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關注創建者:匿名 創建時間:2026-03-23
智能傳感集成的視頻教程
HBK智能傳感器和儀表系列介紹
Smart Sensor智能傳感器戰略是HBK近年來提出的重要概念和發展方向,在這一框架下HBK陸續推出了多款基于IO-Link的數字稱重傳感器,以及集成多種工業以太網接口的儀表。本次研討會將全面介紹HBK最新推出的稱重產品,包括digiBox, SP4Mi, HLCi, 還有即將上市的SPLEi, FIT5X-IE等新款產品。
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TurboTides 2024R2全新版本發布會--智能算法驅動的全自動優化透平機械集成設計平臺
該產品是CAE仿真工具與系統工程思想的正向設計系統,致力于為旋轉機械行業用戶提供一體化、專業化、定制化和智能化的CAE設計工具。 本次TurboTides 2024R2版本的發布會將重點介紹升級亮點,帶您更加深入了解這款產品。
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智能傳感集成的實例教程
芯原創始人、董事長兼總裁 戴偉民
集成電路助力人工智能產業化高峰論壇由李興彩主持。本次論壇共分為“集成電路產業發展趨勢研判”、“智慧汽車”和“智慧醫療”三大部分。
在“集成電路產業發展趨勢研判”論壇環節上,商湯科技CEO徐立博士發表了題為“未來已來,隱約可見”的主題演講。徐立認為,人工智能落地的四個方向是語音識別、計算機視覺、語音理解和控制決策。在未來,這些應用場景大部分情況會在邊緣進行結構化處理,而在云端進行協助處理。徐博士還表示:“人工智能分為三個發展階段,分別是技不如人、超越大眾和超越專家階段,目前我們處于第一和第二個階段之間?!背酥?,人工智能還能用做交互工具和生產力工具。
商湯科技CEO 徐立
此后,新思科技中國董事長兼全球副總裁葛群主持了以“IC產業發展與宏觀環境·政策”為主題的圓桌會議,會議嘉賓分別為上海集成電路產業投資基金董事長沈偉國,南京市委常委、江北新區黨工委專職副書記羅群,以及文治資本創始人、董事長傅城。
其中,沈偉國介紹了科創投集團在集成電路領域的投資策略,他表示:“上海科創投集團及投資參股的基金可以多種形式參與集成電路產業投資。同時以資本為紐帶,推動產業鏈上下游企業進行業務合作,共同發展?!绷_群介紹了南京江北新區的集成電路產業發展狀況:“總投資30億美元的臺積電12英寸16納米晶圓一期項目已經投產,紫光半導體產業基地項目正在推進;全球最大的EDA供應商美國新思科技以及全球芯片設計排名前十的展訊、華大半導體、中星微電子等均已落戶新區?!备党菑漠a業投資角度分析了國內半導體產業:“業內很少有資本去關注集成電路上游,雖然有人關注設備和晶圓公司,但輔助材料、氣體材料等方面的投資非常缺失。然而上游產業的附加值非常高,我們文治資本更在行的就是這些缺失的獨特行業?!?/span>
展開 使用界面配置光柵結構
使用嚴格的FMM / RCWA,我們模擬了像素大小等于或小于2 μm的CMOS傳感器,尤其是研究了微透鏡的有效性。
集成微透鏡陣列的CMOS傳感器分析
通過連續減小CMOS傳感器的像素尺寸,近幾十年來已經實現了越來越好的空間分辨率,并且這種趨勢有望繼續。但是,這便將關注點放到位于每個像素頂部的微透鏡上。當像素尺寸接近波長時,微透鏡是否仍可以按預期聚焦光線?我們在選定的示例中使用VirtualLab Fusion研究了此問題。
通過連續減小CMOS傳感器的像素尺寸,近幾十年來已經實現了越來越好的空間分辨率,并且這種趨勢有望繼續。但是,這便將關注點放到位于每個像素頂部的微透鏡上。當像素尺寸接近波長時,微透鏡是否仍可以按預期聚焦光線?我們在選定的示例中使用VirtualLab Fusion研究了此問題。
集成微透鏡陣列的CMOS傳感器分析
使用嚴格的FMM / RCWA,我們模擬了像素大小等于或小于2 μm的CMOS傳感器,尤其是研究了微透鏡的有效性。
使用界面配置光柵結構
在VirtualLab Fusion中,光柵結構是在“堆棧”中配置的,根據光柵的幾何形狀,可以用一系列界面或特殊介質構造光柵結構。在這種使用情況下,說明了基于界面的光柵結構的配置。
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展開 摘要
在最近的幾十年里,COMS傳感器的像素尺寸由最初大于10um以發展至2um,甚至更小。通過減小像素尺寸以獲得更高的空間分辨率。與此同時,這也為覆蓋在每個像素上的微透鏡的功能帶來了疑問。在此示例中,我們研究了像素大小等于或小于2um CMOS傳感器的性能。 并在仿真分析中采用嚴格的FMM / RCWA以檢測微透鏡的有效性。
2. 建模任務
采用的幾何參數來自Y. Huo, et al., Opt. Express 18, 5861-5872 (2010)
采用的幾何參數來自Y. Huo, et al., Opt. Express 18, 5861-5872 (2010) 3. 2 um像素的微透鏡陣列(X-Z截面仿真)
4. 1.8 um像素的微透鏡陣列(X-Z截面仿真)
5. 1.6 um像素的微透鏡陣列(X-Z截面仿真)
6. 3D仿真與結果對比
7. 走進VirtualLab Fusion
8. VirtualLab Fusion的工作流程
? 構造光柵結構- Configuration of Grating Structures by Using Interfaces [應用案例]- Configuration of Grating Structures by Using Special Media. [應用案例]? 計算光柵結構內部的場分布
9. VirtualLab Fusion技術
10.
展開 摘要
在最近的幾十年里,COMS傳感器的像素尺寸由最初大于10um以發展至2um,甚至更小。通過減小像素尺寸以獲得更高的空間分辨率。與此同時,這也為覆蓋在每個像素上的微透鏡的功能帶來了疑問。在此示例中,我們研究了像素大小等于或小于2um CMOS傳感器的性能。 并在仿真分析中采用嚴格的FMM / RCWA以檢測微透鏡的有效性。
2. 建模任務
采用的幾何參數來自Y. Huo, et al., Opt. Express 18, 5861-5872 (2010)
采用的幾何參數來自Y. Huo, et al., Opt. Express 18, 5861-5872 (2010)
3. 2 um像素的微透鏡陣列(X-Z截面仿真)
4. 1.8 um像素的微透鏡陣列(X-Z截面仿真)
5. 1.6 um像素的微透鏡陣列(X-Z截面仿真)
6. 3D仿真與結果對比
7. 走進VirtualLab Fusion
8. VirtualLab Fusion的工作流程
? 構造光柵結構
- Configuration of Grating Structures by Using Interfaces [應用案例]
- Configuration of Grating Structures by Using Special Media. [應用案例]
? 計算光柵結構內部的場分布
9. VirtualLab Fusion技術
10.
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熱式風速傳感器基于?熱平衡原理?(即對流冷卻效應)測量氣體流速,其核心是通過檢測通電加熱的敏感元件(如熱線或熱膜)因氣流帶走熱量而引起的?電阻、電壓或電流變化?,從而推算出風速。
?兩種工作模式:
一、恒溫模式(Constant Temperature Anemometry, CTA):?
維持傳感器溫度恒定;
風速增加→散熱增強→需增大加熱電流以維持溫度;
?測量電流變化量?
<p><br></p><p><br></p><div contenteditable="false" width="100%">
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激光測距技術在物聯網智能交通中的一些可能應用方向,主要包括:激光測速傳感器、汽車防撞系統、車流量監控、車型描畫、車輛行人違法監測以及其他一些精密監控測量中的應用等。
汽車防撞探測器
一般來說,大多數現有汽車碰撞預防系統的激光測距傳感器使用激光光束以不接觸方式用于識別汽車在前或者在后形勢的目標汽車之間的距離,當汽車間距小于預定安全距離時,汽車防碰撞系統對汽車進行緊急剎車,或者對司機發出報警
工采網代理的水浸傳感器-WLD(Water Leak Detector)是一款電容型、非接觸式感知的智能水浸傳感器。WLD水浸傳感器采用了獨創的高頻差分式數字電容芯片MC11S,并結合了特有的電容監測電極設計。它集成了微處理器、電源管理電路以及繼電器驅動電路,搭載靈活多樣的嵌入式檢測算法。這使得傳感器能夠精確分析不同水浸程度的變化,并通過內置算法有效過濾掉電磁、振動、凝露和溫度等環境干擾,極大提升了在工業環境中水浸狀態識別的準確性
UniVista EDMPro PDMCon是一款是PDM/PLM系統集成軟件,實現EDA工具與PDM/PLM系統之間的數據交互。既可以實現 EDA工程源文件及其生成的圖表文件批量上傳到PDM/PLM系統 ,同時也可以借助UniV ista EDMPro RMS系統的元器件屬性管理功能,實現EDA設計中元器件信息在PDM/PLM系統中自動創建BOM結構,從而節省設計師通過手動創建BOM結構、掛接文件等繁瑣的步驟
數字式環境光傳感器的工作原理基于光電效應,通過感光元件將光線強度轉換為數字信號進行處理。
數字式環境光傳感器主要采用光電二極管或半導體材料作為感光元件。當光線照射到這些材料表面時,光子激發電子躍遷,產生與光線強度成正比的光電流。例如,光電二極管的電流大小直接反映入射光線強度。
信號處理流程:
光敏轉換?:光線強度變化引發感光元件(如光電二極管)的電流變化,該電流與光線強度呈線性關系。
在VirtualLab Fusion中,光柵結構是在“堆?!敝信渲玫?,根據光柵的幾何形狀,可以用一系列界面或特殊介質構造光柵結構。在這種使用情況下,說明了基于界面的光柵結構的配置。
使用界面配置光柵結構
通過連續減小CMOS傳感器的像素尺寸,近幾十年來已經實現了越來越好的空間分辨率,并且這種趨勢有望繼續。但是,這便將關注點放到位于每個像素頂部的微透鏡上。當像素尺寸接近波長時,微透鏡是否仍可以按預期聚焦光線?我們在選定的示例中使用VirtualLab Fusion研究了此問題。
集成微透鏡陣列的CMOS傳感器分析
1. 摘要
在最近的幾十年里,COMS傳感器的像素尺寸由最初大于10um以發展至2um,甚至更小。通過減小像素尺寸以獲得更高的空間分辨率。與此同時,這也為覆蓋在每個像素上的微透鏡的功能帶來了疑問。在此示例中,我們研究了像素大小等于或小于2um CMOS傳感器的性能。 并在仿真分析中采用嚴格的FMM / RCWA以檢測微透鏡的有效性。
2. 建模任務
近日,??怂箍礒DGECAM迎來2025.1版本重大更新,本次升級聚焦復合加工能力拓展、智能策略革新與加工效率躍升,重磅推出多項核心功能。EDGECAM 2025.1以更智能、更流暢、更安全的加工體驗,賦能制造企業邁向高效智造新高度。接下來,讓我們一起探索此次升級的亮點之處及核心優勢!
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支持MTM類型銑車復合設備
? 核心優勢:新版本中,B軸聯動技術可實現一次性完成半精加工和精加工
