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全新智能试衣镜,手指一点衣服轻松上身

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2025-02-25 10:51:29

DMD微部分微不受控制如何解决?

我的DLP4500的DMD微出问题了,投影出来的图案最上方总是有个亮的矩形条,也就是这个矩形条内的DMD微不受控制了,直处于On状态。不知该如何解决?
2025-02-25 08:08:25

XBLW/芯伯乐产品应用在高速振驱动上的开发设计

、方案概述高速振种高精度光学器件,用于精确控制激光束方向,广泛应用于多种领域。其核心为振电机,通常采用音圈电机或力矩电机,驱动反射快速摆动,实现光束方向的快速变化。高速振具有高速响应
2025-02-21 18:35:24967

DLPC230和DMD微在出厂前都下载好了配置固件吗?

我有块ARM A7 的开发板,现在想用A7这个MCU通过RGB接口向DLPC230发送图像/视频数据,最后通过DMD微(DLP5531-Q1)实时投影。可是,使用RGB888格式发送数据后
2025-02-21 16:10:25

DLP9500是否有改变POM区域微状态的方法?

请教个关于DMD POM区域的问题:是否有改变POM区域微状态的方法? 手册中POM区域微处于“OFF”状态,是否有方法使得微变为“ON”状态?
2025-02-21 07:15:13

使用DLP4500NIR作为红外扫描,请问红外的DMD最快可以达到多少?

我将使用DLP4500NIR作为红外扫描,以替代机械振或转。在使用中,只需要DMD从负角度到正角度,从正角度到负角度的循环扫描。请问红外的DMD最快可以达到多少?我看到DLP650NIR可以
2025-02-17 07:53:10

偏振助力成像效果,有效消除反光

机器视觉硬件组成部分中,工业镜头的常用配件之就是偏振。那么什么是偏振呢?偏振也可称为偏光,是由两片光学玻璃中间密封着肉眼看不见的条格状结构偏光箔膜,它仅容许行进方向和偏光箔膜的条格状结构
2025-02-11 15:33:342820

ads1298在LA和RA接同一点时,为什么输出是7fffff,差分输出的话不是应该是0吗?

我的电路与ti给的样,LA连接IN2P,LL连接IN3P,RA连接IN2N,IN3N.然后我配置的2通道6倍输出。请问在我LA和RA接同一点时,为什么输出是7fffff,差分输出的话不是应该是0吗?
2025-02-11 06:17:46

FRED应用:前房角

建构前房角镜头的模拟。FRED可以轻松的从CodeV、ZEMAX或OSLO汇入所设计的透镜。在FRED中经由个简单的操作,就可以将前房角定位在眼角膜上。FRED对于每个表面,都存在个局部坐标系
2025-02-08 09:39:56

12位串行AD好用一点的有哪些介绍的?

12位串行AD好用一点的有哪些介绍的
2025-02-06 07:05:29

用LMP91200采集PH信号,LMP91200输出的电压会一点一点下降,是什么原因导致的?

我用LMP91200采集PH信号。在前段信号无变化的情况下,LMP91200输出的电压会一点一点下降。电路连接我是参考LMP91200开发板的。 请问可能是什么原因?需要采取什么措施解决?
2025-02-05 06:12:41

这是对1115的配置,为什么实际当中只能采到0.6多一点的电压再大就不行了?

] =0x54; // 配置字高字节,采用-2.048到+2.048,选择AINp1输入,AINPn为GND Init_Data[3] =0x83; // 配置字低字节,选择转换速率即通信速率 这是对1115的配置为什么实际当中只能采到0.6多一点的电压 再大就不行了
2025-01-20 08:43:19

激光焊接中振的摆动原理

激光锡焊是非常高效的种焊接方式,通过振的摆动来对焊接的区域进行扫描、松盛光电来分享激光焊接中振的摆动原理,来了解下吧。
2025-01-17 14:02:112631

联想发布全新智能零售解决方案

近日,联想(Lenovo)在NRF 2025大会上惊艳亮相,推出了三款集机器人与人工智能技术于体的全新零售解决方案。这些创新方案均已在商业环境中进行了实地测试,展现出了卓越的性能与实用性。 其中
2025-01-16 14:07:30830

VirtualLab Fusion案例:单分子显微高NA成像系统的建模

成像的复杂高NA显微系统,包括所有物理光学效应(在这种情况下,最相关的是衍射引起的那些效应)。我们选择了个NA=0.99的紧凑型反射显微和另个基于傅里叶显微作为例子来说明这问题。 具有很高
2025-01-16 09:52:53

VirtualLab Fusion案例:高NA反射显微系统

摘要 在单分子显微成像应用中,定位精度是个关键问题。由于在某方向上的定位精度与图像在同方向上的扩散函数(point spread function, PSF)的宽度成正比,因此具有较高
2025-01-16 09:50:45

文看懂什么是反射

反射是日常生活中最常见的器件,也是光学系统中最常用的光学元件之。小到手机的镜头组光路,大到光刻机的内部光路,都能看到反射的身影。 时至今日,还忘不了人教版语文教材二年级下册第30课的篇课文
2025-01-09 10:01:474737

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