擴展多相機成像系統是系統集成商和機器制造商面臨的一項技術挑戰。網絡擁堵、CPU過載、同步錯誤以及配置復雜性等問題常常會給成功構建包含大量GigE相機的系統造成諸多阻礙。然而,我們最近通過交換機將40多臺GigE相機連接到一臺PC,成功運行了相機系統。即使在極限壓力下,系統依然連續運行了數天,期間沒有出現幀丟失或錯誤。這一成就得益于Spinnaker 4 SDK,它基于Teledyne GigE框架,經過近20年的不斷優化,已獲得廣泛信賴。Spinnaker 4 SDK簡化了大規模相機系統的部署,提供了卓越
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成像系統 多相機
磁共振(magnetic resonance,MR)現象早在1945年由布洛克領導的斯坦福小組和普塞爾領導的麻省理工學院小組分別獨立地發現。但直到20世紀60年代,高磁場、高分辨率.
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核磁共振 成像系統 ARBOR模塊
在工業應用的成像系統中,CCD是采用定制的半導體工藝生產,高度優化于成像應用,并需要外部電路將模擬輸出電壓轉換為數字信號用于后續處理。具有高效的電子快門能力、寬動態范圍和出色的圖像均勻性。而CMOS圖像傳感器不像CCD將電荷傳送到有限的輸出端,而是放置晶體管在每一像素內,來進行電荷——電壓轉換。這令電壓在整個器件中傳輸,使更快和更靈活的圖像讀取成為可能。
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成像系統 圖像傳感器 CCD CMOS 201604
提出了一種基于DM6446的變焦成像系統,進行了硬件系統設計和軟件設計。該系統由鏡頭部分、圖像采集部分、微處理器以及存儲顯示部分組成,通過變焦距光學鏡頭和CMOS圖像傳感器獲取圖像信息,再通過DM6446處理器的視頻處理子系統完成圖像的存儲與顯示。該系統結構簡單、功能強大,具有良好的擴展性,應用價值好。
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DaVinci DM6446 成像系統 鏡頭控制
摘要:在醫用電阻抗層析成像(Electrical Impedance Tomography)系統中電壓控制電流源的性能十分重要,大部分報道的電壓控電流源電路在低頻時有較高的輸出阻抗但是在高頻時性能大幅減弱。通過分析生物阻抗測量系統對電
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電阻抗 成像系統 電壓控制 電流源
Author(s): Christopher G. Atwood - Tristan Technologies, Inc. Industry: Research, Biotechnology Products: PXI/CompactPCI, LabVIEW The Challenge: 開發非侵入式的磁振成像系統,在時間和空間上繪制嬰兒
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LabVIEW PXI 成像系統
成像系統介紹
成像系統
成像系統是以非攝影方式獲取地物遙感影像的各類遙感器系統的統稱。通常采用掃描方式成像,磁帶記錄或間接記錄在膠片上。
目錄
1結構
2優點
3發展趨勢
1結構
按系統的結構、掃描方式和探測器件的不同,大致分為:
①光學機械掃描。如多光譜掃描儀。多采用反射鏡對物面進行掃描,經分光、檢波和光電轉換后輸出影像數據;
②電子掃描。如返束光導管 [
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