。 反射光接收 : 當(dāng)激光束照射到被測(cè)物體表面時(shí),會(huì)發(fā)生反射。反射光線的角度和方向會(huì)根據(jù)物體表面的
2025-02-13 15:57:462331

ADS1211如何給個(gè)道的初始化、四個(gè)通道又是如何輪流進(jìn)行A/D轉(zhuǎn)換?

使用的。 而我設(shè)計(jì)的板卡中,ADS1211是通道輪流工作。在此,小弟急需知曉ADS1211如何給個(gè)道的初始化、四個(gè)通道又是如何輪流進(jìn)行A/D轉(zhuǎn)換?具體的流程是怎樣的?懇切希望TI的ADC達(dá)人幫忙解惑,小弟不甚感激
2025-02-13 07:53:27

如何采用六線制的方式來實(shí)現(xiàn)個(gè)稱重的應(yīng)用?

的方案是將四個(gè)傳感器分別讀取進(jìn)來,然后通過軟件實(shí)現(xiàn)角調(diào)平功能。這個(gè)時(shí)候就遇到了一個(gè)困惑,單個(gè)傳感器應(yīng)用時(shí),可以將該傳感器的反饋端接到REF的正負(fù)端,但是我用ADS1234的時(shí)候,四個(gè)傳感器輸入,共有個(gè)
2025-02-13 07:33:08

請(qǐng)問采用2808的spi接口4個(gè)管腳是否能和支持spi通信的AD對(duì)應(yīng)的四個(gè)管腳直接連接?

請(qǐng)問我采用2808的spi接口4個(gè)管腳是否能和支持spi通信的AD對(duì)應(yīng)的四個(gè)管腳直接連接?請(qǐng)問有能直接與SPI口連接的16位 500kps以上 的串行ad嗎?
2025-02-12 07:35:54

外差式激光干涉和零差式激光干涉的區(qū)別

或交流干涉儀,其工作原理是利用兩種不同頻率的單色光作為測(cè)量光束和參考光束。 通過光電探測(cè)器的混頻,輸出差頻信號(hào),從而實(shí)現(xiàn)對(duì)被測(cè)物體的精確測(cè)量。 零差式激光干涉 零
2025-02-10 11:28:47443

ADS1211獲取四個(gè)通道全部數(shù)據(jù)的最短時(shí)間是多少?

看pdf沒看出什么門道,想問下這款A(yù)DC四個(gè)差分通道同步采樣,獲取四個(gè)通道全部數(shù)據(jù)的最短時(shí)間是多少!
2025-02-10 07:24:04

TVP5146M2怎么設(shè)置才能實(shí)現(xiàn)路視頻同時(shí)采集?

畫面的不連續(xù)。TVP5146M2怎么設(shè)置才能實(shí)現(xiàn)路視頻同時(shí)采集,要CIF格式就行了,謝謝了,幫幫忙,這個(gè)設(shè)備崔的太急了 !
2025-02-06 08:04:54

科揚(yáng)光電發(fā)布新一代對(duì)準(zhǔn)通信一體象限光探測(cè)模塊

的一系列問題,科揚(yáng)光電經(jīng)過深入研發(fā),成功推出了一款創(chuàng)新的小尺寸對(duì)準(zhǔn)通信一體象限PIN光探測(cè)模塊。該模塊集成了高精度對(duì)準(zhǔn)與通信探測(cè)的雙重功能,旨在為用戶提供更為緊湊、高效且可靠的解決方案。 通過采用先進(jìn)的象限PIN光探測(cè)
2025-02-05 17:07:40958

Apple Watch Series 10全天候顯示秒數(shù)功能支持表盤增至四個(gè)

近日,蘋果在 watchOS 11.3 系統(tǒng)更新中,為 Apple Watch Series 10 帶來驚喜升級(jí),其全天候顯示秒數(shù)功能支持表盤從三個(gè)增至四個(gè),新增的 Unity Rhythm 表盤
2025-02-05 13:48:402651

模數(shù)轉(zhuǎn)換電路的四個(gè)過程

模數(shù)轉(zhuǎn)換(Analog-to-Digital Conversion,簡(jiǎn)稱ADC)是將模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號(hào)的關(guān)鍵過程,廣泛應(yīng)用于通信、數(shù)據(jù)采集、信號(hào)處理等領(lǐng)域。模數(shù)轉(zhuǎn)換電路的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)涉及多個(gè)關(guān)鍵步驟,通??梢苑譃?b class="flag-6" style="color: red">四個(gè)主要過程:采樣、保持、量化和編碼。本文將詳細(xì)分析這四個(gè)過程的工作原理及其重要性。
2025-02-03 16:12:002595

請(qǐng)問DAC3484四個(gè)通道能否獨(dú)立使用?

請(qǐng)問,DAC3484 四個(gè)通道能否獨(dú)立使用?即當(dāng)把DAC的NCO頻率設(shè)置為fs/2時(shí),IQ兩個(gè)通道是否就可以獨(dú)立了?
2025-01-23 07:35:22

四維圖新2024媒體開放日成功舉辦

”戰(zhàn)略思考,針對(duì)行業(yè)趨勢(shì)推出了NI in Car汽車智能化一體解決方案,致力于以極致的產(chǎn)品性價(jià)比和全??煽氐葍?yōu)勢(shì),助力車企打贏智能化關(guān)鍵戰(zhàn)役,持續(xù)助推智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展。與此同時(shí),面對(duì)智能駕駛行業(yè)或?qū)⒌絹淼年P(guān)鍵變局點(diǎn),健康的供應(yīng)鏈關(guān)系、全鏈路數(shù)據(jù)合規(guī)能力等,是四維圖新面對(duì)行業(yè)收斂期,所具備的核心能力。
2025-01-22 09:21:04946

安泰高壓放大器在SPGD光束整形實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)中的應(yīng)用

實(shí)驗(yàn)名稱: SPGD光束整形實(shí)驗(yàn)系統(tǒng) 測(cè)試目的: 本實(shí)驗(yàn)?zāi)康脑谟?b class="flag-6" style="color: red">實(shí)現(xiàn)激光束的聚焦整形,提高聚焦光斑的能量集中度。利用SPGD算法控制變形鏡,校正由激光束自身光束質(zhì)量較差、光學(xué)系統(tǒng)的加工裝調(diào)誤差等因素
2025-01-21 11:29:49756

Techwiz LCD 3D應(yīng)用:基板未對(duì)準(zhǔn)分析

當(dāng)在制造LCD設(shè)備的過程中TFT基板 和公共電極基板未對(duì)準(zhǔn)時(shí),LCD設(shè)備的顯示質(zhì)量會(huì)受到不利影響??墒褂肨echwiz LCD 3D來進(jìn)行基板未對(duì)準(zhǔn)時(shí)的光緒分析。
2025-01-21 09:50:40

安達(dá)微波對(duì)射探測(cè)器升級(jí)版閃亮登場(chǎng)

安達(dá)完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的第一代對(duì)射式微波對(duì)射探測(cè)器問世以來,產(chǎn)品已經(jīng)成功應(yīng)用于國(guó)內(nèi)眾多大型重點(diǎn)安防項(xiàng)目,其中以監(jiān)獄、軍事禁區(qū)、電站等場(chǎng)所居多。在產(chǎn)品逐漸被市場(chǎng)認(rèn)可,應(yīng)用到更多周界安防項(xiàng)目的過程中
2025-01-17 12:34:57819

激光自身空間維度加工系統(tǒng)綜述

加工精度與速度。 激光自身空間維度加工系統(tǒng)具備調(diào)控激光束空間維度變化的能力,特別適用于高效、高精度的激光加工。其主要涵蓋點(diǎn)、一、二、三和 “五+N” 加工系統(tǒng)。不同維度的系統(tǒng)通過獨(dú)特的光學(xué)結(jié)構(gòu)和調(diào)控方式,實(shí)現(xiàn)對(duì)
2025-01-16 10:52:481387

光束整形技術(shù):原理、特點(diǎn)和應(yīng)用

? 今天研習(xí)光束整形技術(shù),該技術(shù)主要是解決傳統(tǒng)高斯光束的不足,使激光適用于更多的應(yīng)用場(chǎng)景,克服工藝缺陷,擴(kuò)大工藝窗口,滿足高端制造需求。 ? 01 ? 應(yīng)用背景 在金屬激光增材制造領(lǐng)域,傳統(tǒng)高斯光束
2025-01-16 10:24:044879

請(qǐng)問AD9852四個(gè)輸出口有什么差別?

AD9852四個(gè)輸出口有什么差別?是不是IOUT1是余弦輸出,IOUT2是DAC控制輸出,需要設(shè)置DAC控制寄存器?
2025-01-16 06:59:29

關(guān)于激光跟蹤儀的常見提問及回答

1、工作原理方面-激光跟蹤儀主要是通過發(fā)射激光束來跟蹤目標(biāo)。它有一個(gè)高精度的角度編碼器,能夠精確測(cè)量?jī)x器的水平角和垂直角。同時(shí)激光干涉測(cè)量系統(tǒng)可以測(cè)量從儀器到目標(biāo)反射鏡的距離。當(dāng)目標(biāo)反射鏡移動(dòng)
2025-01-09 16:01:241445

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