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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  据美国杂志报道,医学成像技术突飞猛进的发展,如今,这些新技术可以甄别人体任何结构以及许多重要生物过程,比如不同的血流速度。以下这组图片不仅揭示了患病后的人体构造,还在视觉上给人以冲击。

  1.精神分裂症患者大脑图像

  这张图便是医疗人员在研究精神分裂症患者时,利用弥散张量成像技术制作出来的。

像这样的弥散张量成像图(呈现方式与以前的图像不同)可以揭示脑瘤如何影响神经细胞连接,引导医疗人员进行大脑手术。
像这样的弥散张量成像图(呈现方式与以前的图像不同)可以揭示脑瘤如何影响神经细胞连接,引导医疗人员进行大脑手术。

  2.核磁共振成像

核磁共振成像
核磁共振成像

  在核磁共振成像仪器下,这项技术用在此处是来描述大脑和颈部动脉的。在注射了用于对比的成像剂以后,放射线专家重复扫描,这时,成像剂在血管中移动,使他们可以看清楚造成中风、脑动脉瘤和各种外伤的堵塞物。

脊椎管和大脑处的明亮区域表示脑脊髓液。
脊椎管和大脑处的明亮区域表示脑脊髓液。

  核磁共振成像技术还常用在神经成像方面。脊椎管和大脑处的明亮区域表示脑脊髓液;向下延伸至身体的长条状体则是脊髓。

  3.X光血管成像术

X光血管成像术
X光血管成像术

  X光血管成像术让手上如此细小的血管都呈现出来。由这种最新数码探测仪生成的图像质量可以让放射科医师不用使用高剂量辐射物,也能看清楚器官的细微之处。这张照片显示了手外伤的直接影响——没有血液流向第四根手指,而其他手指的小血管却清晰可见。

X光血管成像术
X光血管成像术

  制作有用的医学图像涉及两个主要步骤:一是搜集数据,二是将这些数据转换为可快速、准确解读的图像。这张图像由一种称为X射线断层成像(简称CT)的先进X光技术生成,突出了上述两个方面的进步。体绘制软件(Volume-rendering software)结合CT血管成像技术,可以识别心脏附近主动脉(从图像顶端延伸至身体下部、心脏周围的大片粉色血管)的异常情况。再往下,可以清楚看到肝脏(紫色)和肾脏(鲜红色)。准确测定主动脉直径至关重要,因为外科医生可以借此判断主动脉是否存在破裂的风险。

  4.CT血管成像

CT血管成像
CT血管成像

  对于此处用以显现骨盆的CT血管成像来说,成像剂会注射到静脉,使血管同软组织形成鲜明对比。电脑软件可以进一步凸显骨骼和血管之间的差别,让医生可以做出更明确、更快速地诊断。

此图中的两只手是尸检扫描的结果
此图中的两只手是尸检扫描的结果

  通常情况下,CT使用一个X光源,但研究人员可以将两个不同能量的X光源结合起来,更清晰地呈现软组织。根据特定组织(比如图中两只手的腱和韧带)吸收不同能量的事实,仪器可以突出展示它们的图像。为检验这种呈现方式的准确性,研究人员对尸体进行了扫描,将扫描结果同他们的“虚拟”发现相比较。此图中的两只手就是尸检扫描的结果。当然,CT技术的主要目标是改善健康,但也存在用于虚拟尸检的可能性。作为法医检查的一部分,像这样的CT扫描可以揭示小刀等物体的路径。

  5.正电子放射层扫描术(PET)

正电子放射层扫描术(PET)
正电子放射层扫描术(PET)

  很多医学成像技术主要集中在解剖构造方面,正电子放射层扫描术(PET)有所不同:这种技术生成的图像突出了细胞活动。医生先给患者注射放射性示踪剂,接着,吸收示踪剂最多的细胞会发出亮光。此图中的示踪剂是葡萄糖。癌细胞会快速生长并分裂,因此会消耗大量能量,吸收葡萄糖。红色表示患者肝脏和肩部有问题。大脑和心脏(C形红块是心脏肌肉壁,即心肌层)同样会大量消耗能量,所以也会呈现出来。PET扫描和CT扫描二者结合,能够突出图中的人体构造。图一是PET扫描,图二是CT扫描,图三是PET扫描和CT扫描的结合,这使得医生可以更准确地看清楚问题所在。同核磁共振成像仪一样,正电子放射层扫描仪可以采集多个平面的数据。在这三张图中,分别只有一个“切片”显示出来,只要结合所有这些切片,就能生成三维图。

在这张图中,PET扫描确认的癌组织是蔚蓝色圆团状物体,而CT扫描锁定了它在结肠的位置。
在这张图中,PET扫描确认的癌组织是蔚蓝色圆团状物体,而CT扫描锁定了它在结肠的位置。

  根据CT扫描,肾脏(红色)、骨骼和血管的结构也都清晰可见。PET技术最常用于肿瘤学检查,也应用于心脏病学和神经病学领域。生成此图的仪器制造商“GE Healthcare”日前引进了两种系统,帮助研究人员探索新的临床应用。据美国放射学学院的布鲁斯·希尔曼(Bruce Hillman)介绍,由于可以监测细胞功能,PET就是一系列用以监控人体细胞和亚细胞新工具的典型代表。