2025-01-10 10:50:04可穿戴式手持气象站
可穿戴式手持气象站是一种集成了多种气象传感器的小型设备。它能够实时监测和记录温度、湿度、气压、风速等环境参数,为用户提供准确的气象数据。该设备具有便携、易操作、实时性强等特点,广泛应用于户外运动、农业气象监测、环境监测等领域。通过可穿戴式手持气象站,用户可以随时随地获取气象信息,为生活和生产提供便利。

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2023-06-07 17:21:08【上海沪敖3D】NavVis VLX穿戴式三维扫描系统
NavVis VLX是一款专为激光扫描和AEC专业人员设计的,即使在最复杂的建筑地形也能实现高质量现实捕捉的移动扫描系统。01动态扫描产品通用性解决您最迫切的需求。NavVis VLX 第二代的扫描速度比架站仪快至10倍,可以很好的处理光线条件不佳的各种复杂室内空间或室外及建筑工地等环境所遇到的问题。02极高的精度为了获得超越行业标准的精度,NavVis VLX采用了首屈一指的精密 SLAM 技术。03一体化现实捕获两个多层 LiDAR传感器采集 3D 测量数据,并结合行业领先的 SLAM 算法软件,生成测绘级质量的点云。设备顶部装有四个摄像头,用于360º全方位拍摄高分率的画面,确保无拍摄死角的同时保证使用者不出现在画面中。04扫描现场的实时反馈通过内置的触屏式交互界面实时监控您的扫描进度,以确保在您移动时扫描的完全覆盖。05精度与人体工程学想结合一款首 创的可穿戴设备,使操作人员能够以行走的速度舒适地进行扫描。面向前方的设计使之可以有针对性得扫描,内置的屏幕也使观察角度最 佳化。06地理位置登记NavVis VLX 可与现场的标准工具完全兼容。它可以捕获由全站仪和GNSS漫游器测量的本地站点坐标系统中的控制点,还支持全 球各地的坐标,以便对数据集进行精确的地理登记 和校准。07折叠式设计独特的铰链式设计使之可以折叠起来,装入一个保护箱中, 让单个操作员能够轻松地运输和配置。08测绘级别的点云NavVis 系统软件使用独特的 SLAM 算法,专为克服用移动系统采集高质量点云这一挑战而研发。 保留原始细节 点云表面重建保留了细节,同时消除了噪点,以便更有效地用 于2D绘图和3D模型。 高度逼真的纹理 彩色和纹理逼真的精细点云。 检测和移除动态对象 在扫描过程中移动的物体会被自动检测并在后期数据处理过 程中从点云中移除 ,从而节省人力工作。 强大的SLAM  算法可以准确地捕捉到整个建筑,包括外墙和周围环境Navvis现实捕捉解决方案总而言之,NavVis VLX 和 NavVis IVION Core(标准版) 为建筑环境提供了完整的移动扫描解决方案,让您对数字建 筑的访问不受地理位置的限制。利用 NavVis IVION Cloud  Processing Add-on(云处理插件),将您的处理工作流程推 至新的高度。NavVis IVION Core(标准版)NavVis IVION Core(标准版)是一个适用于激光扫描和  AEC 专业人员的现实捕捉平台。它使用直观的工具管理您的3D扫描,用于创建、协作和发布项目。NavVis IVION Cloud Processing add-on(云处理插件)使用NavVis IVION Cloud Processing Add-on(云处理插件)时,您可以在任何有网络连接的地方处理NavVis设备所采集的扫描数据。可在现场轻松设置并开始处理多个数据集,当您回到办公室时即可使用。
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2022-12-12 16:23:08顶级期刊《AFM》|飞纳电镜+拉伸台助力可穿戴电子设备研究
PHENOM案例分享人工磁受体是人类与周围环境互动的一种有待探索的全新技术。该技术通过将磁场传感器嵌入柔软有弹性的薄膜来构建磁敏电子皮肤。然而磁敏电子皮肤往往仅限于面内传感,无法作为交互式可穿戴电子产品的开关或逻辑元件。本文发展了一种基于柔性自旋阀的新型磁响应平台,其具有面外磁场传感特性,可应用于非接触式交互电子设备。该技术基于全金属 Co / Pd 基自旋阀,其中合成反铁磁体具有垂直磁各向异性。该柔性磁传感器可作为瞬时和永 久(闭锁)开关的逻辑元件。即使弯曲半径小于 3.5 mm,开关也能保持其性能,并能承受数百次循环的重复弯曲。将柔性开关集成在皮肤互动电子产品中,可应用于非接触式人机界面,具有使用方便,节能以及对外部磁干扰不敏感的特性。该技术为电子皮肤提供了新功能,并为成熟的皮肤上非触摸交互式电子产品发展奠定了基础。这一研究成果 《Flexible Magnetoreceptor with Tunable Intrinsic Logic for On-Skin Touchless Human-Machine Interfaces》,发表在顶 级 期刊 《Advanced Functional Materials》上。(原文链接:https://doi.org/10.1002/adfm.202101089)在这一研究成果中,作者演示了第 一个在平面外磁场下工作的柔性磁阻自旋阀开关。通过调整复杂层堆栈中的磁交换耦合,实现了自旋阀 Spin valve(SV)作为锁存(或永 久)开关和瞬时开关工作。在这种情况下,磁阻功能元件可以使用单个材料科学平台执行基本逻辑操作(永 久或临时开关)。平面外磁场下工作的柔性磁阻自旋阀开关如图 1 所示,在 125μm 厚的 PEN 膜上制备的自旋阀器件能够承受 3.5 mm 的弯曲以及超过 600 个循环的重复弯曲测试,而不会牺牲其磁阻性能。这项研究成果展示了该技术在实现皮肤上交互式磁电设备方面的优势,该设备无接触、节能(瞬时开关)且对外部磁干扰(闭锁开关)不敏感。在这项研究工作中,作者使用飞纳电镜的拉伸台,对制备的柔性材料自旋阀转换器进行动态压缩弯曲,并使用飞纳大仓室扫描电镜 Phenom XL 对材料自旋阀的形貌进行表征。利用拉伸台的压缩功能,挤压使材料弯曲,观察了不同曲率半径下形貌的变化(如图 2c-d),为了评估其机械性能,通过将膜的两端从其初始平坦状态移动到更靠近,直到达到 3.5mm 的最 大弯曲半径,来弯曲柔性自旋阀开关。柔性自旋阀在弯曲时的机械和磁阻性能测试图 2a 显示了弯曲状态下样品的侧视图,照片根据样品曲率半径的变化进行颜色编码。如图 2b 为不同曲率半径的金属堆叠中的相应应变。从图 2c 中可以看出,弯曲至 4mm 曲率半径的样品的扫描电子显微镜(SEM)图像显示没有出现裂纹或分层。金属叠层保持牢固地附着在聚合物膜上。在 4mm 的弯曲半径下,金属层堆叠经历约 1.5% 的拉伸应变。 从图 2d 中可以看出,当样品进一步弯曲至 3.5 mm 半径时,金属层破裂。金属薄膜在弯曲到 3.5 mm 曲率半径时发生开裂结合图 3 相关数据,可以看出当接近 3.5 mm 弯曲半径时,样品电阻的增加是由金属膜中周期性断裂模式的出现引起的。然而,在样品被压平后,裂纹闭合,这导致样品电阻的部分恢复。这项技术扩展了磁受体电子皮肤的功能,超越了基本的接近感和定向感测。通过调整自旋阀的传感层和参考层之间的交换偏置强度,使能够嵌入瞬时和锁存操作模式,从而降低了外部逻辑电路的复杂性。平面外磁场的明确解释提供了直观的开关逻辑状态,并简化了设备的使用。这种新型柔性磁感受功能元件显示出在人机界面或虚拟现实和增强现实应用中的巨大潜力。
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2025-03-25 13:15:15手持光泵磁力仪怎么用
手持光泵磁力仪是一种广泛应用于磁场测量、地质勘探、工程测量等领域的重要工具。随着科技的不断发展,手持光泵磁力仪的应用范围不断扩展,其高精度和便捷的操作方式成为了测量工作的理想选择。本文将详细介绍手持光泵磁力仪的使用方法,包括设备的基本构成、使用步骤及注意事项,帮助用户更好地掌握这一工具的使用技巧,从而提高工作效率和测量精度。 手持光泵磁力仪通常由光泵磁力计、显示屏、操作界面及电池组成,采用光泵效应来测量地球磁场或目标区域的磁场强度。这种设备的大特点是其灵敏度高、测量范围广,因此在许多精密测量领域得到了广泛应用。 手持光泵磁力仪的使用步骤 设备开机与初始化 开机时,首先需要确保光泵磁力仪的电池充足并正确安装。按下电源按钮后,设备会自动进行自检和初始化,确认系统正常后便可以开始使用。 选择测量模式 根据实际需要,手持光泵磁力仪提供了多种测量模式,如静态测量、动态测量等。用户可以通过操作界面选择适合当前测量需求的模式。 校准设备 在开始测量前,为确保数据的准确性,必须对设备进行校准。校准方法通常包括在已知磁场强度的环境下,调整设备参数以使测量结果达到准确。 进行磁场测量 按照操作界面上的提示,将磁力仪对准目标区域,并保持稳定,开始进行磁场测量。设备会自动记录数据,并显示实时的磁场强度。 数据分析与保存 测量完成后,光泵磁力仪会自动生成测量报告。用户可以通过设备屏幕查看结果,必要时可以将数据导出至其他设备进行进一步分析。设备内置的数据存储功能也能方便地保存历史测量数据,供日后参考。 使用手持光泵磁力仪的注意事项 避免强电磁干扰 光泵磁力仪对电磁波的干扰较为敏感,使用时应尽量避开高压电线、大型电器等产生强电磁场的设备,以确保测量结果的准确性。 定期校准 虽然光泵磁力仪具有较高的测量精度,但为了保证数据的长期稳定性,定期进行设备的校准和维护是必要的。 防止震动与冲击 在使用过程中,要避免仪器受到过大震动或冲击,这可能会影响设备的稳定性,甚至导致测量数据的误差。 注意环境温度变化 光泵磁力仪对环境温度变化较为敏感,极端温度条件下,设备的工作稳定性可能会受到影响,因此使用时应尽量避免极高或极低的温度环境。 结语 手持光泵磁力仪作为一种高精度的磁场测量工具,凭借其独特的测量原理和便捷的操作方式,成为了众多领域中不可或缺的测量工具。正确使用并掌握其操作技巧,将大大提升测量工作效率及数据的准确性。在使用过程中,严格遵守设备操作规范及注意事项,是确保测量结果稳定性与可靠性的关键。
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