加拿大滑鐵盧 – 2023年 6 月 6 日– Teledyne Technologies 下屬 Teledyne DALSA 公司宣布其Linea? HS 16k 背照式(BSI)TDI 相機現已投入生產。CLHS 接口提高相機靈敏度,適合近紫外(NUV)和可見光成像應用,如晶片、平板顯示器、電子封裝檢測、光致發光、生命科學成像等。新款 Linea HS 16k BSI&nb
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Teledyne 背照式 TDI 相機 近紫外 可見光
為了能充分利用冗余信息,以提高定位精度與實用性,本文提出了一種基于Levenberg-Markuardt(LM)算法的可見光室內定位方法。該方法主要通過將非線性奇異方程組轉化為無約束最優化函數,再利用信賴域技巧修正的LM算法獲得全局收斂解。本文針對LED燈進行輻射分析,提出了對應的信道模型,同時,還探究了算法在非負參數μ的不同表達式下的性能表現。結果表明,該模型與廣義朗伯模型具有一致性,且非負參數μ選取合適時算法最少只需17次迭代,而基于此的定位系統在1.48m x 1.51m x 1.65m場景下的定位
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可見光 室內定位 LM算法 信賴域
基于白光發光二極管的可見光通信技術,可以同時實現照明和無線通信,是一種綠色節能、頻譜資源更寬、可移 動的接入方式,適用于各種場合,綠色環保而且沒有電磁干 擾。因此,本文研究基于MIMO-OFDM技術的室內可見光通信系統的原理,研究MIMO和OFDM技術的優勢,通過空 分復用提高系統的傳輸速率和穩定性,實現系統的算法仿 真,分析了MIMO-OFDM應用于可見光通信的前景。1 室內可見光通信系統的組成基于白色可見光的無線通信系統主要包括發射部分、 傳輸部分和接收部分。將
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MIMO-OFDM 可見光
全球可見光通訊(VLC)/Li-Fi市場可望在2024年達到1013億美元。
根據Grand View Research的最新研究報告顯示,全球可見光通訊(VLC) / Light Fidelity (Li-Fi)無線光通訊市場可望在2024年達到1013億美元,這一成長動能主要來自對于網路安全的關切與顧慮所帶動。
具有低功耗的綠色技術解決方案越來越受到重視,并帶動先進通訊系統與可見光通訊(VLC)的發展,預計將在不久后的Wi-Fi領域占有一席之地。然而,這一市場發展目前仍處于起步階段,而
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可見光 LED
Maxim Integrated Products, Inc.推出Santa Cruz (MAXREFDES23#)環境光傳感器(ALS),能夠在工廠快速配置和監測多路紅、綠、藍(RGB)可見光和紅外(IR)信號環境光傳感器,適用于需要高精度檢測的工業應用。
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Maxim MAXREFDES23# 可見光 紅外
無需WiFi信號,點一盞LED燈就能上網。近日,復旦大學計算機科學技術學院傳出好消息,一種利用屋內可見光傳輸網絡 ...
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可見光 通信Lifi WiFi LED燈
為了實現可見光傳輸信號的接收,并盡可能減小接收機的體積,適應不同亮度下的傳輸,利用0.18μm CMOS工藝,自主設計光探測器、跨阻放大器、主放大器并集成于一片,形成單片集成的可變增益光接收機。經過軟件模擬,激光入射測試以及實地的配合由可見光控制的智能家具系統的測試,證明該接收機擁有良好的接收效果并能適應可見光的低傳輸速率,且有較大的輸入動態范圍。
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可見光 單片集成 可變增益 開關電路 RGC 反相器
光傳感器的應用非常普遍。從便攜式消費類市場(智能手機、PDA、臺式PC以及便攜式音樂播放器等)到消費類電視機市場(包括液晶、等離子、背投以及CRT電視等),再到醫療、工業及汽車市場,光傳感器無處不在。其中,一些應
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比較 光敏 傳感器 可見光
一、可見光照度傳感器,其實就是將光二極體以及電流放大器整合在單一晶片上的元件。二、價格比普通的光敏電阻略高些,然而,該類元件的輸出樣式最為豐富,因此,最近產品的發展多朝此方向來推進。三、可見光傳感的輸
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特性 產品 傳感器 照度 可見光
以傳感網為基礎的信息感知系統是重要的探測設備,目前的信息監測和預警系統通常采用CCD、微光電視和熱像儀中的1種探測器單獨工作或2~3種探測器切換工作,存在各種探測盲區,不能發揮各自優勢。微光電視和CCD易受天氣
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感知 系統 信息 融合 可見光 紅外
摘要:介紹了一種能實現人眼仿真的集成化可見光亮度傳感器LX1970,給出了LX1970芯片的性能特點、工作原理及典型應用電路。LX1970適用于平板顯示器的亮度監控系統,可用在筆記本電腦、平板電視及新型手機中。1 主要
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亮度 傳感器 LX1970 可見光 集成 人眼 真的 實現
可見光介紹
模擬的可見光譜
可見光(visible light)是電磁波譜中人眼可以感知的部分,可見光譜沒有精確的范圍;一般人的眼睛可以感知的電磁波的波長在400到700納米之間,但還有一些人能夠感知到波長大約在380到780納米之間的電磁波。正常視力的人眼對波長約為555納米的電磁波最為敏感,這種電磁波處于光學頻譜的綠光區域。
人眼可以看見的光的范圍受大氣層影響。大氣層對于大部分的電磁波 [
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