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標(biāo)簽 > 成像系統(tǒng)
成像系統(tǒng)是以非攝影方式獲取地物遙感影像的各類遙感器系統(tǒng)的統(tǒng)稱。通常采用掃描方式成像,磁帶記錄或間接記錄在膠片上。
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如何為機(jī)器視覺成像系統(tǒng)選擇鏡頭和相機(jī)
相機(jī)的空間分辨率卻表示它的空間極限分辨能力。根據(jù)前述相機(jī)奈奎斯特定律,相機(jī)要能恢復(fù)空間圖像,必須至少使用2個(gè)像素來表示圖像的最小單元。可以通過像素的物理...
2023-04-10 標(biāo)簽:圖像傳感器機(jī)器視覺成像系統(tǒng) 1.6k 0
機(jī)器視覺的成像系統(tǒng)的簡化模型,如圖1所示。光學(xué)成像系統(tǒng)對(duì)現(xiàn)實(shí)世界中的可見光、紅外線、X射線等實(shí)施某種轉(zhuǎn)換T(x,y),將物理量轉(zhuǎn)換為電信號(hào),再經(jīng)圖像采集...
掃描式成像是指將目標(biāo)物體分為若干個(gè)點(diǎn),使用單元探測器,每次只探測一個(gè)像素點(diǎn),探測每個(gè)像素點(diǎn)時(shí),光束匯聚在這個(gè)像素點(diǎn)上,通過傳動(dòng)裝置帶動(dòng)掃描機(jī)構(gòu)對(duì)目標(biāo)物體...
2023-04-07 標(biāo)簽:探測器激光器成像系統(tǒng) 1.6k 0
但這個(gè)故事還有很多內(nèi)容,在本文中,我想探討動(dòng)態(tài)范圍的概念,因?yàn)樗m用于數(shù)字成像系統(tǒng)。這樣,我們將從更全面地理解這個(gè)問題開始,然后在下一篇文章中,我們可以...
2024-01-29 標(biāo)簽:半導(dǎo)體電路設(shè)計(jì)成像系統(tǒng) 1.5k 0
圖像傳感器的探測能力與相關(guān)因素 圖像傳感器是現(xiàn)代電子成像系統(tǒng)中的核心部件,它能夠?qū)⒐庑盘?hào)轉(zhuǎn)換為電信號(hào),進(jìn)而生成數(shù)字圖像。隨著科技的不斷進(jìn)步,圖像傳感器的...
2024-10-12 標(biāo)簽:圖像傳感器數(shù)字圖像成像系統(tǒng) 1.4k 0
在背景與目標(biāo)紅外輻射量差距不大或背景較為復(fù)雜等情況下,傳統(tǒng)紅外成像技術(shù)對(duì)目標(biāo)進(jìn)行探測與識(shí)別的難度較大。而紅外偏振探測在采集目標(biāo)與背景輻射強(qiáng)度的基礎(chǔ)上,還...
2023-09-26 標(biāo)簽:紅外探測成像系統(tǒng)成像設(shè)備 1.4k 0
光學(xué)中簡單但重要的光學(xué)路徑與成像系統(tǒng)介紹
? 本文簡單介紹了光學(xué)一些簡單但重要的光學(xué)路徑與成像系統(tǒng)。 ? 光在物質(zhì)中傳播得更慢:折射率n=c/v ? ? ? 透鏡通過折射原理工作: ? ? 傳播...
2024-12-30 標(biāo)簽:光學(xué)成像系統(tǒng) 1.4k 0
如何利用復(fù)合激光系統(tǒng)提升損傷CMOS圖像傳感器
高能激光是對(duì)抗光電成像系統(tǒng)的有效手段。隨著互補(bǔ)金屬氧化物半導(dǎo)體 (CMOS) 圖像傳感器性能和制作工藝的快速發(fā)展,其市場占有率已逐步趕超電荷耦合器件 (...
2023-07-15 標(biāo)簽:CMOS圖像傳感器成像系統(tǒng) 1.3k 0
基于圖像傳感器陣列的不同太赫茲成像系統(tǒng)的功能和局限性總結(jié)
為了充分發(fā)揮太赫茲成像在現(xiàn)實(shí)世界中的應(yīng)用潛力,太赫茲圖像傳感器陣列和先進(jìn)計(jì)算成像算法的發(fā)展,正在逐步解決傳統(tǒng)系統(tǒng)冗長的成像過程。
2023-10-13 標(biāo)簽:傳感器圖像傳感器成像系統(tǒng) 1.3k 0
基于深度學(xué)習(xí)的低光照增強(qiáng)技術(shù)解析
訓(xùn)練數(shù)據(jù)采用的是用PS調(diào)整過的高質(zhì)量圖像和對(duì)應(yīng)的合成低光照?qǐng)D像(隨機(jī)減少亮度、對(duì)比度,伽馬校正)。損失函數(shù)為帶正則項(xiàng)的誤差矩陣的F-范數(shù)平方,即誤差平方和。
2022-12-07 標(biāo)簽:成像系統(tǒng)深度學(xué)習(xí) 1.3k 0
量子重力傳感初創(chuàng)公司Delta g完成200萬英鎊融資
重力梯度儀可用于公用事業(yè)測繪、智慧城市、智慧采礦和建筑信息建模(BIM)等領(lǐng)域的地表以下掃描。Delta g計(jì)劃利用融資資金開發(fā)當(dāng)前研究系統(tǒng)的商業(yè)演示原...
2023-07-09 標(biāo)簽:成像系統(tǒng)傳感技術(shù) 1.3k 0
醫(yī)學(xué)數(shù)字成像的挑戰(zhàn)及最新動(dòng)態(tài)概述
21 世紀(jì)數(shù)字成像技術(shù)的出現(xiàn)給我們帶來優(yōu)異的診斷功能、圖像存檔以及隨時(shí)隨地的檢索功能。自20世紀(jì)70年代早期醫(yī)學(xué)成像數(shù)字技術(shù)出現(xiàn)以來,數(shù)字成像的重要性得...
2018-06-01 標(biāo)簽:數(shù)字成像成像系統(tǒng) 1.3k 0
簡述灰點(diǎn)工業(yè)相機(jī)的相關(guān)信息
灰點(diǎn)相機(jī)通過其獨(dú)特的鏡頭和成像系統(tǒng),將光線捕捉并轉(zhuǎn)化為圖像。與傳統(tǒng)相機(jī)相比,灰點(diǎn)相機(jī)可能更注重圖像的質(zhì)感和層次感,而非單純的清晰度。
2024-08-20 標(biāo)簽:機(jī)器視覺成像系統(tǒng)工業(yè)相機(jī) 1.2k 0
基于深度學(xué)習(xí)的機(jī)器視覺應(yīng)用場景
目前工業(yè)機(jī)器視覺系統(tǒng)主要采用的是傳統(tǒng)的基于規(guī)則學(xué)習(xí)的思路。以缺陷檢測為例,首先需要人去總結(jié)缺陷的類型,提取出判斷各類缺陷的特征,再通過大量的含特征的樣本...
2023-06-21 標(biāo)簽:機(jī)器視覺成像系統(tǒng)3D視覺 1.2k 0
聲光偏轉(zhuǎn)器(AODF)在高速熒光成像中的關(guān)鍵作用:FIRE技術(shù)簡介
在上一篇文章中(聲光偏轉(zhuǎn)器(AODF)在高速細(xì)胞分選中的關(guān)鍵作用:ICS技術(shù)簡介),我們學(xué)習(xí)了發(fā)表在Science上的“High-SpeedFluore...
2024-04-12 標(biāo)簽:探測器成像系統(tǒng)Fire 1.2k 0
上圖展示了如何使用新開發(fā)的方法創(chuàng)建一個(gè)圖像。兩種顏色--綠色和品紅色--是由樣品中的熒光原子(左)由于X射線的激發(fā)而發(fā)出的。灰色的圓形物體代表一個(gè)在檢測...
2023-02-16 標(biāo)簽:X射線成像系統(tǒng)光學(xué)器件 1.1k 0
陣列型光場相機(jī)實(shí)現(xiàn)圖像遮擋物移除實(shí)驗(yàn)研究
本文首先利用數(shù)字重聚焦技術(shù),根據(jù)遮擋物與目標(biāo)物體深度上的不同選擇合適的深度重聚焦,突出目標(biāo)物體細(xì)節(jié)信息。根據(jù)子圖像陣列與相機(jī)陣列的位置關(guān)系,利用幾何特征...
2023-12-19 標(biāo)簽:探測器數(shù)據(jù)采集成像系統(tǒng) 1.1k 0
ADC SC1254在醫(yī)療無創(chuàng)超聲檢測及成像系統(tǒng)中的應(yīng)用
由于聲波在不同的結(jié)構(gòu)中可以表現(xiàn)出不同的特性,可用來檢測;超聲波無損檢測技術(shù)是使用頻率非常高的常規(guī)檢測方法,由于目前科技水平在不斷提高,同時(shí)人們生活水平也...
2023-07-06 標(biāo)簽:adc檢測系統(tǒng)醫(yī)療 1.1k 0
基于圖像的紅外偏振成像系統(tǒng)性能模型結(jié)構(gòu)與原理
模型由兩個(gè)主要模塊(圖中灰色部分)構(gòu)成:成像系統(tǒng)退化模塊、性能感知模塊(圖中藍(lán)色部分)。成像系統(tǒng)退化模塊用于計(jì)算從光學(xué)系統(tǒng)捕捉場景到顯示器顯示的整個(gè)過程...
2023-06-07 標(biāo)簽:成像系統(tǒng)光學(xué)系統(tǒng) 1k 0
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