哈哈哈哈哈操欧洲电影,久草网在线,亚洲久久熟女熟妇视频,麻豆精品色,久久福利在线视频,日韩中文字幕的,淫乱毛视频一区,亚洲成人一二三,中文人妻日韩精品电影

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

應用案例 | VR眼鏡外殼厚度微米級測量

明治傳感 ? 2023-06-20 10:46 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

VR眼鏡是一種虛擬現(xiàn)實頭戴式顯示設備;近年來,隨著元宇宙的火爆。虛擬現(xiàn)實技術一直被視為元宇宙的鑰匙,可以通過創(chuàng)造沉浸式和交互式的體驗,為用戶帶來全新的感官刺激和認知拓展。

然而,傳統(tǒng)VR頭戴式設備厚重的機身使得它的應用場景也在受限。為此,生產商絞盡腦汁不斷得提升它的輕便度,因此對于設備的組裝配件和工藝要求也非常精細。那么,明治傳感器在其中能有什么樣的作用呢?本期小明就來跟大家分享一下明治傳感在VR眼鏡外殼生產中的高精度測量案例

檢測場景

9c9500b6-0f0e-11ee-a579-dac502259ad0.png

1、需要檢測圖中兩個紅色部分的深度(一個為圓孔 一個為方型凹槽);

2、標準件的深度分別為圖示0.242mm、0.384mm;檢測精度要求為0.01mm,要求當測量結果不在標準件范圍內,傳感器發(fā)出信號驅動設備進行不良品處理

解決方案

采用光譜共焦位移傳感器,通過確定一個基準點,再對目標位置進行單點檢測高度的方式計算深度。

9cae2b2c-0f0e-11ee-a579-dac502259ad0.png

1、圓孔測量:以圓孔邊緣為基準Z1,直接測量圓孔中心的高度H1,計算高度H1與基準Z1的差值得到圓孔的孔深值S1。

9ccb739e-0f0e-11ee-a579-dac502259ad0.png

2、方形凹槽測量:以凹槽外邊緣為基準Z2,測量該邊緣靠近的凹槽內邊緣高度H2,計算高度H2與基準Z2的差值得到方形凹槽的深度值S2。

3、檢測過程中,應注意盡量保證被測量處的水平狀態(tài),避免因工件傾斜造成測量結果的過大誤差。

光譜共焦傳感器是一種通過光學色散原理建立距離與波長間的對應關系,利用光譜儀解碼光譜信息,從而獲得位置信息的裝置。

9cfd4edc-0f0e-11ee-a579-dac502259ad0.png

如上圖所示,白光LED光源發(fā)射出一束寬光譜的復色光,通過色散鏡頭發(fā)生光譜色散,其中只存在某一特定波長的單色光聚焦在被測物體表面,并同時反射回光學系統(tǒng)。經過光譜分析得到該單色光波長值,由波長-距離標定即可換算出被測物體的距離值,還可進一步通過計算位移數(shù)值獲得平面度數(shù)據(jù)和厚度數(shù)據(jù)等。

產品參數(shù)

9d12e17a-0f0e-11ee-a579-dac502259ad0.jpg

9d4e4a3a-0f0e-11ee-a579-dac502259ad0.jpg

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 測量
    +關注

    關注

    10

    文章

    5706

    瀏覽量

    116952
  • vr
    vr
    +關注

    關注

    34

    文章

    9694

    瀏覽量

    157501
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    解決方案丨以光譜共焦技術破解光學膜材測量痛點,助力 AR/VR/XR 體驗革新

    偏振片(也稱為偏光膜或偏光片)在AR/VR/XR眼鏡中實現(xiàn)著提升圖像清晰度與對比度,過濾雜亂光線,優(yōu)化視覺效果,實現(xiàn)立體視覺等重要作用。 而在偏振片生產過程中, 厚度 是最基礎且關鍵的尺寸指標。當前
    的頭像 發(fā)表于 12-04 08:10 ?370次閱讀
    解決方案丨以光譜共焦技術破解光學膜材<b class='flag-5'>測量</b>痛點,助力 AR/<b class='flag-5'>VR</b>/XR 體驗革新

    光子精密光譜共焦傳感器提升VR眼鏡偏振片工藝質量與生產效率

    為解決這一痛點,光子精密專為VR,AR眼鏡等高端光學器件推出了高精度檢測方案,能非接觸、高精度地解決當前偏振片、反射片、Pancake分光鏡厚度檢測面臨的多種難題。
    的頭像 發(fā)表于 11-28 13:39 ?404次閱讀
    光子精密光譜共焦傳感器提升<b class='flag-5'>VR眼鏡</b>偏振片工藝質量與生產效率

    2025年第三季度中國消費AR/VR眼鏡市場銷量達16.9萬臺

    “2025年第三季度,中國消費AR/VR眼鏡市場銷量達16.9萬臺,環(huán)比增長17%,同比增長57%。市場增長主要得益于AR設備新品的持續(xù)推出、上游產業(yè)鏈成本優(yōu)化以及AI技術的深度融合?!?/div>
    的頭像 發(fā)表于 11-13 13:58 ?1108次閱讀
    2025年第三季度中國消費<b class='flag-5'>級</b>AR/<b class='flag-5'>VR眼鏡</b>市場銷量達16.9萬臺

    旋轉花鍵如何實現(xiàn)微米定位誤差控制?

    高精度旋轉花鍵的定位誤差通常需控制在微米,以滿足數(shù)控機床、機器人關節(jié)、航空航天等領域的嚴苛需求。
    的頭像 發(fā)表于 10-24 17:53 ?983次閱讀
    旋轉花鍵如何實現(xiàn)<b class='flag-5'>微米</b><b class='flag-5'>級</b>定位誤差控制?

    橢偏儀在半導體薄膜厚度測量中的應用:基于光譜干涉橢偏法研究

    薄膜厚度測量在芯片制造和集成電路等領域中發(fā)揮著重要作用。橢偏法具備高測量精度的優(yōu)點,利用寬譜測量方式可得到全光譜的橢偏參數(shù),實現(xiàn)納米薄膜
    的頭像 發(fā)表于 09-08 18:02 ?2169次閱讀
    橢偏儀在半導體薄膜<b class='flag-5'>厚度</b><b class='flag-5'>測量</b>中的應用:基于光譜干涉橢偏法研究

    微米精度,毫米革新——重新定義精密測量的微小位移傳感器

    物理極限。而 微小位移傳感器 的誕生,正以顛覆性的精度與穩(wěn)定性,為工業(yè)測量打開一扇通往"微宇宙"的大門。 一、突破物理邊界:從"肉眼可見"到"分子感知" 傳統(tǒng)位移傳感器受限于結構原理,往往在微米
    的頭像 發(fā)表于 09-01 08:41 ?925次閱讀

    Mizar Gold三坐標測量機:小空間里的微米精準

    穩(wěn)定高效的微米測量是精密制造的倍增器,也是現(xiàn)代制造領域的剛需:不管是在航空發(fā)動機葉片輪廓的檢測中,0.001mm的誤差可能意味著整機性能的大幅衰減;還是在骨科植入器械的尺寸核驗里,微米
    的頭像 發(fā)表于 08-20 11:12 ?1277次閱讀
    Mizar Gold三坐標<b class='flag-5'>測量</b>機:小空間里的<b class='flag-5'>微米</b><b class='flag-5'>級</b>精準

    半導體薄膜厚度測量丨基于光學反射率的厚度測量技術

    在半導體制造中,薄膜的沉積和生長是關鍵步驟。薄膜的厚度需要精確控制,因為厚度偏差會導致不同的電氣特性。傳統(tǒng)的厚度測量依賴于模擬預測或后處理設備,無法實時監(jiān)測沉積過程中的
    的頭像 發(fā)表于 07-22 09:54 ?2170次閱讀
    半導體薄膜<b class='flag-5'>厚度</b><b class='flag-5'>測量</b>丨基于光學反射率的<b class='flag-5'>厚度</b><b class='flag-5'>測量</b>技術

    橢偏儀測量薄膜厚度的原理與應用

    在半導體、光學鍍膜及新能源材料等領域,精確測量薄膜厚度和光學常數(shù)是材料表征的關鍵步驟。Flexfilm光譜橢偏儀(SpectroscopicEllipsometry,SE)作為一種非接觸、非破壞性
    的頭像 發(fā)表于 07-22 09:54 ?2600次閱讀
    橢偏儀<b class='flag-5'>測量</b>薄膜<b class='flag-5'>厚度</b>的原理與應用

    薄膜厚度測量技術的綜述:從光譜反射法(SR)到光譜橢偏儀(SE)

    薄膜在半導體、顯示和二次電池等高科技產業(yè)中被廣泛使用,其厚度通常小于一微米。對于這些薄膜厚度的精確測量對于質量控制至關重要。然而,能夠測量
    的頭像 發(fā)表于 07-22 09:54 ?2787次閱讀
    薄膜<b class='flag-5'>厚度</b><b class='flag-5'>測量</b>技術的綜述:從光譜反射法(SR)到光譜橢偏儀(SE)

    薄膜厚度高精度測量 | 光學干涉+PPS算法實現(xiàn)PCB/光學鍍膜/半導體膜厚高效測量

    透明薄膜在光學器件、微電子封裝及光電子領域中具有關鍵作用,其厚度均勻性直接影響產品性能。然而,工業(yè)微米薄膜的快速測量面臨挑戰(zhàn):傳統(tǒng)干涉法
    的頭像 發(fā)表于 07-21 18:17 ?1866次閱讀
    薄膜<b class='flag-5'>厚度</b>高精度<b class='flag-5'>測量</b> | 光學干涉+PPS算法實現(xiàn)PCB/光學鍍膜/半導體膜厚高效<b class='flag-5'>測量</b>

    微米零件到百米建筑:自由維度掃描對固定式方案的全尺度測量能力降維打擊

    在三維測量領域,固定式方案曾是主流選擇,但面對從微米零件到百米建筑的全尺度測量需求時,其局限性日益凸顯。自由維度掃描憑借靈活的架構與先進技術,突破了
    的頭像 發(fā)表于 07-17 09:28 ?505次閱讀
    從<b class='flag-5'>微米</b><b class='flag-5'>級</b>零件到百米建筑:自由維度掃描對固定式方案的全尺度<b class='flag-5'>測量</b>能力降維打擊

    三坐標微米測量精度,高精度檢測液壓支架導向套的幾何公差尺寸

    Mars Classic 10158 三坐標測量機可以測量各種復雜幾何特征,滿足客戶對閥體全尺寸檢測的需求;能實現(xiàn)微米的高精度測量,滿足導
    的頭像 發(fā)表于 07-10 13:33 ?971次閱讀
    三坐標<b class='flag-5'>微米</b><b class='flag-5'>級</b><b class='flag-5'>測量</b>精度,高精度檢測液壓支架導向套的幾何公差尺寸

    泓川科技小量程光譜共焦傳感器雙探頭對射法實現(xiàn)4-5mm玻璃鏡片大厚度1μm 精度測量案例

    。本案例基于 LTC2600 激光位移傳感器(15mm 量程)的雙探頭對射方案,通過重疊區(qū)域光束對心校準、機械間距精密調節(jié)及標準件動態(tài)標定,突破小量程限制,實現(xiàn)大厚度玻璃鏡片的微米精度測量
    的頭像 發(fā)表于 06-19 17:14 ?1208次閱讀
    泓川科技小量程光譜共焦傳感器雙探頭對射法實現(xiàn)4-5mm玻璃鏡片大<b class='flag-5'>厚度</b>1μm 精度<b class='flag-5'>測量</b>案例

    碳化硅襯底 TTV 厚度測量儀器的選型指南與應用場景分析

    與應用適配性,有助于提升測量效率與質量。 選型指南 測量精度與分辨率 碳化硅襯底 TTV 厚度通常在微米甚至亞
    的頭像 發(fā)表于 06-03 13:48 ?1721次閱讀
    碳化硅襯底 TTV <b class='flag-5'>厚度</b><b class='flag-5'>測量</b>儀器的選型指南與應用場景分析
    连州市| 满洲里市| 德安县| 株洲市| 鄂托克前旗| 沂南县| 乌拉特前旗| 榆社县| 会泽县| 新干县| 涞水县| 太康县| 青龙| 陆河县| 潞城市| 渝北区| 洪洞县| 文昌市| 富川| 宁化县| 射洪县| 青河县| 金坛市| 常宁市| 碌曲县| 巴彦县| 来凤县| 乡城县| 图木舒克市| 茂名市| 革吉县| 科技| 任丘市| 饶河县| 福州市| 郧西县| 赤壁市| 阳朔县| 巫山县| 临高县| 翁源县|