发布时间:2022-04-20 阅读量:895 来源: 我爱方案网整理 发布人: Aurora

3D打印技术出现在20世纪90年代中期,实际上是利用光固化和纸层叠等技术的最新快速成型装置。它与普通打印工作原理基本相同,打印机内装有液体或粉末等“打印材料”,与电脑连接后,通过电脑控制把“打印材料”一层层叠加起来,最终把计算机上的蓝图变成实物。这打印技术称为3D立体打印技术。
以色列科学家使用机器人手臂和古代水测量技术来精确捕获复杂物体的3D结构。
3D扫描过程可能很棘手,特别是当您处理包含裂缝和其他隐藏部分的对象时。以色列内盖夫本古里安大学的研究人员正在开发一种技术,可以消除常规3D扫描仪通常出现的麻烦问题。
古老的方法是,您可以通过将物体浸入水中并分析物体所排除的水量来精确测量物体的体积。

将水和机器人转化为3D扫描解决方案
称为“浸渍转化”的新型扫描方法与机器手臂和水桶一起作用。该过程开始于将物体浸入水中并测量其流体位移。之后,研究人员能够用一个数学算法来构建一个虚拟3D模型,该算法产生一系列对象3D形式的“切片”。
据研究团队介绍,这种方法比其他类型的3D扫描技术有很多优点。由于没有视线问题,与光学传感器不同,机器人手臂和水溶液能够捕获物体内的隐藏细节。
“与光学传感器不同,液体没有视线要求。本文作者之一安德烈·沙夫里(AndreiSharf)说,它渗透了物体的空腔和隐藏部分,从而绕过了传统扫描设备的所有可见性和光学限制。
虽然这种概念验证无疑是创新的,但科学家队伍仍然存在一些缺点。对于初学者来说,机器人手臂当前必须将选定的物体500到1,000次,以创建高保真扫描。这个过程的这个漫长的等待是一个明显的障碍,但是减轻这个问题将使技术非常实用。
通过这种古希腊思想将水和机器人融合在一起,研究人员认为,他们的方法将允许人们以比以往任何时候更准确的方式正确地扫描复杂的物体。

不过就感觉而言,这种方式不光是繁琐,其误差也会相对较大吧。
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有源晶振作为晶振的核心类别,凭借其内部集成振荡电路的独特设计,无需依赖外部电路即可独立工作,在电子设备中扮演着关键角色。本文将系统解析有源晶振的核心参数、电路设计及引脚接法,重点阐述其频率稳定度、老化率等关键指标,并结合实际电路图与引脚定义,帮助大家全面掌握有源晶振的应用要点,避免因接线错误导致器件失效。
晶振老化是影响其长期频率稳定性的核心因素,主要表现为输出频率随时间的缓慢漂移。无论是晶体谐振器还是晶体振荡器,在生产过程中均需经过针对性的防老化处理,但二者的工艺路径与耗时存在显著差异。
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