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一維θx壓電偏轉鏡的特點以及原理結構

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SiC MOS管的結構特點

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2025-03-03 16:03:451428

DMD怎么做反射

購買了DMD,但是怎么把他作為反射?提供的資料都是電腦端口直接送入圖片,而不是反射的作用
2025-03-03 07:31:23

使用DLP LightCrafter4500投影結構光進行三重建遇到的疑問求解

使用DLP LightCrafter4500 投影結構光進行三重建,遇到以下問題: (1)投影自己的圖片,如何使投影出的圖片和原圖片的亮度致。它是可以設定LED的亮度,我投影出來的圖片亮度很
2025-03-03 06:29:26

請問dlp2010nir的微狀態可以用顯微看到嗎?

在提出需求之前,想明確個問題,我們希望開發DLPC150+DLP2010NIR的光譜平臺,有個問題是,我們不知道如何check是否成功實現微的翻轉。 問題如下: 1.請問,使用顯微能看
2025-02-28 08:25:01

DLP6500EVM每個微是怎么運轉的?

On-The-Fly Mode 下load個bmp圖片加載到DMD時,比如個8bit的圖,每個像素0-255,這個數值加載到DMD,DMD每個微是怎么運轉的?比如第個像素值200,指的是DMD對應的第個微翻轉持續時間200/255再乘以設置的曝光時間嗎?
2025-02-28 06:46:07

壓電揚聲器產品參考說明書

金屬膜片和與金屬膜片粘貼在起的多層壓電薄膜組成。多層 結構壓電薄膜有驅動電壓低、功率輸出大的特點,因此本使用 MLCTTM 技術的壓電揚聲器適用 于各種對可靠
2025-02-27 13:54:170

能否實現對mems微陣列中每個微單元傾斜角度的定量控制?

能否實現對mems微陣列中每個微單元傾斜角度的定量控制?TI產品中最大的傾斜角度能達到多少?
2025-02-27 07:45:59

氬離子技術之電子顯微樣品制備技術

在材料科學的微觀研究領域,電子顯微扮演著至關重要的角色。它能夠深入揭示材料樣品內部的精細結構,為科研人員分析組織形貌和結構特征提供了強大的技術支持。掃描電鏡(SEM)樣品制備掃描電鏡(SEM)以其
2025-02-25 17:26:05789

?超景深3D檢測顯微技術解析

個完整的三模型。這種技術不僅提升了成像的精度,還大大擴展了顯微的應用范圍。 在材料科學領域,超景深3D檢測顯微為研究人員提供了觀察材料微觀結構的強大工具。例如,在納米材料的研究中,科學家可以
2025-02-25 10:51:29

結構光三成像方面DLP LightCrafter 4500如何連續投射彩色圖?

結構光三成像方面,DLP LightCrafter 4500 如何連續投射彩色圖?般我們生成三張不同相移的灰度圖,然后合成24bit,依次投射灰度圖,但是這樣并不是張RGB彩色圖的效果。我們希望直接投射出24bit 彩色圖案
2025-02-25 08:23:58

DMD微部分微不受控制如何解決?

我的DLP4500的DMD微出問題了,投影出來的圖案最上方總是有個亮的矩形條,也就是這個矩形條內的DMD微不受控制了,直處于On狀態。不知該如何解決?
2025-02-25 08:08:25

調式DLP4500,如何確定偏轉角呢?

客戶這邊調式DLP4500中遇到個問題如下: 先用可見激光作aligment, 我們以為 NIR跟可見光的路徑是樣的, 結果 NIR的偏轉角會大些。 我們期待的偏轉角是24°但是好像這個角度
2025-02-25 07:05:18

XBLW/芯伯樂產品應用在高速振驅動上的開發設計

、方案概述高速振種高精度光學器件,用于精確控制激光束方向,廣泛應用于多種領域。其核心為振電機,通常采用音圈電機或力矩電機,驅動反射快速擺動,實現光束方向的快速變化。高速振具有高速響應
2025-02-21 18:35:24967

DLPC150如何校準光路結構

我這邊自己做了光路結構,但是不太清楚怎么去校準,是需要控制dlpc150的測試圖案然后來掃描還能校準嗎?還是說需要單獨控制每個鏡片偏轉呢?
2025-02-21 07:20:46

DLP9500是否有改變POM區域微狀態的方法?

請教個關于DMD POM區域的問題:是否有改變POM區域微狀態的方法? 手冊中POM區域微處于“OFF”狀態,是否有方法使得微變為“ON”狀態?
2025-02-21 07:15:13

P77A.50S/K65高精度、大承載壓電移相器

高精度快速移相,可以更加精準的進行相位調制,在光學、通信、醫療等多個領域廣泛應用。 P77A.50S/K65壓電移相器是款具有高精度、大承載特點Z向運動壓電移相器。它的行程可達43μm,承載可達3kg。配備閉環傳感器,分辨率
2025-02-13 10:17:48724

偏振助力成像效果,有效消除反光

機器視覺硬件組成部分中,工業鏡頭的常用配件之就是偏振。那么什么是偏振呢?偏振也可稱為偏光,是由兩片光學玻璃中間密封著肉眼看不見的條格狀結構偏光箔膜,它僅容許行進方向和偏光箔膜的條格狀結構
2025-02-11 15:33:342820

FRED應用:前房角

,并可直接由此接口中獲得其對象外觀,并擁有可滿足此精密設計需求的強大計算引擎之能力。而最能表達呈現FRED與生物醫藥產業相關性的幾個熟悉但創新的應用范例:諸如前房視、激光誘導熒光毛細管、以及人體皮膚
2025-02-08 09:39:56

連接器元件的定義和結構特點

在現代電子設備中,連接器元件作為實現電路連接或斷開的重要組件,扮演著不可或缺的角色。它們通過插頭和插座的配合,完成了電信號或電源的傳輸,而無需進行永久性連接。本文將深入探討連接器元件的定義、結構特點以及其在電子設備中的應用,以期為相關領域的研究者和工程師提供全面的技術參考。
2025-02-05 16:51:251199

周期光柵結構(菱形)光波導的應用

建模,包括所有效應(例如相干、偏振和衍射)。我們通過對專利WO2018/178626中提到的設備進行建模來證明這能力,該設備由復雜的和二菱形光柵結構組成。 建模任務:專利WO2018
2025-01-23 10:37:47

安泰高壓放大器在變形影響函數測試研究中的應用

實驗名稱: 低階大行程像差補償器件性能測試 測試目的: 根據設計方案和研究結果制備了基于低階像差的3單元單壓電片變形作為低階大行程像差補償器件,搭建實驗系統對其相關性能進行了測試,并與仿真結果
2025-01-22 11:22:27626

激光焊接中振的擺動原理

激光錫焊是非常高效的種焊接方式,通過振的擺動來對焊接的區域進行掃描、松盛光電來分享激光焊接中振的擺動原理,來了解下吧。
2025-01-17 14:02:112631

VirtualLab Fusion案例:單分子顯微高NA成像系統的建模

成像的復雜高NA顯微系統,包括所有物理光學效應(在這種情況下,最相關的是衍射引起的那些效應)。我們選擇了個NA=0.99的緊湊型反射顯微和另個基于傅里葉顯微作為例子來說明這問題。 具有很高
2025-01-16 09:52:53

VirtualLab Fusion案例:高NA反射顯微系統

摘要 在單分子顯微成像應用中,定位精度是個關鍵問題。由于在某方向上的定位精度與圖像在同方向上的點擴散函數(point spread function, PSF)的寬度成正比,因此具有較高
2025-01-16 09:50:45

TechWiz 3D應用:液晶相位光柵

建模任務 液晶光柵利用了液晶折射率等光學特性周期變化引起的尋常光與非尋常光產生的相位差及偏轉特性變化的器件。液晶光柵的這電光特性在光學計算處理、衍射光學、三 圖像顯示和光電開關等許多領域具有廣泛
2025-01-14 09:39:38

存儲ePOP4x:助力閃極AI拍拍“全天候”流暢體驗

近日,閃極科技發布了其首款AI眼鏡—— 閃極AI拍拍 ,主打“全天候續航”,并通過端云結合的方式,進步增強設備的觀察、記憶和檢索能力。這款AI眼鏡搭載了 佰存儲的ePOP4x存儲芯片 ,該芯片
2025-01-09 10:50:13726

文看懂什么是反射

反射是日常生活中最常見的器件,也是光學系統中最常用的光學元件之。小到手機的鏡頭組光路,大到光刻機的內部光路,都能看到反射的身影。 時至今日,還忘不了人教版語文教材二年級下冊第30課的篇課文
2025-01-09 10:01:474737

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