图像产品
我们为用户提供一站式的视觉组件,无需大费周章搜寻,所有推荐的产品均为一流知名厂商产品,涵盖多种输出接口、多种分辨率、多种拍摄速度,多种编程控制方式的特种工业相机、科学级相机,选择合适的视觉组件,搭配了合适的产品组合,可以满足特定的应用需求,甚至复杂的光学成像和尖端的科学成像应用,包括高分辨率、高速,从可见光到NIR近红外、SWIR短波红外,以及紫外应用,所有的硬件产品均经过仔细的质量检查和广泛的测试,高质量、高度可靠性,确保您长期可靠运行。我司提供的成像设备,包括图像采集系统、图像分析系统、高速摄像系统、视觉检测系统,实现我们自身的价值和推动行业的进步与发展,帮助客户提升了核心竞争力。
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高速数据采集
高速数据采集卡可以高速采集各种模拟信号和传感器信号,进行波形数据采集等,如正弦波,方波,三角波等,通过高速ADC器件与PCI Express技术相结合,可以在一定范围内接收和转换、处理计算得到波形和数值进行显示,能够实现各种高速数据采样、测量和数据处理,具有高精度、多通道输入、多应用场景的特点,被广泛用于各种并行采样系统,同时提供系统集成和软件设计等方面的技术,应用领域丰富,可以构建采集系统和实时记录系统,不仅能在实验室使用,而且还能满足特定的项目要求,以便于用户建立实时存储系统应用于现场,生产制造商通过测量设备和检查设备对产品进行测量,测试产品是否符合规范,确保测量结果在可接受的范围之内,在通信设备中,被广泛用于精确测量通信设备和电子产品,将高速数据采集卡连接到一个或多个扫频源激光器,用于医学OCT成像设备,因为使用非常灵活,易于安装、使用及开发,被广泛用于视觉系统的高速电子信号,此外高速数据采集卡因为可以进行特殊性能测试,被广泛用于的科学研究中如:量子计算、激光雷达、超声成像、天文探测、无线电、核物理粒子物理、放电检测和自动化测试等。
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光纤通信产品
光纤通信非常适合构建高速通信产品、大容量数据传输和分布式处理系统,利用搭载FPGA硬件进行并行处理,实现大数据量、高速度、远距离的实时传输,以及数据共享,进行庞大数据传输、分配,被广泛地应用到各种数据通信系统中,如电子侦查、数据采集,从高分辨率、高速相机获取图像,实时传输与处理,以及航天,科研,雷达,空间探测等领域。
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嵌入式产品
嵌入式产品体积小、功能强大、接口丰富,结构简单,具有极高的性价比,同时支持快速存储,可以同时连接和兼容多台不同接口或不同厂商的 照相机,同步拍摄,智能图像处理,多视角检测,实现快速连接和稳定运行,无与伦比性能,可以满足各种应用的不同需求。
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数码相机的发展真可谓一日千里,近来各种新的感光技术纷纷涌现。很多数码相机生产厂商大肆宣扬自己的产品像素有多少多少高,画质怎么怎么好。顾客在选购数码相机时也比较困惑,心里没底。为了让大家对目前市场上常见的三种数码相机感光芯片--CCD、CCD、CMOS有一个大概的了解,巨点科技工业相机对这三种感光元件做了个总结:

大部分数码相机使用的感光元件是CCD(ChagreCouledDevice),它的中文名字叫电荷耦合器,是一种特殊的半导体材料。他是由大量独立的光敏元件组成,这些光敏元件通常是按矩阵排列的。光线透过镜头照射到CCD上,并被转换成电荷,每个元件上的电荷量取决于它所受到的光照强度。当你按动快门,CCD将各个元件的信息传送到模/数转换器上,模拟电信号经过模/数转换器处理后变成数字信号,数字信号以一定格式压缩后存入缓存内,此时一张数码照片诞生了。然后图像数据根据不同的需要以数字信号和视频信号的方式输出。

目前主要有两种类型的CCD光敏元件,分别是线性CCD和矩阵性CCD。

  

线性CCD用于高分辨率的静态照相机,它每次只拍摄图象的一条线,这与平板扫描仪扫描照片的方法相同。这种CCD精度高,速度慢,无法用来拍摄移动的物体,也无法使用闪光灯。因此在很多场合不适用。

另一种是矩阵式CCD,MV-VD USB2.0接口CCD和 MV-VS 1394接口工业CCD,它的每一个光敏元件代表图象中的一个像素,当快门打开时,整个图象一次同时曝光。通常矩阵式CCD用来处理色彩的方法有两种。在记录照片的过程中,相机内部的微处理器从每个像素获得信号,将相邻的四个点合成为一个像素点。该方法允许瞬间曝光,微处理器能运算地非常快。这就是大多数数码相机CCD的成像原理。因为不是同点合成,其中包含着数学计算,因此这种CCD最大的缺陷是所产生的图象总是无法达到如刀刻般的锐利。

  

另一种处理方法是使用三棱镜,他将从镜头射入的光分成三束,每束光都由不同的内置光栅来过滤出某一种三原色,然后使用三块CCD分别感光。这些图象再合成出一个高分辨率、色彩精确的图象。如300万像素的相机就是由三块300万像素的CCD来感光。也就是可以做到同点合成,因此拍摄的照片清晰度相当高。该方法的主要困难在于其中包含的数据太多。在你照下一张照片前,必须将存储在相机的缓冲区内的数据清除并存盘。因此这类相机对其他部件的要求非常高,其价格自然也非常昂贵。

此外,CMOS与CCD的图像数据扫描方法有很大的差别。举个例子,如果分辨率为300万像素,那么CCD传感器可连续扫描300万个电荷,扫描的方法非常简单,就好像把水桶从一个人传给另一个人,并且只有在最后一个数据扫描完成之后才能将信号放大。CMOS传感器的每个像素都有一个将电荷转化为电子信号的放大器。因此,CMOS传感器可以在每个像素基础上进行信号放大,采用这种方法可节省任何无效的传输操作,所以只需少量能量消耗就可以进行快速数据扫描,同时噪音也有所降低。这就是佳能的像素内电荷完全转送技术。我们通过INTERNET查看了大量由CANONEOSD30所拍摄的照片,发现CMOS的成像效果一点也不比传统CCD差。这种能耗低、制造相对容易的感光芯片如果能在影像的锐利度、动态范围等方面再做进一步的努力,相信CMOS是未来数码相机的发展方向。

工业相机基础知识问答:http://www.epvision.net/new.aspx?id=183