完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>
標(biāo)簽 > 光學(xué)成像
文章:83個 瀏覽:10413次 帖子:4個
基于超構(gòu)光學(xué)的全光矢量視覺加密技術(shù)
信息安全對于防偽、通信等眾多應(yīng)用至關(guān)重要。近年來,光學(xué)加密因其具備并行、高速和低功耗等優(yōu)點而備受關(guān)注。
機(jī)器視覺的成像系統(tǒng)的簡化模型,如圖1所示。 光學(xué)成像系統(tǒng)對現(xiàn)實世界中的可見光、紅外線、X射線等實施某種轉(zhuǎn)換T(x,y),將物理量轉(zhuǎn)換為電信號,再經(jīng)圖像采...
光學(xué)成像設(shè)計之偏振探測成像技術(shù)
降低成像過程中的干擾因素。利用線偏振和圓偏振技術(shù)來減少光在散射環(huán)境的傳播過程中產(chǎn)生的前向散射光和后向散射光的影響,從而提升目標(biāo)物體的圖像質(zhì)量。
掃描式成像是指將目標(biāo)物體分為若干個點,使用單元探測器,每次只探測一個像素點,探測每個像素點時,光束匯聚在這個像素點上,通過傳動裝置帶動掃描機(jī)構(gòu)對目標(biāo)物體...
2023-04-07 標(biāo)簽:探測器激光器成像系統(tǒng) 1416 0
多(目)視覺成像也稱多視點立體成像,用單個或多個相機(jī)從多個視點獲取同一個目標(biāo)場景的多幅圖像,重構(gòu)目標(biāo)場景的三維信息。
2023-03-17 標(biāo)簽:機(jī)器視覺光學(xué)成像立體視覺系統(tǒng) 1338 0
一個典型的光學(xué)成像系統(tǒng)主要由光源、光學(xué)鏡頭組、光探測器三部分組成。光學(xué)鏡頭將三維場景目標(biāo)發(fā)出或者透/反/散射的光線聚焦在表面上,探測器像素和樣品之間通過...
決定熱像儀的探測距離的重要的因素就是鏡頭焦距。鏡頭焦距直接決定了目標(biāo)所成的像的大小,也就是在焦平面上占幾個像素。
阿貝成像原理是1873年,德國科學(xué)家阿貝在研究如何提高顯微鏡分辨本領(lǐng)時提出的;原理指出,成像分為兩個步驟,第一步是相干光照明下,物光在透鏡后焦面上形成特...
全息技術(shù)的基本原理是:物體反射的光波與參考光波相干疊加產(chǎn)生干涉條紋,這些干涉條紋被記錄的結(jié)果即為全息圖,全息圖在一定條件下再現(xiàn),便可重現(xiàn)原物體逼真的三維像。
2022-10-28 標(biāo)簽:光學(xué)成像 4910 0
完美光學(xué)成像是人類感知世界的終極目標(biāo)之一,但這個目標(biāo)卻從根本上受制于鏡面加工誤差與復(fù)雜環(huán)境擾動所引起的光學(xué)像差。
視覺是人類獲取客觀世界信息的主要途徑(據(jù)估計人類感知外界信息有80%來自視覺),但在時間、空間、靈敏度、光譜、分辨力等方面都有局限性。光學(xué)成像技術(shù)利用各...
基于曲面的復(fù)雜三維結(jié)構(gòu)及電子器件組裝
據(jù)麥姆斯咨詢報道,近日,清華大學(xué)航天航空學(xué)院張一慧教授課題組提出了一種在曲面上制造復(fù)雜三維結(jié)構(gòu)和電子器件的新策略。
幾種典型的大視場光學(xué)顯微成像技術(shù)及生物醫(yī)學(xué)應(yīng)用
光學(xué)成像系統(tǒng)的信息通量常用空間帶寬積(Space-Bandwidth Product,SBP)來衡量,SBP是一個無量綱數(shù),可以理解為系統(tǒng)視場(Fiel...
將光學(xué)表面的Zernike系數(shù)、面形RMS值、PV值等參數(shù)轉(zhuǎn)變?yōu)橛邢拊浖袷降姆匠?,利用有限元軟件的?yōu)化求解器對光學(xué)表面的面形、支撐結(jié)構(gòu)、材料參數(shù)等進(jìn)...
2022-05-26 標(biāo)簽:光學(xué)傳感器激光通信光學(xué)成像 3048 0
關(guān)于光學(xué)成像基礎(chǔ)知識分析和分享
對于理想的薄透鏡,它的厚度足夠薄,可以不計入焦距。這種情況下,穿過透鏡中心的光線發(fā)生的折射可以忽略。接下來的討論基于這種理想薄透鏡,這對于一些基本規(guī)律的...
通俗地講紅外熱像儀就是將物體發(fā)出的不可見紅外能量轉(zhuǎn)變?yōu)榭梢姷臒釄D像。如何選購一臺合適自身應(yīng)用需求的紅外熱像儀呢?這里整理了八大要素,供朋友們參考。
編輯推薦廠商產(chǎn)品技術(shù)軟件/工具OS/語言教程專題
電機(jī)控制 | DSP | 氮化鎵 | 功率放大器 | ChatGPT | 自動駕駛 | TI | 瑞薩電子 |
BLDC | PLC | 碳化硅 | 二極管 | OpenAI | 元宇宙 | 安森美 | ADI |
無刷電機(jī) | FOC | IGBT | 逆變器 | 文心一言 | 5G | 英飛凌 | 羅姆 |
直流電機(jī) | PID | MOSFET | 傳感器 | 人工智能 | 物聯(lián)網(wǎng) | NXP | 賽靈思 |
步進(jìn)電機(jī) | SPWM | 充電樁 | IPM | 機(jī)器視覺 | 無人機(jī) | 三菱電機(jī) | ST |
伺服電機(jī) | SVPWM | 光伏發(fā)電 | UPS | AR | 智能電網(wǎng) | 國民技術(shù) | Microchip |
Arduino | BeagleBone | 樹莓派 | STM32 | MSP430 | EFM32 | ARM mbed | EDA |
示波器 | LPC | imx8 | PSoC | Altium Designer | Allegro | Mentor | Pads |
OrCAD | Cadence | AutoCAD | 華秋DFM | Keil | MATLAB | MPLAB | Quartus |
C++ | Java | Python | JavaScript | node.js | RISC-V | verilog | Tensorflow |
Android | iOS | linux | RTOS | FreeRTOS | LiteOS | RT-THread | uCOS |
DuerOS | Brillo | Windows11 | HarmonyOS |