在电子制造与研发领域,如何精准分析材料的分子结构并检测微小缺陷一直是行业痛点。拉曼光谱仪的作用正是解决这一难题的核心技术——它通过激光与物质分子振动能级的相互作用,提供非接触、无损的化学成分"指纹图谱"。从半导体晶圆的质量控制到新型光纤元件的材质验证,该技术已成为现代电子工业不可或缺的分析工具。本文将深入解析拉曼光谱仪在电子电工行业的具体应用场景,并分享提升
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概述
参数
- 棱镜类型 / Prism Type : Corner Cube Retroreflector Prisms
- 基底/材料 / Substrate/Material : N-BK7
- 镀膜材料 / Coating Material : Uncoated
- 镀膜波长 / Coating Wavelength : 350 nm to 2 μm
- 棱镜直径 / Prism Diameter : 25.4 mm
- 表面质量 / Surface Quality : 40-20 scratch-dig
- RoHS / RoHs : Yes
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[IEEE INFOCOM 2018 - 计算机通信国际会议 - 美国夏威夷州檀香山(2018年4月16日-2018年4月19日)] IEEE INFOCOM 2018 - 计算机通信国际会议 - RETRO:基于逆向反射器的可见光室内定位技术,用于物联网设备的实时追踪
室内定位 可见光 逆反射器
室内定位对于实现物联网(IoT)应用至关重要?;诳杉馔ㄐ牛╒LC)的室内定位方法具有诸多优势,例如利用现有的无处不在的照明基础设施、高位置和方向精度,且不会对基于射频的设备造成干扰。然而,现有的基于VLC的定位方法缺乏从设备到信标的实时反向信道,并且需要在设备上进行计算,这使得它们不适合对小型物联网设备进行实时跟踪。在本文中,我们提出并原型化了一种基于逆向反射器的可见光定位系统(RETRO),该系统利用逆向反射器将光反射回其光源,从而建立几乎零延迟的反向信道。RETRO无需在设备上进行计算和重型传感(例如摄像头)即可对无源物联网设备进行定位。多个光电二极管(信标)安装在任何单个未经修改的光源上,以感测逆向反射的光信号(即位置特征)。我们从理论上推导出与逆向反射器的位置和方向相关的反射光功率的闭式表达式,并通过实验验证了该理论。接收光功率的特征被应用于基于接收信号强度指示器和三边测量的定位算法。大量实验表明,该系统具有厘米级的位置精度和个位数的角度误差。
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光电信息科学与工程实验方案
1. 实验设计与方法选择:RETRO系统利用逆向反射器将光反射回光源,建立用于定位的逆向信道。通过实验推导并验证了反射光功率的理论模型。 2. 样本选择与数据来源:采用均匀分布光的平面LED面板作为光源,在不同高度和水平距离进行测量以验证理论模型。 3. 实验设备与材料清单:包括商用现成(COTS)LED嵌入式灯、圆形逆向反射器PS976、光电二极管S6968以及用于调制逆向反射光的LCD快门。 4. 实验流程与操作步骤:光电二极管测量光强度,接收光功率与电阻输出电压呈线性关系,通过万用表测量。改变逆向反射器的朝向和位置以采集数据。 5. 数据分析方法:定位算法基于表征的接收光功率,采用RSSI和三边测量法。使用Levenberg-Marquardt算法进行优化。
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电话
单位名称
用途