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由來已久的ToF技術真的不可取代?
大到谷歌、微軟,小到華強北,無不都在積極地研究這項技術!ToF這項技術由來已久,而今將會成為實現我們未來智能社會生活環境的最基礎的技術之一。ToF是Time of Flight的縮寫,中文直譯就是飛行時間。聽起來好像十分的炫酷,我們來看看百度怎么定義:
2016-09-19
傳感/MEMS 計算機視覺 圖像處理 VR/AR
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基于MEMS傳感器的行人航位推算(PDR)解決方案
定位是感知應用的一個重要屬性。在室內環境中,如果位置信息可用并非常可靠,有更多的應用場景可以實現的。行人航位推算(PDR) 就是這樣一種技術,在室內環境中可提供行人航位信息并提高定位可靠性。
2016-09-13
MEMS傳感器 航位推算
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熱釋電紅外傳感器放大電路設計案例
隨著信息技術的普及,紅外探測技術取得了迅速的發展,并廣泛應用于夜視儀、報警、醫療和自動控制等領域。在紅外探測系統中,紅外傳感器是核心器件,它的性能決定了整個紅外探測系統的靈敏性,而前置放大電路又是影響紅外傳感器性能的關鍵部分。由于紅外傳感器的響應信號十分微弱,故對前置放大器提...
2016-09-12
傳感/MEMS 技術實例 模擬設計
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高靈敏高速度,光纖傳感器的原理及應用解析
隨著光纖及光纖通信技術的飛速發展,光纖傳感技術應運而生。自誕生以來,光纖傳感器以其體積小、重量輕、靈敏度高、響應速度快、抗電磁干擾能力強和使用方便等優點迅速發展起來。尤其是物聯網飛速發展的今天,光纖傳感技術的地位更不可忽視。
2016-09-01
光纖傳感器 通信技術
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物理辦法助力解決圖像傳感器的寬容度問題
近年來,攝影、攝像愛好者數量急劇增長,攝像產品銷量連續幾年呈上漲趨勢。而大眾對于圖像傳感器的寬容度(又稱動態范圍)不是太明白,想要最大化地改善相機傳感器的寬容度可不是一件容易的事情。
2016-08-25
圖像傳感器 寬容度
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圖像傳感器高品質低功耗,CMOS誰與爭鋒?
CMOS圖像傳感器在各個市場領域,隨著應用需求的變化其技術也在不斷改進和演變,已經超出了滿足細分市場具體要求的目標。其優勢主要體現在可制造性、低功耗、易于集成、低成本,以及最近出現的高品質圖像質量。
2016-08-16
圖像傳感器 CMOS CCD
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正確感知周圍環境,深度了解自動駕駛傳感器
特斯拉在五月份發生的自動駕駛事故,和最近在Defcon上演示的如何干擾傳感器,都充分說明了傳感器在自動駕駛中的重要性:環境感知是自動駕駛實現的基礎,如果不能正確地感知周圍環境,那么接下來的認知、決策與控制,都是空中樓臺。
2016-08-15
自動駕駛 傳感器
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智能手機如何實現環境光感測?
本文描述了在智能手機中實現環境光測量遇到的主要挑戰,并說明了如何克服這些挑戰,以實現背光燈更高的反應靈敏度,并能精確地根據環境光來調整背光亮度。
2016-08-09
智能手機 環境光感測 硬件設計
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MEMS慣性測量單元(IMU)/陀螺儀對準基礎
對于在反饋環路中采用MEMS慣性測量單元(IMU)的高性能運動控制系統,傳感器對準誤差常常是其關鍵考慮之一。對于IMU中的陀螺儀,傳感器對準誤差描述各陀螺儀的旋轉軸與系統定義的“慣性參考系”(也稱為“全局坐標系”)之間的角度差。為了管控對準誤差對傳感器精度的影響,可能需要獨特的封裝、特殊的組裝...
2016-07-28
MEMS IMU 陀螺儀 對準基礎
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