首页 | 官方网站   微博 | 高级检索  
文章检索
  按 检索   检索词:      
出版年份:   被引次数:   他引次数: 提示:输入*表示无穷大
  收费全文   35篇
  免费   4篇
工业技术   39篇
  2020年   1篇
  2016年   1篇
  2014年   1篇
  2012年   1篇
  2010年   3篇
  2009年   3篇
  2008年   1篇
  2006年   3篇
  2005年   3篇
  2004年   4篇
  2003年   5篇
  2002年   5篇
  2001年   2篇
  2000年   3篇
  1996年   1篇
  1995年   1篇
  1993年   1篇
排序方式: 共有39条查询结果,搜索用时 15 毫秒
1.
梁宜勇 《照相机》2003,(9):50-51
如今,数码相机的功能是越来越多许多,新功能的增加速度比你的想象还快,有些以前不大做得到的功能。现在可以轻松地在数码相机上实现了。比如拍摄一个大视场的景象,以前用全景相机什么的。非一般摄影者能及,现在利用数码相机分块拍摄,尔后由辕件自动合成,真是事半功倍的爽事。以下以佳能PowerShot S40及其配套的软件PhotoStich为例,结合笔者使用体会,介绍图像台成的步骤,方法及需要注意的地方。  相似文献   
2.
顾智企  梁宜勇 《电子质量》2003,(11):J022-J023,J019
本文介绍一种PDP工作机理开发的新型显示器件——阵列型等离子体玻管的结构,性能和特点,还对组成超大屏幕显示系统的应用作简单介绍。  相似文献   
3.
梁宜勇 《照相机》2002,(7):18-20
数码相机的发展很迅速,但它的市场与家庭化并没有达到PC机当初更不用说现在的势头。数码相机是否正循蹈着传统相机的发展思路?显然,数码相机在如何取得良好的市场化及发展前景方面,有必要引起重视并值得我们去探索。  相似文献   
4.
衍射光学器件DOE是基于衍射光学原理制成的微光学器件.采用类似于微电子加工手段的激光辅助制造技术--激光直写技术,可以制作具有高衍射效率的DOE.激光直写系统的性能,比如光强控制、坐标定位以及自动对焦等,直接影响制成器件的衍射效率.最后对曲面衍射光学器件激光辅助制造的关键技术进行了分析.  相似文献   
5.
胡内彬  白剑  墨洪磊  朱蓓蓓  兰洁  梁宜勇 《红外与激光工程》2016,45(1):120002-0120002(5)
为了满足凹球面光刻所需的曲面网栅掩模的需求,建立了凸球面激光直接写入系统用于制作曲面网栅掩模。该系统目前支持最高20的基片倾斜,结合加工时的曝光量修正算法,在口径为50 mm、曲率半径为51.64 mm的凸球面基底上制作了矩形网栅图案,并结合双摆台联动在凸面上制作同心圆环图案。实验结果表明,现有凸球面直写系统初步具备加工凸面网栅掩模的能力,为后续的曲面掩模光刻打下坚实基础。  相似文献   
6.
基于PDP机理的两种超大屏幕显示   总被引:2,自引:0,他引:2  
超大屏幕显示系统优点甚多,正越来越受到各行各业的关注。近年来,若干种超大屏幕显示已在市场出现,但各有利弊。本文介绍基于PDP工作机理开发成功的两种新型超大屏幕显示器件,包括其结构、性能、特点,以及在超大屏幕显示系统中的应用。  相似文献   
7.
提出将FPGA用于模拟对象即直流电机控制的新方案.当FPGA用于直流电机控制时,可以提高电机的调速精度、强化电机系统的控制功能.为了适应FPGA控制,直流电机调速系统在转速传感信号输入、功率驱动输出上进行了数字化改造.硬件上采用了20万门的FPGA,算法上引入数字PID控制器.实验表明直流电机调速系统具有灵活的控制性能和良好的调速精度.  相似文献   
8.
基准离焦偏差控制技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
梁宜勇 《光电工程》2004,31(1):43-45
一种新的采用基准离焦信号的针孔调焦方案,用于激光直写的自动对焦子系统。通过在离焦曲线上提取参考离焦信号,建立基准离焦判据,它能容易地区分前离焦或后离焦,有效地克服了原有针孔调焦方案难于根据离焦信号来分辨离焦方向的弱点。借助微处理器和模拟电路实现了这一方案,并因此获得了均匀的1靘线宽的线条。  相似文献   
9.
基于二象限探测器的离焦探测   总被引:1,自引:1,他引:0  
为同时获取离焦方向和离焦量,二象限探测器是最简探测器。在由二象限探测器构成的离焦探测系统中,当光斑移动方向与探测器分界线有一固定或变动夹角时,将引起离焦曲线变化或不稳定。此外,实际的探测器所具有的死区也会影响离焦曲线,同时还限制离焦动态范围。由除法构建的离焦算法,已被用于激光直写中离焦探测部分的设计。  相似文献   
10.
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司    京ICP备09084417号-23

京公网安备 11010802026262号