宣布,與專注多光譜成像技術(shù)研發(fā)的半導(dǎo)體設(shè)計公司Spectricity攜手,推出獨特成像解決方案。來自Spectricity的專有光譜成像技術(shù)已部署在X-FAB工藝平臺的量產(chǎn)設(shè)備中;此舉將首次實現(xiàn)移動
2022-06-29 14:33:23
969 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4E/06/poYBAGK78naAOEz8AAUBXZm2i4U090.png)
,現(xiàn)在芯片級的光譜技術(shù)支持下的光譜傳感器已經(jīng)有了很多用例。 ? 什么是光譜? ? 光譜的定義是將復(fù)合光經(jīng)過分光設(shè)備分成單色光,然后按波長大小排列在一起的圖譜。光譜和電磁波是密不可分,電磁波大家很熟悉,電磁波是在空間
2023-02-14 01:57:00
2125 移動WiMAX已經(jīng)成為4G蜂窩技術(shù)的首選技術(shù),現(xiàn)在能夠滿足新型智能手機、移動互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備(MID)和筆記本電腦的要求。它能為數(shù)據(jù)、VoIP和具有運營級QoS的視頻流等多種服務(wù)提供高效的寬帶連接,支持
2019-07-05 06:23:36
移動網(wǎng)絡(luò),將在這里之前,我們知道,迎來了一個新的顛覆性技術(shù)創(chuàng)新浪潮無處不在無處不在的高速連通性。5G將改變整個產(chǎn)業(yè),并使彈性,高速,高容量互聯(lián)網(wǎng)連接從實際的任何地方和任何設(shè)備或傳感器?! ∮腥苏f大多數(shù)
2018-10-31 16:05:31
目前上市的可穿戴設(shè)備是五花八門,都和傳感技術(shù)有著緊密的聯(lián)系?;仡櫲祟愋畔?b class="flag-6" style="color: red">技術(shù)的發(fā)展歷程,經(jīng)歷了計算機時代、通訊時代,當(dāng)前正在進入“感知時代”,傳感技術(shù)發(fā)展日新月異,以智能手機等為代表的可穿戴智能
2018-11-12 16:00:17
大家元老們好,菜鳥想咨詢下,我明年想開一個生產(chǎn)傳感器的工廠,現(xiàn)在想了解一下生產(chǎn)傳感器需要的設(shè)備,和技術(shù),一般小型的工廠,需要投資多少錢。生產(chǎn)技術(shù)在哪里能拿到?
2023-11-29 10:07:42
大家元老們好,菜鳥想咨詢下,我明年想開一個生產(chǎn)傳感器的工廠,現(xiàn)在想了解一下生產(chǎn)傳感器需要的設(shè)備,和技術(shù),一般小型的工廠,需要投資多少錢。生產(chǎn)技術(shù)在哪里能拿到?
2013-12-24 20:44:44
發(fā)射光譜儀,是將成分復(fù)雜的光分解為光譜線的科學(xué)儀器。它密封在一個溫度穩(wěn)定的恒溫機箱里,設(shè)計小巧,操作簡易,設(shè)備的搬運和操作只要一個人就能完成。原子發(fā)射光譜儀裝備了超高靈敏度的光電倍增管,在全量程范圍內(nèi)使
2018-05-07 10:48:49
隨著網(wǎng)絡(luò)的普及,集Wi-Fi、藍(lán)牙、GPS等射頻模塊于一身的移動設(shè)備更加常見。對此,為了滿足便攜設(shè)備更輕巧的需求,并整合多種射頻無線模塊,催生了天線整合于芯片技術(shù),通過此技術(shù),將可加速實現(xiàn)數(shù)字家庭
2019-06-12 06:10:15
摘要 本文首先介紹了移動WiMAX為支持高速移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)所采用的關(guān)鍵技術(shù),主要包括多天線技術(shù)和分組調(diào)度算法,然后闡述了移動WiMAX為符合國際電聯(lián)IMT-Advanced要求而提出的IEEE 802.16m增強標(biāo)準(zhǔn),就其主要內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)化進程進行了詳細(xì)介紹,給出了未來演進思路和協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)化計劃。
2019-06-14 07:01:29
什么是移動定位技術(shù)?什么是室內(nèi)定位技術(shù)?
2021-05-19 06:21:31
和aGW之間移動承載網(wǎng)絡(luò)相關(guān)QoS技術(shù)應(yīng)用。華為移動承載方案采用ATN系列設(shè)備和CX系列設(shè)備構(gòu)建的無線接入網(wǎng),具備優(yōu)秀FMC承載能力和簡單靈活的組網(wǎng)形式。從CSG到RSG之間采用層次化的設(shè)計,適合規(guī)模較大的網(wǎng)絡(luò)承載。組網(wǎng)示意圖如下所示:
2019-06-19 07:32:10
、準(zhǔn)確、可靠的測量,即使采用各種濾波方式,作用在傳感器靈敏方向上的低頻(≤30Hz)加速度(1mg干擾加速度產(chǎn)生約0.06°的測量誤差)干擾仍舊無法消除,因此,對于移動機械設(shè)備而言,機器設(shè)備在XY向
2016-07-26 17:02:53
預(yù)計在未來十年,傳感器的數(shù)量將達(dá)到萬億級,其價值是不可估量的。隨著汽車、消費電子和醫(yī)療電子的發(fā)展,國內(nèi)市場對傳感器的需求呈現(xiàn)直線上升趨勢。以MEMS傳感器為代表的傳感器技術(shù)達(dá)到了巔峰。
2020-08-25 07:56:50
已經(jīng)安裝VISA等可以在設(shè)備中顯示安捷倫功率計,但不顯示光譜儀之前光譜儀可以通過網(wǎng)線和臺式機通信用GPIB與筆記本的NI MAX嘗試通信后,也不能通過網(wǎng)線通信了請問怎么解決了?第一次接觸這類問題,有點沒有頭緒。
2020-10-22 17:09:07
,電子技術(shù)日新月異,計算機的普及和應(yīng)用把人類帶到了信息時代,各種電器設(shè)備充滿了人們生產(chǎn)和生活的各個領(lǐng)域,相當(dāng)大一部分的電器設(shè)備都應(yīng)用到了傳感器件,傳感器技術(shù)是現(xiàn)代信息技術(shù)中主要技術(shù)之一,在國民經(jīng)濟
2010-04-20 12:24:01
本期內(nèi)容著重為大家展示在進行原子化服務(wù)開發(fā)過程中設(shè)備注冊和設(shè)備控制功能開發(fā)的內(nèi)容。設(shè)備注冊與設(shè)備控制功能開發(fā):https://device.harmonyos.com/cn/docs
2022-03-09 14:54:41
近紅外(NIR)光譜儀已有60多年的歷史,但現(xiàn)在仍只有少數(shù)人了解這類可靠的工具。讓人詫異的是,盡管近紅外光譜分析為很多人帶來了極大便利,但“光譜儀”一詞對他們而言仍非常陌生。近紅外光譜儀能夠為各類用戶群體的日常工作決策過程提供幫助。
2020-04-30 08:04:47
LX1970是一種新技術(shù)燈具有光譜響應(yīng)的傳感器模仿人眼。這個設(shè)備是監(jiān)視的理想設(shè)備亮度控制用環(huán)境光平板顯示器中的系統(tǒng)。它有一個獨特的光電二極管配置(專利待定)峰值響應(yīng)為520 nm同時急劇減弱兩種
2020-09-08 17:44:16
移動互聯(lián)網(wǎng)綜合應(yīng)用的能力,能從事智能手機、嵌入式設(shè)備、平板電腦、M2M等移動設(shè)備的應(yīng)用軟件開發(fā)、銷售、維護等工作,具備良好的團隊合作精神的高端技能型人才。移動互聯(lián)網(wǎng)就是把互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用到移動網(wǎng)絡(luò)中
2016-08-17 15:57:18
隨著移動通信技術(shù)的飛速發(fā)展和移動通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的廣泛應(yīng)用,移動視頻監(jiān)控技術(shù)(mobile video supervision,MVS)也隨之得到發(fā)展。相比于有線視頻監(jiān)控技術(shù),MVS具有更高的應(yīng)用靈活性,適合移動監(jiān)控和遠(yuǎn)程監(jiān)控,部署方便。因此,MVS系統(tǒng)在防暴、軍事、氣象、環(huán)保等領(lǐng)域的需求越來越迫切。
2019-08-09 06:52:35
光纖電流傳感器的原理是什么?光纖電流傳感器具有哪些優(yōu)點?光纖電流傳感器光路是怎樣設(shè)計的?光纖電流傳感器有哪些應(yīng)用價值?
2021-04-14 06:29:57
交互。健康與健身領(lǐng)域是可穿戴設(shè)備所瞄準(zhǔn)的首批市場之一,通過其內(nèi)置的加速計,這些設(shè)備能夠分析用戶的運動情況。這項技術(shù)為可穿戴設(shè)備增添了新的樂趣,但是無線連接技術(shù)的應(yīng)用更是進一步豐富了設(shè)備的功能,同時也為其
2018-09-07 14:41:01
【作者】:李璠;曾晨暉;【來源】:《測控技術(shù)》2010年03期【摘要】:后驅(qū)動技術(shù)作為故障注入的有效方法,適用于數(shù)字電路在線故障注入,然而后驅(qū)動技術(shù)對器件產(chǎn)生的加速退化作用不容忽視。在分析后驅(qū)動技術(shù)
2010-04-22 11:29:19
器
技術(shù)、光電
傳感器
技術(shù)、磁場
傳感器
技術(shù)和加速度
傳感器
技術(shù)等諸多耀眼的
傳感器
技術(shù),
傳感器系統(tǒng)功能非常強大,
為用戶提供了巨大的便利?! ∪?、基于Android
移動設(shè)備的
傳感器
技術(shù)應(yīng)用 ?。ㄒ?/div>
2018-11-06 15:49:02
增強型NFC技術(shù)如何讓移動設(shè)備可靠地仿真非接觸式卡片?
2021-05-21 06:56:39
脈沖寬度為10 ns,并初步探討了影響實驗結(jié)果的幾種因素,提出將激光雷達(dá)光譜探測技術(shù)與太赫茲時域光譜技術(shù)相結(jié)合,并采用現(xiàn)代模式識別、信號處理技術(shù)是生物化學(xué)戰(zhàn)劑爆炸物實時光譜檢測技術(shù)的發(fā)展趨勢。【關(guān)鍵詞
2010-04-23 11:32:54
據(jù)麥姆斯咨詢介紹,紅外光譜學(xué)是檢測和分析有機化合物的一種基準(zhǔn)方法。但是它需要復(fù)雜的操作過程和大型、昂貴的儀器設(shè)備,因此設(shè)備的微型化充滿挑戰(zhàn),阻礙了紅外光譜技術(shù)的一些工業(yè)和醫(yī)療應(yīng)用,以及戶外現(xiàn)場的數(shù)據(jù)
2020-07-30 06:29:50
技術(shù)上的困難仍為當(dāng)前智能視頻監(jiān)控真實存在的一個問題。由于認(rèn)識有限,再加上廠商對產(chǎn)品宣傳上得不真實,很多用戶都被誤導(dǎo),高估了智能分析的作用,甚至有把智能視頻分析誤認(rèn)為如同人腦一般智能,提出了某些遠(yuǎn)遠(yuǎn)
2013-08-01 10:17:17
標(biāo)準(zhǔn)字符設(shè)備是由早期字符設(shè)備拓展而來的,分析早期字符設(shè)備注冊函數(shù),可以獲取標(biāo)準(zhǔn)字符設(shè)備注冊方式!register_chrdev();--> struct cdev *cdev;// 1. 字符
2020-03-11 11:14:47
【作者】:郭前進;于海斌;辛勇;李曉利;李先宏;【來源】:《光譜學(xué)與光譜分析》2010年03期【摘要】:激光誘導(dǎo)擊穿光譜技術(shù)(LIBS)具有無需樣品制備,原位快速分析,可進行實時控制的特點使其在鋼鐵
2010-04-22 11:33:27
用labview編寫的基于激光光譜吸收技術(shù)的氧濃度檢測程序
2013-04-19 10:53:27
商品化,它有效地推動了紅外成像技術(shù)的發(fā)展,也為未來發(fā)展非傅里葉變換紅外光譜儀創(chuàng)造了契機。隨著同步輻射技術(shù)的發(fā)展和廣泛應(yīng)用,現(xiàn)已出現(xiàn)用同步輻射光作為光源的紅外光譜儀,由于同步輻射光的強度比常規(guī)光源高五個數(shù)
2008-08-12 13:25:05
移動接收設(shè)備無線傳輸能量。這項技術(shù)使工程師距離為電動汽車建造高速路充電站的目標(biāo)更近了一步。Srdjan Lukic博士、北卡羅來納州立大學(xué)電子工程學(xué)助理教授表示:“我們對接收設(shè)備以及發(fā)送設(shè)備都做了改進
2013-11-18 13:25:48
提供藍(lán)牙低功耗功能,從而支持將光譜數(shù)據(jù)無線連接到任意移動設(shè)備可編程波長濾波可實現(xiàn)恒定 SNR 掃描、即時波長和分辨率調(diào)節(jié)以及化學(xué)計量算法利用多達(dá) 1824 個數(shù)據(jù)點進行高分辨率光譜采集基于 MEMS 的強大設(shè)計,對于便攜式設(shè)備無需移動光柵或微鏡
2018-10-11 15:30:10
和5G技術(shù)的發(fā)展,蜂窩移動通信技術(shù)版圖和應(yīng)用場景不斷擴張,包括增強移動寬帶(eMBB)、海量機器類通信(mMTC)和超高可靠低時延通信(URLLC)三大場景。同時,以Wi-Fi為代表的無線局域網(wǎng)
2019-06-19 06:12:06
解析Android移動設(shè)備光電傳感器技術(shù)在移動技術(shù)中,傳感器是被測量信號輸入的首要技術(shù),也是傳感器系統(tǒng)中的元件組成部分,它包括載體和電路連接的敏感元件和轉(zhuǎn)換元件,但是傳感器系統(tǒng)卻是組合某種信息處理
2018-04-18 10:43:42
和可靠的響應(yīng)。 傳感器在新型移動設(shè)備上被廣泛應(yīng)用,但需要說明的是,目前并非所有在移動智能終端上使用的傳感器都采用MEMS,但未來隨著技術(shù)發(fā)展和集成化程度的提高,這一趨勢不可避免。在主流產(chǎn)品中主要
2020-06-15 09:28:47
畢業(yè)設(shè)計是基于matlab的雙頻率閉環(huán)調(diào)頻光譜測量平臺仿真現(xiàn)在需要開題報告 不會寫啊本次設(shè)計中采用雙頻率閉環(huán)調(diào)頻光譜測量傳感器結(jié)構(gòu),能夠充分發(fā)揮光譜測量靈敏度、精度優(yōu)勢、激勵光功率小、測量限低等優(yōu)勢
2014-02-27 18:14:46
畢業(yè)設(shè)計是基于matlab的雙頻率閉環(huán)調(diào)頻光譜測量平臺仿真現(xiàn)在需要開題報告 不會寫啊本次設(shè)計中采用雙頻率閉環(huán)調(diào)頻光譜測量傳感器結(jié)構(gòu),能夠充分發(fā)揮光譜測量靈敏度、精度優(yōu)勢、激勵光功率小、測量限低等優(yōu)勢
2014-02-27 18:14:57
近紅外光譜技術(shù) 分析化學(xué)領(lǐng)域 的“巨人” 近紅外光(Near Infrared,NIR)是介于可見光(VIS)和中紅外光(MIR)之間的電磁波,ASTM定義的近紅外光譜區(qū)的波長范圍為780
2008-08-12 13:30:51
針對農(nóng)業(yè)和食品行業(yè)應(yīng)用的移動式光譜怎么樣?
2021-05-07 06:24:15
智能手機等新型消費電子產(chǎn)品使得觸摸屏開始風(fēng)靡,觸摸傳感器提供方便的控制方式,幾乎可用于控制任何類型的設(shè)備?! ∮|摸傳感控制器目前提供一些通用的性能選項和形態(tài),如滑塊和鄰近傳感器。觸摸傳感器技術(shù)
2018-11-15 16:55:14
原子光譜與光譜技術(shù)
緒言光譜學(xué)是物理學(xué)史上現(xiàn)代期的先導(dǎo),在人類認(rèn)識物質(zhì)結(jié)構(gòu)中發(fā)揮著重要的作用。 光譜學(xué)的發(fā)現(xiàn)可以追溯到十七世紀(jì)的牛頓,他為了說明彩虹
2009-02-03 13:59:53
24 面向手持移動設(shè)備的觸摸傳感技術(shù)
智能手機等新型消費電子產(chǎn)品使得觸摸屏開始風(fēng)靡,觸摸傳感器提供方便的控制方式,幾乎可用于控制任何類型的設(shè)備。
2010-01-04 15:40:23
912 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/6F/wKgZomUMOG2AfglqAAIz-IpoUjY738.jpg)
本文詳細(xì)介紹離子注入技術(shù)的特點及性能,以及離子注入技術(shù)的英文全稱。
2011-05-22 12:13:29
4861 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/E4/wKgZomUMOqWAHX9VAAAOP0k5ohg442.jpg)
詳細(xì)介紹離子注入技術(shù)的工作原理和離子注入系統(tǒng)原理圖。
2011-05-22 12:24:16
18742 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/E4/wKgZomUMOqWAGKLpAAAOR84v-5M913.jpg)
離子注入設(shè)備和方法:最簡單的離子注入機(圖2)應(yīng)包括一個產(chǎn)生離子的離子源和放置待處理物件的靶室。
2011-05-22 12:29:55
7367 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/E4/wKgZomUMOqWAGmYfAAAUzBqeZQI469.jpg)
電子發(fā)燒友為大家整理的離子注入技術(shù)專題有離子注入技術(shù)基本知識、離子注入技術(shù)論文及離子注入技術(shù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)資料。離子注入技術(shù)就是把摻雜劑的原子引入固體中的一種材料改性方
2011-05-22 16:40:46
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/E4/wKgZomUMOqaANCDVAAA5ssqX3O4238.jpg)
MEMS在移動市場的滲透率將節(jié)節(jié)攀升.近期更利用系統(tǒng)封裝(SiP)與智能軟件平臺,發(fā)展MEMS傳感器融合技術(shù),幫助MEMS企業(yè)瓜分更多的移動設(shè)備商機
2012-11-29 13:56:39
502 近紅外光譜或可見光譜中的光譜學(xué)提供了一種簡單的分析方法,用于在廣泛的應(yīng)用中表征材料。然而,適當(dāng)?shù)?b class="flag-6" style="color: red">設(shè)備的成本和規(guī)模使技術(shù)無法獲得新的機會,特別是在移動和手持設(shè)備中。
2017-06-29 08:55:33
13 光譜檢測設(shè)備所必需采用的光譜儀和復(fù)雜的光路系統(tǒng),選用干涉濾光片,選擇光譜窗口,設(shè)計并制作小型光譜傳感器。對噴射過渡過程進行了熔滴過渡檢測,利用光譜信息實現(xiàn)了脈沖焊熔滴過渡精確控制為焊接過程精確控制提供了一
2018-01-27 12:16:57
0 智能手機等新型消費電子產(chǎn)品使得觸摸屏開始風(fēng)靡,觸摸傳感器提供方便的控制方式,幾乎可用于控制任何類型的設(shè)備。 觸摸傳感控制器目前提供一些通用的性能選項和形態(tài),如滑塊和鄰近傳感器。觸摸傳感器技術(shù)的進步
2018-06-04 03:16:00
1627 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/39/wKgZomUMQyGAKy7nAAAL5ZGk9sQ915.jpg)
“量子點光譜傳感器”是該公司自主研發(fā)的光譜微型化技術(shù),通過辨析光波就可以分析物質(zhì)的內(nèi)在成分,可將大型光譜設(shè)備“變身”微型傳感器,具有國際領(lǐng)先性,在不損失性能的情況下,將光譜儀的體積、造價縮小近千倍
2018-05-30 07:46:00
4656 的加速度傳感器和陀螺儀是基于硬件的傳感器,其中有三個傳感器既是基于硬件的也是基于軟件的傳感器。文章根據(jù)Android系統(tǒng)的五個傳感器技術(shù)的應(yīng)用,進行了論述研究。 一、引言 隨著手機等移動設(shè)備的發(fā)展,人們對移動設(shè)備的要求不僅僅限于接打電話、QQ等傳統(tǒng)手機功能,要
2018-12-07 09:28:01
200 據(jù)麥姆斯咨詢報道,ams推出一款微型光譜傳感器芯片,能夠為便攜式移動設(shè)備提供實驗室級多通道顏色分析功能。
2019-01-14 14:17:19
4112 高光譜衛(wèi)星數(shù)據(jù)模擬是衛(wèi)星遙感數(shù)據(jù)模擬的重點研究方向,基于星載多光譜數(shù)據(jù)和地物光譜先驗知識是一種快速模擬高光譜數(shù)據(jù)的方法,但數(shù)據(jù)模擬精度受傳感器光譜指標(biāo)的限制。 文章針對EO-1/ALI的可見光
2021-04-16 15:24:28
334 眾所周知,光譜分析是自然科學(xué)中一種重要的研究手段,光譜技術(shù)能檢測到被測物體的物理結(jié)構(gòu)、化學(xué)成分等指標(biāo)。光譜評價是基于點測量,而圖像測量是基于空間特性變化,兩者各有其優(yōu)缺點。因此,可以說光譜成像技術(shù)
2021-07-03 09:37:14
5874 光譜共焦傳感器的共焦成像原則是什么呢?不知道又有興趣了解的朋友們可以跟隨立儀光譜共焦廠家一起來看看,其實光譜共焦傳感器的共焦成像基于兩個原則,具體是什么呢?
2021-10-14 16:20:18
2099 高光譜成像儀是下一代傳感器。1980年代早期正式發(fā)展。該設(shè)備開發(fā)的主要目的是獲得大部分像元的連續(xù)光譜數(shù)據(jù),同時獲得大量地物目標(biāo)狹窄的帶寬連續(xù)光譜圖像,因此被稱為高光譜成像儀。影像分光技術(shù)是高光譜
2021-11-24 17:50:30
3636 分光計是新型傳感器。開發(fā)從二十世紀(jì)八十年代初開始。主要用于大面積地面目標(biāo)的窄波段連續(xù)光譜圖像的采集,并得到幾乎連續(xù)的各象元光譜數(shù)據(jù)——成像光譜數(shù)據(jù)。圖象光譜法目前主要用于高光譜航空遙感。高光譜
2021-12-03 10:37:11
682 隨著社會不斷的發(fā)展,我們智能能設(shè)備的進化日新月異,人們已經(jīng)越來越追求個性化。愈發(fā)復(fù)雜的形狀意味著,對點膠設(shè)備提出更高的要求,需要應(yīng)對更高的點膠精度!更靈活的點膠角度! 光譜共焦傳感器對點膠設(shè)備的測量
2021-12-21 14:35:45
542 光譜共焦傳感器的應(yīng)用是測量多層透明材料的厚度。與其他測量方法不同,光譜共焦傳感器在測量這種物體時,僅需要一支探頭就可以完成測量。測量被測物體前端面和后端面的反射光,從而得到層厚信息。那么如何實現(xiàn)光譜共焦傳感器的外部觸發(fā)及掃描呢?下面由深圳光譜共焦傳感器廠家為大家分享。
2022-01-14 14:53:01
398 在各種需要精密測量的領(lǐng)域,除了掃描平面度,粗糙度,還會涉及到段差測量,而立儀科技就是一家專注精密測量的民營高科技的企業(yè): 本期立儀科技小編就帶大家一起來了解光譜共焦位移傳感器測量段差有哪些優(yōu)勢 1.
2022-05-12 16:22:44
804 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/43/2E/pYYBAGJ8w9SAUHwDAAA1heSzsn0694.jpg)
工業(yè)的快速發(fā)展,導(dǎo)致企業(yè)高精密測量技術(shù)有著越來越高的要求,光譜共焦位移傳感器作為當(dāng)代新興的測量技術(shù),不僅測量的精度高,速度快,而且對環(huán)境,材料有很強的適應(yīng)性。那么光譜共焦位移傳感器具體的應(yīng)用領(lǐng)域有哪些呢?別著急,立儀科技小編馬上為您分享。
2022-05-26 16:11:39
1422 光譜分析作為自然科學(xué)技術(shù)等領(lǐng)域的重要手段,根據(jù)物質(zhì)的光譜來鑒別物質(zhì)及確定它的化學(xué)組成和相對含量的方法叫光譜分析。其優(yōu)點是靈敏、迅速,歷史上曾通過光譜分析技術(shù)發(fā)現(xiàn)了許多新元素。 圖像光譜測量是結(jié)合
2022-08-05 09:54:28
4800 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/5B/5D/pYYBAGLseFaAYv9qAADr5U7IanE699.png)
隨著3C產(chǎn)品外型設(shè)計的飛速更新,材料工藝的不斷升級,近年來3C產(chǎn)品在加工制造過程中的自動化測量越來越多地使用光譜共焦傳感器,光譜共焦位移傳感器發(fā)揮了其獨特的優(yōu)勢。立儀科技光譜共焦傳感器已經(jīng)被廣泛應(yīng)用于手機表面輪廓、手機芯片、中框段差、LOGO。段差、攝像頭模組、以及涂膠缺陷等精密測量場景。
2022-09-02 15:01:20
1654 通用 MCU RT_Thread 設(shè)備注冊應(yīng)用筆記 簡介 本文檔主要描述 N32G45x 系列、N32G4FR 系列、N32WB452 系列、 N32G43x 系列、N32L40x 系列
2022-11-07 14:53:20
3 全球領(lǐng)先的納米電子及數(shù)字技術(shù)研究和創(chuàng)新中心imec展示了全球第一款多傳感器高光譜相機,該系統(tǒng)同時覆蓋可見光和紅/近紅外光譜,同時配備了高分辨率RGB傳感器。
2023-02-01 10:30:06
1209 2022年,光譜領(lǐng)域在高光譜、超光譜、光譜傳感、熒光探測等技術(shù)方面得到資本市場的青睞,相關(guān)企業(yè)獲得了B輪、A輪、A+輪等融資,進一步體現(xiàn)了這些光譜技術(shù)極大的市場潛力。以下為儀器信息網(wǎng)對2022年光譜相關(guān)企業(yè)融資情況的不完全統(tǒng)計:
2023-02-21 10:24:38
1079 光譜成像技術(shù)起源于上世紀(jì)八十年代,其前身是多光譜遙感成像技術(shù)。由于光譜成像具有良好的信息獲取能力,光譜成像技術(shù)得到了飛速的發(fā)展,目前已經(jīng)發(fā)展出多種光譜成像技術(shù),成像光譜儀產(chǎn)品不斷更新?lián)Q代。光譜成像技術(shù)的分類標(biāo)準(zhǔn)多種多樣,比如按照光譜分辨率、掃描方式、調(diào)制方式、重構(gòu)理論等分類標(biāo)準(zhǔn)。
2023-04-18 07:09:10
498 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/A0/57/pYYBAGQ90ZWACWbBAAAaXArV6nw154.png)
UV矩陣多光譜自清潔COD傳感器
2021-12-20 14:59:54
532 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/26/E6/pYYBAGHAKeSAOY1oAAA-pccq1rE541.jpg)
伯森在光譜共焦領(lǐng)域已掌握多項自主核心技術(shù),并先后推出多款先端2D/3D檢測傳感器,已成為全球唯一一家同時擁有點光譜、斜射式線光譜和同軸式線光譜產(chǎn)品系列的廠商。海伯森光譜共焦傳感器產(chǎn)品可應(yīng)用于PCB產(chǎn)品外觀檢測。
2022-12-05 17:49:08
609 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/81/08/pYYBAGONieeABJkKAACVXtCEb4o176.png)
突破傳統(tǒng)精密測量技術(shù)難點,海伯森線/點光譜共焦傳感器驅(qū)動多領(lǐng)域應(yīng)用
2023-07-26 10:56:18
389 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/D2/wKgZomTAiWCAOGcCAAIoRXJUz_4050.png)
一、高光譜成像技術(shù)的基本概念 高光譜成像技術(shù)(Hyperspectral Imaging,簡稱HSI)是一種利用光譜信息進行成像的技術(shù)。不同于傳統(tǒng)的RGB三通道的彩色成像,HSI能夠獲取連續(xù)的、寬廣
2023-08-18 16:03:19
2406 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/91/47/wKgZomTfJcaAU0_LAAER14XGHao96.jpeg)
摘要:光譜成像組合了光譜技術(shù)和成像技術(shù)。通過運用成像光譜儀,光譜成像方法可以記錄被檢驗物體在一個較寬光譜范圍內(nèi)均勻密集分布的窄波段反射光或熒光亮度分布影像,形成含有物體亮度信息和光譜信息的光譜影像
2023-08-21 06:37:19
425 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/93/E5/wKgZomTilZ6AUkd0AACUVHBmPy0501.jpg)
在晶硅太陽能電池的生產(chǎn)過程中,離子注入是一項非常重要的工藝,它可以大幅度提高光電轉(zhuǎn)換率,實現(xiàn)在應(yīng)用中的精益有效。「美能光伏」作為一家具有眾多檢測電池和組件性能設(shè)備的光伏企業(yè),擁有的美能傅里葉紅外光譜
2023-08-29 08:35:56
376 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/B6/wKgaomTcZGeAJZInAAAfzRiM67Q313.png)
高光譜成像技術(shù)能在紫外、可見光、近紅外和中紅外區(qū)域、獲取許多非常窄且光譜連續(xù)的圖像數(shù)據(jù)。 礦物光譜識別特征參數(shù) 礦物光譜主要取決于物體內(nèi)電子與晶體場的相互作用,以及物體內(nèi)的分子振動。在晶體場作用
2023-09-18 14:34:26
445 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/FF/wKgaomUH73GAMaruAAD6PMyGW-s87.jpeg)
國民技術(shù)AN_通用MCU_RT_Thread設(shè)備注冊應(yīng)用筆記V1
2022-10-18 16:12:56
0 作為現(xiàn)代電子設(shè)備中的重要測量工具,電流注入探頭在各個領(lǐng)域中發(fā)揮著重要作用。本文將詳細(xì)探討電流注入探頭的工作原理以及其應(yīng)用技術(shù),幫助讀者更好地理解和應(yīng)用該技術(shù)。 一、電流注入探頭的基本原理 電流注入
2023-11-01 14:08:36
329 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AB/CF/wKgaomVB62SAN1QdAABSF53Hwxk13.jpeg)
? 背景 Denis Boudreau 博士在魁北克拉瓦爾大學(xué)的研究重點是發(fā)光和等離子體納米材料合成、分子電子/振動光譜以及生物、環(huán)境和工業(yè)傳感應(yīng)用的光學(xué)傳感器設(shè)計之間的界面。 他的研究小組在研究
2023-11-15 06:34:59
175 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AE/3C/wKgaomVT9hOAOUDfAACnxkMcJ0o664.png)
消費級路由器——為家庭網(wǎng)絡(luò)設(shè)備注入新活力
2023-11-15 11:43:56
219 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《基于運動的傳感器成為移動應(yīng)用的價值倍增器.pdf》資料免費下載
2023-11-28 11:30:54
0 圖像光譜測量則是結(jié)合了光譜技術(shù)和成像技術(shù),將光譜分辨能力和圖形分辨能力相結(jié)合,造就了空間維度上的面光譜分析,也就是現(xiàn)在的多光譜成像和高光譜成像技術(shù)。
2023-12-04 11:49:19
227 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/38/wKgZomVtTJKAYjz9AAAPXp1YTso020.jpg)
光譜響應(yīng)函數(shù)是描述光譜傳感器對不同波長的光的響應(yīng)程度的函數(shù)。在光譜技術(shù)和光學(xué)領(lǐng)域中,光譜響應(yīng)函數(shù)被廣泛應(yīng)用于光譜儀器的校準(zhǔn)、傳感器的設(shè)計以及光譜數(shù)據(jù)的處理與分析。本文將詳細(xì)介紹光譜響應(yīng)函數(shù)的計算方法
2023-12-19 10:43:19
560 光譜共焦位移傳感器是一種測量位移變化的高精度測量設(shè)備,其工作原理基于共焦光學(xué)技術(shù)和光譜分析技術(shù)的結(jié)合。
2023-12-19 14:17:27
285 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B6/AE/wKgaomWBNXWAMPrwAAlwCo-U7mQ257.png)
隨著科技的飛速發(fā)展,光譜共焦傳感器作為一種先進的檢測工具,引起了廣泛的關(guān)注。光譜共焦傳感器主要是利用光學(xué)共焦成像技術(shù)實現(xiàn)工作,通過收集散射光并解析光譜信息,獲取物體表面的三維形態(tài)、紋理特征和光譜數(shù)據(jù)
2023-12-28 10:57:54
163 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B9/CF/wKgaomWM5DGABWb3AADdEO-6exo576.png)
隨著科技的飛速發(fā)展,光譜共焦傳感器作為一種先進的檢測工具,引起了廣泛的關(guān)注。光譜共焦傳感器主要是利用光學(xué)共焦成像技術(shù)實現(xiàn)工作,通過收集散射光并解析光譜信息,獲取物體表面的三維形態(tài)、紋理特征和光譜數(shù)據(jù)
2023-12-28 14:38:17
206 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B9/E4/wKgaomWNF9mAXUT0AADdEO-6exo027.png)
光譜技術(shù)發(fā)展至今,已經(jīng)形成了空間維度上的光譜分析,例如,多光譜成像和高光譜成像技術(shù)
2023-12-29 16:43:25
292 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/82/wKgaomWOhxmANiKCAAAUx5ToxPQ306.jpg)
介紹高光譜和多光譜的區(qū)別。 1. 數(shù)據(jù)收集: 高光譜技術(shù)收集的數(shù)據(jù)比多光譜更為詳細(xì)和連續(xù)。高光譜傳感器能夠獲取數(shù)百個不同波長的光譜數(shù)據(jù),通常包括可見光、近紅外和短波紅外波段等。這種能夠在幾百個連續(xù)波段范圍內(nèi)獲取光
2024-01-03 17:13:43
885 光譜成像技術(shù)起源于上世紀(jì)八十年代,其前身是多光譜遙感成像技術(shù)。由于光譜成像具有良好的信息獲取能力,光譜成像技術(shù)得到了飛速的發(fā)展,已經(jīng)發(fā)展出多種光譜成像技術(shù),成像光譜儀產(chǎn)品不斷更新?lián)Q代。
2024-01-15 11:05:43
92 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/7D/wKgaomWkoaOAdM1lAABxWZuPHTk095.png)
光譜共焦位移傳感器是一種高精度的測量設(shè)備,它能夠非接觸地測量物體表面的數(shù)據(jù)信息。這種傳感器的應(yīng)用非常廣泛,下面我們就來詳細(xì)了解一下它的八大基礎(chǔ)應(yīng)用方式。 ? 1. 精密測量:光譜共焦位移傳感器可以用
2024-01-18 11:24:22
175 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BE/04/wKgaomWomeWAXlunAAB2uJnY6PU47.webp)
據(jù)麥姆斯咨詢報道,專注于為消費類移動設(shè)備提供多光譜成像解決方案的Spectricity公司宣布與高通(Qualcomm)建立合作,為Spectricity開發(fā)原生參考設(shè)計支持,以用于高端驍龍Snapdragon?移動平臺和Spectricity的光譜圖像傳感器產(chǎn)品。
2024-03-08 09:35:36
265 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/29/wKgaomXqa9CAaOp6AAAKzP4XPN4630.jpg)
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