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標(biāo)簽 > 測(cè)距
激光測(cè)距(laser distance measuring)是以激光器作為光源進(jìn)行測(cè)距。根據(jù)激光工作的方式分為連續(xù)激光器和脈沖激光器。氦氖、氬離子、氪鎘等氣體激光器工作于連續(xù)輸出狀態(tài),用于相位式激光測(cè)距;雙異質(zhì)砷化鎵半導(dǎo)體激光器,用于紅外測(cè)距;紅寶石、釹玻璃等固體激光器,用于脈沖式激光測(cè)距。
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一篇文章帶你認(rèn)識(shí)《雙目立體視覺(jué)》
前言 雙目立體視覺(jué),由兩個(gè)攝像頭組成,像人的眼睛能看到三維的物體,獲取物體長(zhǎng)度、寬度信息,和深度的信息;單目視覺(jué)獲取二維的物體信息,即長(zhǎng)度、寬度。 1)...
2021-04-26 標(biāo)簽:數(shù)據(jù)庫(kù)代碼測(cè)距 1.1萬(wàn) 0
UWB 如何工作?如何使用UWB進(jìn)行測(cè)距和位置?
UWB技術(shù)隨著首次搭載該技術(shù)的手機(jī)問(wèn)世進(jìn)入大眾的眼簾, 但是該技術(shù)會(huì)怎樣引領(lǐng)科技變革?為我們帶來(lái)怎樣的應(yīng)用創(chuàng)新?這些問(wèn)題直至小米UWB技術(shù)一指連發(fā)布得到...
基于單片機(jī)控制的超聲波測(cè)距報(bào)警系統(tǒng)
超聲波具有定向性好、能量集中、在傳輸過(guò)程中衰減較小、反射能力較強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn),超聲波傳感器可廣泛應(yīng)用于非接觸式檢測(cè)方法,因而采用仿真技術(shù)進(jìn)行超聲波測(cè)距。 ...
RSSI的英文全稱(chēng)為ReceivedSignalStrengthIndication,即接收信號(hào)的強(qiáng)度指示。可通過(guò)接收到的信號(hào)強(qiáng)弱測(cè)定信號(hào)點(diǎn)與接收點(diǎn)的距...
大量程、高精度的絕對(duì)距離測(cè)量方法有哪幾種?
大量程、高精度的絕對(duì)距離測(cè)量方法主要分為兩類(lèi):一類(lèi)是相干測(cè)量,另一類(lèi)是非相干測(cè)量。相干測(cè)量主要包括多波長(zhǎng)干涉測(cè)量、線(xiàn)性調(diào)頻干涉測(cè)量以及基于光學(xué)頻率梳的測(cè)...
干貨:雙目視覺(jué)測(cè)距原理,數(shù)學(xué)推導(dǎo)及三維重建資源
先說(shuō)一下單/雙目的測(cè)距原理區(qū)別: 單目測(cè)距原理: 先通過(guò)圖像匹配進(jìn)行目標(biāo)識(shí)別(各種車(chē)型、行人、物體等),再通過(guò)目標(biāo)在圖像中的大小去估算目標(biāo)距離。這就要求...
TOF測(cè)距的主要優(yōu)勢(shì)_TOF測(cè)距的誤差分析
TOF的英文全稱(chēng)為T(mén)imeofFlight(空中時(shí)間),TOF測(cè)距技術(shù)是飛行時(shí)差測(cè)距的方法,傳統(tǒng)的測(cè)距技術(shù)分為雙向測(cè)距技術(shù)(TwoWayRanging)...
UWB AOA/PDOA(測(cè)距+測(cè)向)真實(shí)應(yīng)用在哪里?
PDOA的角度測(cè)量:是UWB幾乎獨(dú)有技術(shù)優(yōu)勢(shì),PDOA采用兩個(gè)間距很小的接收天線(xiàn)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的到達(dá)角的測(cè)量;相比其他AOA技術(shù)路線(xiàn),UWB的PDOA可以實(shí)現(xiàn)...
SX1280芯片概述 time-of-flight測(cè)距方法介紹
LoRa技術(shù)是Semtech公司采用并且推廣的的一種基于擴(kuò)頻技術(shù)的超遠(yuǎn)距離無(wú)線(xiàn)傳輸方案,屬于低功耗廣域網(wǎng)(Low Power Wide Area Net...
2022-06-12 標(biāo)簽:無(wú)線(xiàn)傳輸測(cè)距LoRa 3669 0
如何使用OptiSystem模擬光檢測(cè)和測(cè)距系統(tǒng)
以下四個(gè)示例設(shè)計(jì)演示了如何使用OptiSystem模擬光檢測(cè)和測(cè)距系統(tǒng)(LIDAR),具體如下:
一、200kHz超聲測(cè)深電路設(shè)計(jì) 技術(shù)要求 1、供電:供電采用電池供電,允許供電電壓范圍為8V~14V 2、通信:數(shù)據(jù)通訊采用RS485通信,9600B...
一、外測(cè)液位計(jì)簡(jiǎn)介 外測(cè)液位計(jì)?是西安定華電子有限公司?發(fā)明的一種利用聲納測(cè)距原理,“微振動(dòng)分析”技術(shù)從容器外測(cè)量液位的儀表,不在罐壁上開(kāi)孔,不用法蘭,...
蘋(píng)果公開(kāi)VR/AR頭顯的“測(cè)距及附件追蹤技術(shù)”相關(guān)專(zhuān)利
近期,蘋(píng)果一項(xiàng)與VR/AR頭顯的“測(cè)距及附件追蹤技術(shù)”相關(guān)專(zhuān)利得到公開(kāi)。據(jù)悉,專(zhuān)利中提到基于頭顯和手持/穿戴式設(shè)備內(nèi)的超聲波傳感器,通過(guò)飛時(shí)測(cè)距法實(shí)現(xiàn)傳...
現(xiàn)代行波故障測(cè)距原理及其在實(shí)測(cè)故障分析中的應(yīng)用(二)—D型原
輸電線(xiàn)路上的實(shí)際暫態(tài)行波波頭總是存在一定的上升時(shí)間,這使得故障初始行波浪涌到達(dá)線(xiàn)路兩端測(cè)量點(diǎn)的時(shí)刻難以被準(zhǔn)確標(biāo)定,從而導(dǎo)致現(xiàn)有的雙端行波故障測(cè)距方法存在不可避
2009-07-23 標(biāo)簽:測(cè)距 1297 0
虹科案例 | 如何監(jiān)測(cè)打樁機(jī)打樁深度?
激光測(cè)距儀虹科Dimetix激光測(cè)距傳感器想要精準(zhǔn)測(cè)量打樁設(shè)備每個(gè)樁的測(cè)量深度,以正確正確設(shè)置多排電池板的太陽(yáng)能農(nóng)場(chǎng)?但是由于測(cè)量環(huán)境惡劣,導(dǎo)致普通傳感...
感應(yīng)水龍頭 紅外傳感測(cè)距模塊方案應(yīng)用 WTU201F2B004 體積小 超低功耗
水龍頭是人們生活中經(jīng)常會(huì)接觸到的一種開(kāi)關(guān)裝置,隨著科技的發(fā)展,智能紅外感應(yīng)水龍頭的出現(xiàn)則取代了傳統(tǒng)的手動(dòng)開(kāi)關(guān),除了洗手時(shí)更為便捷之外也能節(jié)約一定的水資源...
2023-04-27 標(biāo)簽:紅外測(cè)距唯創(chuàng)知音 1059 0
電纜故障尋址定位|高壓電纜故障及隱患監(jiān)測(cè)方案|結(jié)構(gòu)|雙端測(cè)距
在現(xiàn)代電網(wǎng)體系中,高壓電纜作為重要的電力傳輸媒介,其穩(wěn)定運(yùn)行對(duì)于確保整個(gè)電網(wǎng)的安全性與可靠性具有舉足輕重的作用。然而,電纜也經(jīng)常面臨著各種潛在故障和隱患...
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