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解析几种编码器技术原理及其优缺点
编码器在运动控制类产品中比较常见,旋转编码器都是组成运动控制反馈回路的关键元器件,包括工业自动化设备和过程控制、机器人技术、医疗设备、能源、航空航天等。作为将机械运动转换为电信号的器件,编码器可为工程师提供位置、速度、距离和方向等基本数据,用以优化整个系统的性能。光学式、磁式和电容式是可供工程师使用的三种主要编码器技术。不过,要确定哪种技术适合最终应用,还需要考虑一些因素。本文将概述光学式、磁式和电容式三种编码器技术,并且略述各种技术的利弊权衡。 1、光学编码器多年来,光学编码器一直都是运动控制应用市场的
2023.05.06
固态激光雷达工作原理
激光雷达被认为是各行各业的关键传感技术,在机器人、无人驾驶、智慧城市等领域充当着推动者的角色。而近年来一直被寄予厚望的固态激光雷达成为业内关注的热点。何为固态激光雷达? 理论上来说,固态激光雷达是完全没有移动部件的雷达,光相控阵(Optical Phased Array)及Flash是其典型技术路线,也被认为是纯固态激光雷达方案。 但近年来,一些非完全旋转的激光雷达也被统称为“固态激光雷达”,它们具备了固态激光雷达很多的性能特点,如分辨率高、有限水平FOV(前向而不是360°
2023.05.06
什么是输出耦合器?
输出耦合器是一种用在激光器谐振腔中的半透明的二色性反射镜。它的功能是将腔内的光功率部分的透射出去,得到激光器的有用输出。 在稳定的光学谐振腔情况下,输出耦合器的反射镜通常具有空间一致的输出耦合透射率。不稳定谐振腔中的输出耦合器则非常不同:它们具有横向可变的反射率,例如高斯型或者超高斯型,有时甚至在有些半径情况下发生全反射,而该半径外则是全透射。后面只考虑稳定谐振腔中的输出耦合器。 输出耦合器的透射率 输出耦合器的一个重要的性质是透射程度。输出耦合器透射率低对应的泵浦功率阈值低,并且如果输出耦合损耗并不比激
2023.05.05
光电探测器的选择指南
光电探测器是将光辐射转化为电量的一种元器件,被广泛的应用于各行业当中。市场上的光电探测器种类繁多,如何才能够高效、简易的选择一款合适光电探测器?我们可以将市场上的光电探测器做个分类,一般可以按照工作波段以及探测器工作原理区分,这样我们就可以按照我们的需求去选择对应的探测器了。我们如果按照不同波段来区分它们,可分为紫外光探测器、可见光探测器以及红外光探测器,这些探测器的材料可分为碳化硅探测器、硅探测器、锗探测器、铟镓砷探测器、硒化铅探测器、碲镉汞探测器等。a.碳化硅探测器(SiC)光谱响应:0.2-0.4u
2023.05.05
高速相机应用有哪些?
随着人们生活水平的提高,随着人们生活水平的提高,各种监控摄像机也应运而生,而生活中也有太多转瞬即逝的瞬间需要记录,工业应用、科学研究更是有很多高速瞬间需要分析,普通的民用或工业相机无法做到,怎么办呢? 这时候高速相机就营运而生了。从字面意思理解高速相机与普通相机对比重要的一个特点就是速度快,能够将传统相机所不能拍到的瞬间都记录下来,今天维视图像就带领大家一起来认识一下这一神奇的高科技产品。 高速相机在科研、艺术、生活、工业领域都有广泛的应用,他可以帮助人们了解到细微时间内的变化,让人类对时间的认识深入到m
2023.05.05
机器视觉光源选型的三大技巧
什么是机器视觉光源在机器视觉系统中,通过适当的光源照明可以将被测物体的目标信息与背景信息区分,以获得高品质,高对比度的图像,从而可以降低图像处理算法的难度,同时提高系统的精度和可靠性。在实际项目中,图像实际成像的效果跟光照条件有密切的关系。毫不夸张的说,它直接影响输入数据的质量和至少30%的应用效果,因为良好的光照条件能够取得良好的成像效果,从而有效区分目标物体和背景,减低识别的难度。光源选型的三个技巧技巧1 利用波长的特性红外光波长长,具有穿透性强的特性,红外光可以过滤产品表面有机涂料干扰,检测表面划痕
2023.05.05
光纤光缆基础知识问答
1.简述光纤的组成。 答:光纤由两个基本部分组成:由透明的光学材料制成的芯和包层、涂敷层。2.描述光纤线路传输特性的基本参数有哪些? 答:包括损耗、色散、带宽、截止波长、模场直径等。3. 产生光纤衰减的原因有什么? 答:光纤的衰减是指在一根光纤的两个横截面间的光功率的减少,与波长有关。造成衰减的主要原因是散射、吸收以及由于连接器、接头造成的光损耗。4.光纤衰减系数是如何定义的? 答:用稳态中一根均匀光纤单位长度上的衰减(dB/km)来定义。5.插入损耗是什么? 答:是指光传输线路中插入光学部件(如插入
2023.05.05
【半导光电】半导体基础知识大全你知道多少
半导体定义我们通常把导电性差的材料,如煤、人工晶体、琥珀、陶瓷等称为绝缘体(insulator)。把导电性比较好的金属如金、银、铜、铁、锡、铝等称为导体(conductor)。常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料称为半导体(semiconductor)。与导体和绝缘体相比,半导体材料的发现是较晚的,直到20世纪30年代,当材料的提纯技术改进以后,半导体的存在才真正被学术界认可。发展历史1833年,英国科学家电子学之父法拉第最先发现硫化银的电阻随着温度的变化情况不同于一般金属,一般情况下,金属的电阻随
2023.05.05
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