詞語解釋
定位技術是指通過技術手段來定位物體的位置的技術。它是一種利用定位技術和信息技術的結合,實現(xiàn)對物體位置的準確定位的技術。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。它可以幫助我們確定物體的位置,以便進行有效的定位。 定位技術在通信中的應用主要有以下幾個方面: 一、定位技術在無線網絡中的應用:定位技術可以用來改善無線網絡的性能,它可以提供更準確的信號定位,從而提高網絡的效率。 二、定位技術在移動通信中的應用:定位技術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、定位技術在安全通信中的應用:定位技術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、定位技術在自動化控制中的應用:定位技術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。 定位技術在通信中的應用還可以拓展到其他領域,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,定位技術在通信中的應用可以提高網絡的性能,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。 定位技術是指鼠標定位的方式,和鼠標的工作方式密切相關,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的分管水平和垂直兩個方向的柵輪滾軸,驅動柵輪轉動。柵輪的輪沿為格柵狀,緊靠格柵兩側,一側是一紅外發(fā)光管,另一側是紅外接收組件。鼠標的移動轉換為水平和垂直柵輪不同方向和轉速的轉動。柵輪轉動時,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,產生脈沖。鼠標內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動方向,通過脈沖的頻率判知柵輪的轉動速度,并不斷通過數據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的滾軸,滾軸上帶有柵輪,通過發(fā)光管和接收組件產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,經過一組光學透鏡,傳輸到一個光感應器件(微成像器)內成像。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部的一塊專用圖像分析芯片(DSP,即數字微處理器)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表面無法使用,或者產生跳動。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。
定位技術是指鼠標定位的方式,和鼠標的工作方式密切相關,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的分管水平和垂直兩個方向的柵輪滾軸,驅動柵輪轉動。柵輪的輪沿為格柵狀,緊靠格柵兩側,一側是一紅外發(fā)光管,另一側是紅外接收組件。鼠標的移動轉換為水平和垂直柵輪不同方向和轉速的轉動。柵輪轉動時,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,產生脈沖。鼠標內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動方向,通過脈沖的頻率判知柵輪的轉動速度,并不斷通過數據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的滾軸,滾軸上帶有柵輪,通過發(fā)光管和接收組件產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,經過一組光學透鏡,傳輸到一個光感應器件(微成像器)內成像。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部的一塊專用圖像分析芯片(DSP,即數字微處理器)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表面無法使用,或者產生跳動。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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