首页  资讯  商机   下载  拆解   高校  招聘   杂志  会展  EETV  百科   问答  电路图  工程师手册   Datasheet  100例   活动中心  E周刊阅读   样片申请
EEPW首页 >> 主题列表 >> 激光扫描

激光扫描 文章 进入激光扫描技术社区

在封塑成型中采用人工智能控制输入变量,预防与封装厚度相关的缺陷

  • 本文旨在于识别在半导体塑封成型(又称模压成型)工艺中出现的封装厚度相关缺陷的原因,厚度相关缺陷包括封装厚度错误、引线和/或芯片裸露在封装外面、模具溢料。
  • 关键字: 人工智能  塑封成型  相机扫描  激光扫描  

基于嵌入式ARM9的墙面平整度检测仪研究与实现

  • 房屋的墙面平整度是衡量房屋建筑质量的一项重要指标。现有的墙面平整度检测方法要么操作不方便且效率低下,如靠尺;要么检测仪器本身比较复杂,不易操作,需要专业的操作技巧,如使用“百分表打点”检测;或
  • 关键字: 仪器仪表技术  ARM9  嵌入式Linux  墙面平整度  激光扫描  

人工智能和激光扫描帮助失明者避开路面障碍

  •   研究人员和各个企业多年来一直努力发明各种装置,帮助视力障碍人士避开路面上的障碍,例如桌子椅子。许多类似设备利用超声波传感器来监测障碍物。挂在脖子上的Pathsounder项目已经停止,另外还有笨重的NavBelt是系在腰上使用,以及带有轮子的GuideCane,都是类似的例子。   不过,还有另一种暗藏在脚下的障碍——路面上那些微小的坑洼、台阶、路缘线或者断层,都可能会让步行者绊倒,或者让轮椅突然倾倒。对于这些细微的路面障碍,大部分高科技监测系统都没什么办法。   &ldq
  • 关键字: 人工智能  激光扫描  

条形码发明人去世:曾变革全球商业活动

  •   北京时间12月17日早间消息,商品条形码的发明人诺曼·伍德兰德(Norman Woodland)已于上周六去世。他于上世纪70年代发明了条形码,变革了全球商业活动,为消费者的超市购物节约了大量时间。   他的女儿苏珊·伍德兰德(Susan Woodland)表示,91岁的诺曼·伍德兰德上周六因老年痴呆症并发症在新泽西州去世。   根据“通用产品码(UPC)”组织美国分部GS1 US的说法,目前全球每天扫描条形码达到50亿次。通过手持
  • 关键字: IBM  激光扫描  条形码  

基于PMAC的激光扫描尺寸测量系统

  • 引言在机械加工中经常需要对一些简单的几何尺寸,如直径、边距等进行测量。这类工作重复性大,工作量大,传...
  • 关键字: PMAC  激光扫描  尺寸测量  

基于高速AD的激光扫描高频信号幅值测量系统

  • 0引言Z扫描是一种应用于光学非线性测量的方法,使用这种方法可以测量光学材料非线性折射率的大小...
  • 关键字: 激光扫描  高频信号  幅值测量  

三维旋转激光扫描测量系统的设计

  • 摘要:为了实现三维激光扫描仪的旋转扫描测量问题,用于实现形状复杂的三维柱形物体的数字化测量,在普通三维激光扫描仪的基础上,增加了一个可以自动旋转的数控转台,从而实现了旋转测量的目的。通过在转台上安装标
  • 关键字: 旋转  激光扫描  测量系统    

激光扫描车身坐标测量数据采集系统的设计

  • 设计了一个基于4光束激光扫描和特征靶标的汽车车身关键点尺寸的三维测量系统。对测量系统中数据采集与处理部分的实现过程作了详细的介绍。此数据采集和处理模块解决了当多路信号同时到达时,如何将数据完整地写入FIFO的关键问题,实现了数据的有效采集。最后给出了数据采集与处理部分的完整的程序流程图。
  • 关键字: 激光扫描  车身  坐标测量  数据采集系统    

基于PMAC控制卡的激光扫描尺寸测量系统

  • 引 言
    在机械加工中经常需要对一些简单的几何尺寸,如直径、边距等进行测量。这类工作重复性大,工作量大,传统的手工测量不仅增加了现场工作人员的工作强度,精度低,且手工测量的数据在统计处理时也很不方便。
  • 关键字: PMAC  控制卡  激光扫描  尺寸测量    

基于激光扫描原理的路径检测方案

  • 本文针对智能车的路径检测,提出了一种全新的、基于激光扫描原理的实现方案。在介绍激光扫描器工作原理的基础上,结合智能车路径检测的具体要求和特点,给出了硬件电路解决方案以及软件算法设计,实现了大前瞻、高精度的路径检测效果。
  • 关键字: 飞思卡尔  智能车  路径检测  激光扫描  
共10条 1/1 1

激光扫描介绍

  激光自动扫描测量系统俗称“激光盘煤仪”。 系统主要分3类:固定式LD自动测量系统,便携式LH便携测量系统,无人化料场。该系统是武汉武大卓越科技有限责任公司依托武汉大学测绘遥感信息工程国家重点实验室,在国家自然科学基金(编号:69833010)项目研究成果的基础上,率先研发的利用激光扫描、多传感器集成、无线通信、计算机图形等综合技术实现野外测量数据的实时自动采集传输和智能数据处理以及数据管理。 [ 查看详细 ]

热门主题

树莓派    linux   
关于我们 - 广告服务 - 企业会员服务 - 网站地图 - 联系我们 - 征稿 - 友情链接 - 手机EEPW
Copyright ©2000-2015 ELECTRONIC ENGINEERING & PRODUCT WORLD. All rights reserved.
《电子产品世界》杂志社 版权所有 北京东晓国际技术信息咨询有限公司
备案 京ICP备12027778号-2 北京市公安局备案:1101082052    京公网安备11010802012473