微结构应用于红外触摸屏的导光管的设计
触摸屏有着极其广泛的应用范围,主要有公共信息的查询,例如电信局、税务局、银行、电力等部门的业务查询等。触摸屏同样也可被用于娱乐以及虚拟现实领域。传统意义上来说,触摸屏由装在触摸屏外框上的红外线发射与接收感测元件构成,在显示屏相邻的两边各放置一排红外发光二极管,另两条边各放置一排红外接收检测器,形成红外线探测网。然而,现在的红外触摸屏存在着分辨率低、触摸方式受限制和易受环境干扰而误动作等技术上的局限。塑料材料有着对红外光线相对较高的吸收率,这会大幅度限制触摸屏的尺寸。本文采用激光二极管作为光源,并采用了一种具有微结构的导光管,对红外触摸屏的原始结构加以改进,用激光和导光管的组合来取代单排LED。导光管微结构的几何参数通过解方程的方式获取。并且分别建立了导光管的光学和机械模型。建模结果证明,本文所提出的触摸屏的设计方法能够,改善了原始红外触摸屏的性能,从而克服技术和物理规律限制,以满足红外触摸屏的提高分辨率和实现大尺寸的要求。
什么是红外线传感器!红外线传感器结构图介绍
什么是红外线传感器!红外线传感器结构图介绍 ? 红外线传感器是利用红外线来进行数据处理的一种传感器,有灵敏度 高等优点,红外线传感器可以控制驱动装置的运行。红外线传感器常用于无 接触温度测量,气体成分分析和无损探伤,在医学、军事、空间技术和环境 工程等领域得到广泛应用。例如采用红外线传感器远距离测量人体表面温度 的热像图,可以发现温度异常的部位。 ? ? ? 利用红外线的物理性质来进行测量的传感器。红外线又称红外光,它 具有反射、折射、散射、干涉、吸收等性质。任何物质,只要它本身具有一 定的温度(高于绝对零度) ,都能辐射红外线。红外线传感器测量时不与被测 物体直接接触,因而不存在摩擦,并且有灵敏度高,反应快等优点。 ? ? ? 红外线传感器包括光学系统、检测元件和转换电路。光学系统按结构 不同可分为透射式和反射式两类。检测元件按工作原理可分为热敏检测元件 和光电检测元件。热敏
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