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设光斑形状为弥散圆,在探测器四象限Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ上所占的面积分别为S1、S2、S3、S4,光斑半径为r,光斑中心为。光斑的光密度均匀,光斑相对探测器中心O的偏移,测量范围。测量灵敏度较高,非线性影响较小,对目标光斑的不均匀性适应性较强,适用于高精度的定位测量。但信号处理电路复杂,需要进行多次和差运算。各环节性能的差异会引起测量误差。⑵直差电路四象限探测器的坐标轴线和测量系统基准线间成45°角安装。各象限间的连接按对角线方向相减。电路简单。非线性和灵敏度相对较低。PSD(PositionSensitiveDetectors)是一种能测量光点在探测器表面上连续位置的光学探测器。PSD由P衬底、PIN光电二极管及表面电阻组成。光电位置传感器的积分灵敏度是与光敏层上受光斑点相对光敏面中心的偏移位置有关。1、结构位置分辨率高、光谱响应宽、响应速度快、位置和光强同时测量、不受光斑的约束、可靠性高。光学位置和角度的探测、光学遥测系统、位移和振动测量、激光对中和准直、距离测试、人类运动姿态分析。2、特点3、应用范围4、工作原理当一束光落在PSD上,相应于光能量的电荷在入射点产生,电荷通过P型电阻层被电极收集。P型层是均匀一体的电阻层,被电极收集到的光电流与入射点和电极间距成反比。由此可得出如下公式:I1和I2是电极的光电流,L和I0分别代表电极间距和总光电流。当PSD几何中心设定为坐标原点:当PSD一端设定为坐标原点:5、分类及转换公式PSD可分一维PSD和二维PSD。PSD光敏面上光点位置可由如下公式得出:这里X1和X2代表每一电极输出信号(光电流),x是光点位置坐标。复杂光学图像的扫描检测光学目标通常是复杂的二维或三维的图形或景物,有着更为复杂的光强分布形式。被测量对象的发光强度不仅随时间改变,而且与坐标位置有关。这些目标的光强分布结构细密、空间频率分布广、灰度层次丰富、动态范围宽。是应用范围最广的光学信息来源。为了对复杂目标进行传真、录放、检测、处理和显示、存贮,最基本的变换方法是图像数据的采集和再现。也就是在光信号采集的情况下如何将物体在空间域内的光强分布变换成时域内的电信号的变化,或者在图形再现的情况下如何将时序电信号变换成空间光强的分布。在观察和测量复杂图像时,常常希望光电系统具有在大视场范围内精确分辨图形细节能力。虽然可采用有大视场光学系统和多通道并行检测光电器件的组合装置,但这种方法存在着许多困难。例如,像质好、视场大的光路系统本身是复杂的,而从大视场的背景辐射干扰中检测出小尺寸目标物体可能得到的信噪比较低。特别是并行检测需要有一个大面积、高分辨率、有并行输入能力的多像素光电检测器件,这在目前尚难以实现。能够同时实现目标信号的空时(或时空)变换和光电(或电光)变换的最常用的技术就是图像扫描。它们在不同类型的图像仪器中是不可缺少的重要环节。工程上真正得到应用的图像采集的方法是光电扫描技术。在这种方法中只用了一个窄视场的光学系统和一个光电检测通道。二、黑白激光打印机从功能结构上区分,激光打印机可分为打印控制器和打印引擎两大部分。打印控制器就是打印机的控制电路,负责接收来自计算机终端或网络的打印命令及相关数据,并指挥打印引擎进行相关动作,属于常规性部件。打印引擎则根据来自打印控制器的命令进行实际的图像打印工作,激光打印机的实际性能更多取决于打印引擎。????目前,具备打印引擎设计制造能力的只有CANON(佳能)、Minolta(美能达)、Xerox(施乐)、Brother、?SAMSUNG(三星)、Hitachi(日立)等少数几个厂商。各打印机厂商则向这些引擎厂商购买或专门定制打印引擎,然后根据引擎设计出打印控制器及驱动程序,由此形成打印引擎市场与激打整机的二级市场。虽然它属于常规的功能型部件,但其设计优劣对打印机的性能和质量都会有些影响。我们可以看到,市面上许多采用相同打印引擎的激光打印机产品,却存在较大的性能差异,其原因就在于不同的打印机厂商采用了不同的控制器设计方案。1、打印控制器从功能上说,打印控制器实际上是一台功能完善的专用计算机,它包括I/O接口、处理器、内存和控制接口四大模块,少数高端机型甚至还配置了硬盘。⑴I/O接口负责与计算机或网络的数据通讯,终端用户的打印指令和待打印的文档
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