詞語解釋
定位技術(shù)是指通過技術(shù)手段來定位物體的位置的技術(shù)。它是一種利用定位技術(shù)和信息技術(shù)的結(jié)合,實現(xiàn)對物體位置的準確定位的技術(shù)。它是在物理空間中,將物體的位置與其他物體的位置進行對比,以獲取物體的精確位置的技術(shù)。它可以幫助我們確定物體的位置,以便進行有效的定位。 定位技術(shù)在通信中的應(yīng)用主要有以下幾個方面: 一、定位技術(shù)在無線網(wǎng)絡(luò)中的應(yīng)用:定位技術(shù)可以用來改善無線網(wǎng)絡(luò)的性能,它可以提供更準確的信號定位,從而提高網(wǎng)絡(luò)的效率。 二、定位技術(shù)在移動通信中的應(yīng)用:定位技術(shù)可以用來改善移動通信的性能,它可以提供更準確的信號定位,從而提高移動通信的效率。 三、定位技術(shù)在安全通信中的應(yīng)用:定位技術(shù)可以用來提高安全通信的安全性,它可以確保通信信號的安全性,從而提高安全通信的安全性。 四、定位技術(shù)在自動化控制中的應(yīng)用:定位技術(shù)可以用來改善自動化控制的性能,它可以提供更準確的信號定位,從而提高自動化控制的效率。 定位技術(shù)在通信中的應(yīng)用還可以拓展到其他領(lǐng)域,比如它可以用來改善車輛定位系統(tǒng)的性能,它可以用來改善室內(nèi)定位系統(tǒng)的性能,它可以用來改善無人機的定位系統(tǒng)的性能等等?傊,定位技術(shù)在通信中的應(yīng)用可以提高網(wǎng)絡(luò)的性能,提高移動通信的效率,提高安全通信的安全性,提高自動化控制的效率,以及改善其他定位系統(tǒng)的性能。 定位技術(shù)是指鼠標定位的方式,和鼠標的工作方式密切相關(guān),常見的定位方式有光柵定位、軌跡球定位、發(fā)光二極管定位、激光定位等。 光柵定位主要是機械鼠標所使用的方式,不過由于純粹的機械鼠標現(xiàn)在已經(jīng)基本消失,這里的機械鼠標實際是指光機式鼠標。鼠標移動時帶動膠球滾動,膠球的滾動又摩擦鼠標內(nèi)的分管水平和垂直兩個方向的柵輪滾軸,驅(qū)動?xùn)泡嗈D(zhuǎn)動。柵輪的輪沿為格柵狀,緊靠格柵兩側(cè),一側(cè)是一紅外發(fā)光管,另一側(cè)是紅外接收組件。鼠標的移動轉(zhuǎn)換為水平和垂直柵輪不同方向和轉(zhuǎn)速的轉(zhuǎn)動。柵輪轉(zhuǎn)動時,柵輪的輪齒周期性遮擋紅外發(fā)光管發(fā)出的紅外線照射到水平和垂直兩個紅外接收組件,產(chǎn)生脈沖。鼠標內(nèi)控制芯片通過兩個脈沖的相位差判知水平或垂直柵輪的轉(zhuǎn)動方向,通過脈沖的頻率判知柵輪的轉(zhuǎn)動速度,并不斷通過數(shù)據(jù)線向主機傳送鼠標移動信息,主機通過處理使屏幕上的光標同鼠標同步移動。 軌跡球定位的工作原理和其實與光柵類似,只是改變了滾輪的運動方式,其球座固定不動,直接用手撥動軌跡球來控制鼠標箭頭的移動。軌跡球被搓動時帶動其左右及上下兩側(cè)的滾軸,滾軸上帶有柵輪,通過發(fā)光管和接收組件產(chǎn)生脈沖信號進行定位。不過軌跡球的滾輪積大、行程長,這種定位方式能夠作出十分精確的操作。并且軌跡球另一大優(yōu)點是穩(wěn)定,通過一根手指來操控定位,不會因為手部動作移動影響定位。此外,現(xiàn)在也有使用光電方式的軌跡球,其工作原理和發(fā)光二級管定位類似。 發(fā)光二極管定位是大多數(shù)光電鼠標的定位方式,這是一種電眼的工作方式。在光電鼠標內(nèi)部有一個發(fā)光二極管,通過該發(fā)光二極管發(fā)出的光線,照亮光電鼠標底部表面(這就是為什么鼠標底部總會發(fā)光的原因)。然后將光電鼠標底部表面反射回的一部分光線,經(jīng)過一組光學(xué)透鏡,傳輸?shù)揭粋光感應(yīng)器件(微成像器)內(nèi)成像。這樣,當光電鼠標移動時,其移動軌跡便會被記錄為一組高速拍攝的連貫圖像。最后利用光電鼠標內(nèi)部的一塊專用圖像分析芯片(DSP,即數(shù)字微處理器)對移動軌跡上攝取的一系列圖像進行分析處理,通過對這些圖像上特征點位置的變化進行分析,來判斷鼠標的移動方向和移動距離,從而完成光標的定位。 激光定位也是光電鼠標的一種定位方式,其特點是使用了激光來代替發(fā)光二極管發(fā)出的普通光。激光是電子受激發(fā)出的光,與普通光相比具有極高的單色性和直線性,目前用于定位的激光主要是不可見光。普通光在不同顏色表面上的反射率并不一致,這就導(dǎo)致光電鼠標在某些顏色表面上由于光線反射率低,使DSP不能識別的“色盲”問題。此外普通光在透明等物質(zhì)表面無法使用,或者產(chǎn)生跳動。由于激光近乎單一的波長能夠更好的識別表面情況,靈敏度大大提高,因此使用激光定位的鼠標可以有效解決這些問題。
定位技術(shù)是指鼠標定位的方式,和鼠標的工作方式密切相關(guān),常見的定位方式有光柵定位、軌跡球定位、發(fā)光二極管定位、激光定位等。 光柵定位主要是機械鼠標所使用的方式,不過由于純粹的機械鼠標現(xiàn)在已經(jīng)基本消失,這里的機械鼠標實際是指光機式鼠標。鼠標移動時帶動膠球滾動,膠球的滾動又摩擦鼠標內(nèi)的分管水平和垂直兩個方向的柵輪滾軸,驅(qū)動?xùn)泡嗈D(zhuǎn)動。柵輪的輪沿為格柵狀,緊靠格柵兩側(cè),一側(cè)是一紅外發(fā)光管,另一側(cè)是紅外接收組件。鼠標的移動轉(zhuǎn)換為水平和垂直柵輪不同方向和轉(zhuǎn)速的轉(zhuǎn)動。柵輪轉(zhuǎn)動時,柵輪的輪齒周期性遮擋紅外發(fā)光管發(fā)出的紅外線照射到水平和垂直兩個紅外接收組件,產(chǎn)生脈沖。鼠標內(nèi)控制芯片通過兩個脈沖的相位差判知水平或垂直柵輪的轉(zhuǎn)動方向,通過脈沖的頻率判知柵輪的轉(zhuǎn)動速度,并不斷通過數(shù)據(jù)線向主機傳送鼠標移動信息,主機通過處理使屏幕上的光標同鼠標同步移動。 軌跡球定位的工作原理和其實與光柵類似,只是改變了滾輪的運動方式,其球座固定不動,直接用手撥動軌跡球來控制鼠標箭頭的移動。軌跡球被搓動時帶動其左右及上下兩側(cè)的滾軸,滾軸上帶有柵輪,通過發(fā)光管和接收組件產(chǎn)生脈沖信號進行定位。不過軌跡球的滾輪積大、行程長,這種定位方式能夠作出十分精確的操作。并且軌跡球另一大優(yōu)點是穩(wěn)定,通過一根手指來操控定位,不會因為手部動作移動影響定位。此外,現(xiàn)在也有使用光電方式的軌跡球,其工作原理和發(fā)光二級管定位類似。 發(fā)光二極管定位是大多數(shù)光電鼠標的定位方式,這是一種電眼的工作方式。在光電鼠標內(nèi)部有一個發(fā)光二極管,通過該發(fā)光二極管發(fā)出的光線,照亮光電鼠標底部表面(這就是為什么鼠標底部總會發(fā)光的原因)。然后將光電鼠標底部表面反射回的一部分光線,經(jīng)過一組光學(xué)透鏡,傳輸?shù)揭粋光感應(yīng)器件(微成像器)內(nèi)成像。這樣,當光電鼠標移動時,其移動軌跡便會被記錄為一組高速拍攝的連貫圖像。最后利用光電鼠標內(nèi)部的一塊專用圖像分析芯片(DSP,即數(shù)字微處理器)對移動軌跡上攝取的一系列圖像進行分析處理,通過對這些圖像上特征點位置的變化進行分析,來判斷鼠標的移動方向和移動距離,從而完成光標的定位。 激光定位也是光電鼠標的一種定位方式,其特點是使用了激光來代替發(fā)光二極管發(fā)出的普通光。激光是電子受激發(fā)出的光,與普通光相比具有極高的單色性和直線性,目前用于定位的激光主要是不可見光。普通光在不同顏色表面上的反射率并不一致,這就導(dǎo)致光電鼠標在某些顏色表面上由于光線反射率低,使DSP不能識別的“色盲”問題。此外普通光在透明等物質(zhì)表面無法使用,或者產(chǎn)生跳動。由于激光近乎單一的波長能夠更好的識別表面情況,靈敏度大大提高,因此使用激光定位的鼠標可以有效解決這些問題。
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