All streams
Search
Write a publication
Pull to refresh
4
0
Akmarov Konstantin @enclis

не пользователь

Send message
Есть на ebay за 54$ + 13$ доставка из штатов — www.ebay.com/itm/360403-BUSHNELL-Backtrack-G2-Orange-Black-GPS-Personal-Locator-Digital-Compass-/301630748629
В результате взаимодействия частиц и сцинтиллятора возникает фотон. Этот процесс обусловлен люминесцентными свойствами сцинтиллятора. По количеству испущенных фотонов можно судить о поглощённой энергии, но получить дополнительную информацию о поглощенной частице проблематично. Для решения этой задачи можно использовать черенковский детектор, который в отличии от сцинтиллятора позволяет узнать скорость, а соответственно и массу (если известен импульс) частицы. MINERνA состоит из множества секций твердотельных сцинтилляторов.
Если вы уже знакомы с ФАР и методами работы в V-диапазоне, то я не знаю, что вам предложить.
Если считать, что расстояние до объекта не превышает нескольких десятков сантиметров, то потребление радиотракта не должно превышать сотен мВт.
Если хотите использовать именно радиодиапазон, то WiSee вам в помощь. В оптическом диапазоне полно готовых ToF камер.
Радиочасть от Infineon, скорее всего ФАР, несущая 60ГГц.
Видно что цвет получается благодаря изменению размера субпикселей.

Было бы очень круто если бы в действительности существовали такие дисплеи.
В оригинале статьи:
Through a microscope, we can see how the color trick is handled — different sized subpixels mix to create color.

Tellspec вроде бы использует DMD-чипы от TI. Нынешнее решение (Tellspec Beta Tester + конечное решение TellSpec Food Sensor) стоит 1580$.
Вытаскиваем магнетрон. Делаем направленную антенну для него. На большом расстоянии (метров 10 хватит) ставим щель с изменяемыми размерами так, чтобы излучение падало перпендикулярно на щель. Изменяя размер щели добиваемся того, чтобы за щелью стали отчетливо видны максимумы интенсивности. Расстояние между максимумами зависит только от размера щели, длины волны излучения и расстояния от щели до точек измерения интенсивности.
Про TI я не говорил, что у них фурье… мне не понятно каким образом получится интерференция с помощью микрозеркал и где получается переменный по амплитуде сигнал от которого берем БПФ(ОБПФ)

Внимание! TI в своём спектрометре не использует интерференцию (она может и имеет место быть, но только будет мешать). Дифракционная решетка осуществляет пространственное разделение спектра. Зеркала просто отклоняют нужный участок спектра на приёмник. Удельное количество зеркал определяют разрешение такого спектрометра.
У этой фирмы свой вариант, но по сути одно и тоже

Почитайте повнимательней про Фурье-спектроскопию и то, что сделано у TI (про DMD чипы, вот видео полезное для вас). Ключевой момент — у Si-Ware нет дифракционной решётки, у TI есть!
Материнка своя, но SoM от wandboard.
Расскажите пожалуйста где вы увидели там DMD чип от TI ??
Расскажите пожалуйста где вы увидели там ПЗС матрицу?? В NeoSpectra стоит чип от Si-Ware, на котором собран МЭМС интерферометр Майкельсона.

Картинка отсюда.
Первая же ссылка в гугле — www.neospectra.com
Хочу сделать фурье спектрометр умещающийся в карман

Фурье спектрометр может быть очень маленьким, как у NeoSpectra например. Другой вопрос, какое разрешение вы хотите получить на нём.
… сейчас у нас вся электроника — своя ...

Всё равно SoM от wandboard.
Как видно, при уменьшении тока когерентность излучения лазера падает, увеличивается ширина спектра.

Не думаю, что вы использовали полупроводниковый лазер со стабилизацией температуры. Судя по единственному резистору — приличной стабилизации тока у вас тоже нет. Без стабилизации тока и температуры, по мере увеличении тока лазера начинает неконтролируемо расти температура, флуктуации тока и температуры кристалла, что приводит к увеличению ширины спектра. Об этом можно почитать например вот здесь или здесь. Для обычных полупроводниковых лазеров с обычным резонатором фабри-перо величина флуктуации температуры и тока вносят самый большой вклад в изменение ширины спектра лазера, если он работает в одномодовом режиме.
Если была задача оценить ширину спектра, то проще было собрать интерферометр и по нему найти длину когерентности (ширину спектра).
USB HS 2.0 (имхо, хотя могли бы и 3.0 – 2015 год на дворе)

USB 3.0 в Cortex-M0? Вы как это себе представляете?

Information

Rating
Does not participate
Location
Россия
Registered
Activity

Specialization

Electronics Engineer, Research Scientist