- 品玩6月30日讯,据财联社报道,美国哈佛大学科学家在最新一期《自然·电子学》杂志上撰文指出,他们首次展示了如何利用电场,在芯片上控制和调制声波,朝最终研制出声学集成电路又近了一步。研究人员指出,尽管声波比相同频率的电磁波慢,但也有其自身的优势:短声波很容易被限制在纳米级结构中,彼此之间不容易“交谈”,并且与限制它的系统有很强的相互作用,这使得它们可广泛应用于经典计算系统和量子计算系统。
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声波 调制解调 集成电路
- 摘要:在目标房间外一定距离,利用一束激光照射目标房间玻璃,反射回来的激光束被由于声压引起的玻璃振动信号调制。利用光电传感器接收反射回来的激光束并将其转化为电信号。利用电路对获取的信号进行滤波、放大处理
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激光 监听 声波 振动 软件滤波
- 音波式(声波式)表面上完全由玻璃组成,在玻璃的三个角装设发射器和接受器,当手指接触面板时,手指会接受表面部份声波,因接触指标物会吸收超音波造成衰减,所以接收时的信号已与未动作时同,经由控制器比对使用前后
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原理 工作 面板 声波
- 摘要:随着国内外天然气管道建设的迅速发展,管道的安全运行在当前尤为重要。采用基于Cortex-M3内核的高性能STM32处理器对管线中的声波进行采集和分析,从而判断出管道是否泄漏。在检测到泄漏之后,把泄漏信号远传到
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Cortex-M 声波 泄漏检测 系统
- 表面声波触摸屏是利用声波可以在刚体表面传播的特性设计而成的。
技术原理
以X轴为例,控制电路产生发射信号(电信号),该电信号经玻璃屏上的X轴发射换能器转换成厚度方向振动的超声波,超声波经换能器下的楔
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简介 触摸屏 声波 表面
- 在复杂的井下环境中,信息准确实时的传输非常重要。本文采用2FSK技术处理旋转导向工具中的声波短传信号,相比于泥浆脉冲传输方式,信号传输速率更快。同时在接收端设计了IIR滤波器,有效地克服了采用电磁波传输时衰减严重的问题。此外,2FSK技术设备简单,解调方便,有利于推广使用。
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信号处理 方法研究 短传 声波 导向 工具 旋转
- 表面声波触摸屏的触摸屏部分可以是一块平面、球面或是柱面的玻璃平板,安装在CRT、LED、LCD或是等离子显示器屏幕的前面。这块玻璃平板只是一块纯粹的强化玻璃,区别于别类触摸屏技术是没有任何贴膜和覆盖层。
玻璃屏
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触摸屏 声波 表面
- 对许多聋人来说,读唇语是一种交流方式,但读唇语有一个明显的缺陷:比如p和b等某些辅音几乎不可能仅仅通过观察区别出来。美国麻省理工学院感知交流组的研究人员研发了一个触觉设备,通过“传导”说话的微妙之处,可以将声波翻译成皮肤能够感受到的震动,因此,可以克服读唇语不能清晰识别话语的障碍,而且,该设备与人工耳蜗植入手术相比,成本要低几个数量级。这项研究由美国国家卫生院资助。
感知交流组的研究人员特德·莫勒姆和麻省理工学院电子研究室的高级研究员夏洛特·瑞
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触觉 声波
- 表面声波,超声波的一种,在介质(例如玻璃或金属等刚性材料)表面浅层传播的机械能量波。通过楔形三角基座(根据表面波的波长严格设计),可以做到定向、小角度的表面声波能量发射。表面声波性能稳定、易于分析,
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触摸屏 技术 声波 表面
- 表面声波屏 声波屏的三个角分别粘贴着X,Y方向的发射和接收声波的换能器(换能器:由特殊陶瓷材料制成的,分为发射换能器和接收换能器。是把控制器通过触摸屏电缆送来的电信号转化为声波能和由反射条纹汇聚成的表
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原理 触摸屏 声波
- 德国科学家已研发出一种计算机新算法,利用此算法可依据植物的声波识别其物种属类。在实验中,生物学家不仅发现了蝙蝠寻觅喜爱的水果和昆虫的方法,同时还利用这项发现帮助工程师设计超高速系统,以及辅助辨别传送中物品的属性。相关成果发表在3月21日《科学》杂志在线版上。
众所周知,蝙蝠是一种昼伏夜出的动物。科学家们通过实验,发现它是靠自身发出的超声波来引导飞行。目前,模仿蝙蝠按照目标情况随时调整脉冲参数和调整方向的探测方法,已在雷达系统中采用,提高了雷达的灵敏度和抗干扰能力。专家们还模仿蝙蝠回声定位功能
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声波 识别 算法 高校
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