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電子發燒友網>今日頭條>《光學精密工程》—滑翔導彈末段多約束智能彈道規劃

《光學精密工程》—滑翔導彈末段多約束智能彈道規劃

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Xilinx FPGA時序約束設計和分析

在進行FPGA的設計時,經常會需要在綜合、實現的階段添加約束,以便能夠控制綜合、實現過程,使設計滿足我們需要的運行速度、引腳位置等要求。通常的做法是設計編寫約束文件并導入到綜合實現工具,在進行
2023-04-27 10:08:22768

有哪些測量精密微納米結構的光學3D成像檢測儀?

3D成像技術實現了二維到三維的升級。智能化制造下,具有3D成像功能的機器視覺系統可以更快,更準確地檢查生產現場的組件。其中表面形貌的3D測量,包括了輪廓的測量以及表面粗糙度的測量,是微納結構測量最為
2023-04-21 14:17:16864

測量精密微納米結構的光學3D成像檢測儀

3D成像技術實現了二維到三維的升級。智能化制造下,具有3D成像功能的機器視覺系統可以更快,更準確地檢查生產現場的組件。其中表面形貌的3D測量,包括了輪廓的測量以及表面粗糙度的測量,是微納結構測量最為
2023-04-21 11:20:340

智能化驅使下,中圖儀器光學3D成像測量技術的創新應用

中圖儀器影像測量儀、共聚焦顯微鏡、白光干涉儀基于3D光學成像測量非接觸、操作簡單、速度快等優點,能提供常規尺寸光學測量儀器、微觀尺寸光學測量儀器、大尺寸光學測量儀器等精密測量解決方案!
2023-04-20 17:11:44396

尺寸公差分析VS尺寸工程-迭代裝配解決多約束問題-DTAS軟件

公差分析中需要考慮各種因素的影響,校核某一部位是否合格的時候,除了需要考慮裝配處的公差,還需要其他零件與之的干涉以及止位作用等。今天的案例使用旋轉約束及條件迭代的方式解決多約束問題。
2023-04-20 11:38:41303

XDC約束技巧之I/O篇(下)

繼《XDC 約束技巧之 I/O 篇(上)》詳細描述了如何設置 Input 接口 約束后,我們接著來聊聊怎樣設置 Output 接口約束,并分析 UCF 與 XDC 在接口約束上的區別。
2023-04-10 11:00:42623

成果認證 | 鐳神智能“譜寫智能網聯汽車’中國方案’”之議題,成功通過中國光學工程學會終評

問題、工程技術難題和產業技術問題征集工作。鐳神智能憑借“如何譜寫智能網聯汽車’中國方案’”的議題成功通過中國光學工程學會的終評!中國光學工程學會官微公布截圖鐳神智能
2023-04-09 14:27:03271

激光陀螺有多重要?賦予我國核武器最大的威力

(3月24日),美“米利厄斯”號導彈驅逐艦未經中國政府批準,再次非法闖入中國西沙領海,國防部發聲,將堅決捍衛國家主權和安全! 093型攻擊型核潛艇、094型彈道導彈核潛艇潛伏在蒼茫大海深處;055
2023-04-06 17:03:111458

XDC約束技巧之I/O篇(上)

《XDC 約束技巧之時鐘篇》中曾對 I/O 約束做過簡要概括,相比較而言,XDC 中的 I/O 約束雖然形式簡單,但整體思路和約束方法卻與 UCF 大相徑庭。加之 FPGA 的應用特性決定了其在接口
2023-04-06 09:53:30729

XDC約束技巧之CDC篇

上一篇《XDC 約束技巧之時鐘篇》介紹了 XDC 的優勢以及基本語法,詳細說明了如何根據時鐘結構和設計要求來創建合適的時鐘約束。我們知道 XDC 與 UCF 的根本區別之一就是對跨時鐘域路徑(CDC
2023-04-03 11:41:421135

時序約束的相關知識(一)

本章節主要介紹一些簡單的時序約束的概念。
2023-03-31 16:37:57928

復雜約束下自動駕駛車輛的運動規劃解析

車輛運動受到運動學約束,比如它不能實現瞬時側向移動,前驅的車輛必須依賴前輪的轉向才能實現變道、轉向等操作,在彎道上不能速度過快等等。通常我們采用單車模型(Bicycle Model)對車輛運動進行建模。
2023-03-30 10:19:38796

Pegasus智能家居開發套件

HiHope 滿天星智能家居開發套件
2023-03-28 13:07:10

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