一種增加音頻轉(zhuǎn)換器系統(tǒng)動(dòng)態(tài)范圍的常用技術(shù)是使用相同的信號(hào)和輸出總和并行操作兩個(gè)轉(zhuǎn)換器通道。
2021-06-16 17:23:538063 ? ? ? ? ?圖像傳感器的動(dòng)態(tài)范圍是汽車成像中的一個(gè)關(guān)鍵指標(biāo)。什么是動(dòng)態(tài)范圍?維基百科定義,動(dòng)態(tài)范圍(Dynamic Range)是可變化信號(hào)(例如聲音或光)最大值和最小值的比值
2023-04-20 09:55:24535 360度全息幻影成像系統(tǒng)是利用光學(xué)原理,將3D影像懸浮在柜體實(shí)景裝置中的成像系統(tǒng)。也被稱之為三維全息影像、全息三維成像,觀眾的視線能從四面中任何一面穿透它,通過折射和反射,觀眾能從錐形空間里看到自由
2013-09-11 17:12:56
請(qǐng)問動(dòng)態(tài)范圍的組成要素有哪些?
2021-04-19 07:41:10
:APM_X-RAY_2016ADI公司醫(yī)療X射線成像解決方案進(jìn)一步進(jìn)行數(shù)據(jù)處理。ADAS包括積分器放大器、ADC、數(shù)字處理和接口。 想要了解ADI靈活全面的系統(tǒng)解決方案及主要產(chǎn)品簡(jiǎn)介,點(diǎn)擊鏈接免費(fèi)
2016-06-08 19:51:20
高級(jí)數(shù)字成像解決方案供應(yīng)商OmniVision發(fā)布的最新 AutoVision 成像解決方案可滿足汽車業(yè)對(duì)輔助駕駛系統(tǒng)應(yīng)用(如倒車攝像頭和后視鏡死角監(jiān)視系統(tǒng))更高成像效果的要求。1/4 英寸的超小巧 OV7960 和 OV7962 型號(hào)可提供優(yōu)異的低光性能 (
2019-08-16 06:37:42
類似的研究就使新的研究沒有意義。人們永遠(yuǎn)需要更快的器件,更寬的動(dòng)態(tài)范圍,更多的像素和更低的噪聲。 1 CCD成像器件的概念及其分類 電荷耦合器件是一種金屬-氧化物-半導(dǎo)體結(jié)構(gòu)的新型器件,其基本結(jié)構(gòu)
2018-11-02 16:01:20
查閱 資料了解該課題研究的目的意義及其現(xiàn)狀;(2)掌握走時(shí)層析成像的原理和方法;(3) 采用SIRT和ART編程實(shí)現(xiàn)反演算法;求指導(dǎo)有結(jié)果重金感謝。急求{:4:}
2013-05-23 15:00:32
EIP在磁共振成像系統(tǒng)中的應(yīng)用 原理:核磁共振(Nuclear Magnetic Resonance)作為一種物理現(xiàn)象,用于物理學(xué)、化學(xué)、生物學(xué)核醫(yī)學(xué)領(lǐng)域已有30多年的歷史
2009-11-30 11:28:51
ISPl362在基于FPGA的紅外成像系統(tǒng)中的應(yīng)用
2012-08-12 12:23:54
寬動(dòng)態(tài)范圍RF/IF測(cè)井儀
2023-03-22 19:17:40
在如醫(yī)療成像和工業(yè)檢查等廣泛的應(yīng)用中,X射線成像是一種有價(jià)值的工具。在VirtualLab Fusion中,我們已經(jīng)成功地實(shí)現(xiàn)了幾個(gè)著名的X射線成像系統(tǒng),它們可以用來探索所討論裝置的成像特性,或用
2022-09-19 11:37:43
的電子健康記錄標(biāo)準(zhǔn)為更為完善的病人護(hù)理提供了發(fā)展動(dòng)力。本文將介紹不同成像方法電子設(shè)計(jì)存在的諸多挑戰(zhàn)和一些最新動(dòng)態(tài),具體包括數(shù)字X射線、磁共振成像(MRI)和超聲波系統(tǒng)。
2019-05-16 10:44:47
70 年代早期醫(yī)學(xué)成像數(shù)字技術(shù)出現(xiàn)以來,數(shù)字成像的重要性得以日益彰顯。半導(dǎo)體器件中混合信號(hào)設(shè)計(jì)能力方面的一些新進(jìn)展,讓成像系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了史無前例的電子封裝密度,從而帶來醫(yī)學(xué)成像的巨大發(fā)展。同時(shí),嵌入式處理器
2019-07-10 06:11:12
什么是線性VFC?它有什么優(yōu)缺點(diǎn)?怎樣去設(shè)計(jì)一種VFC(壓-頻轉(zhuǎn)換器)?如何去提高VFC動(dòng)態(tài)范圍?
2021-04-20 06:52:56
請(qǐng)問一下大佬們,關(guān)于毛玻璃后的成像系統(tǒng)設(shè)計(jì)應(yīng)該是按照什么步驟來進(jìn)行的,利用CMOS如何檢測(cè)毛玻璃后的物體的成像情況。才接觸到這方面,能給一下思路嗎,非常感謝QAQ
2017-11-24 17:42:18
信號(hào)在系統(tǒng)內(nèi)的傳輸。本文中,我們將討論大型成像設(shè)備的時(shí)鐘分發(fā)系統(tǒng),而這對(duì)設(shè)計(jì)工程師們而言是一大挑戰(zhàn)。 1970年代中后期,計(jì)算機(jī)X射線軸向分層造影(CAT)掃描就已經(jīng)出現(xiàn)在醫(yī)學(xué)界了。計(jì)算機(jī)處理能力
2012-11-27 17:28:43
以及許多新興的電子健康記錄標(biāo)準(zhǔn)為更為完善的病人護(hù)理提供了發(fā)展動(dòng)力。 本文將介紹不同成像方法電子設(shè)計(jì)存在的諸多挑戰(zhàn)和一些最新動(dòng)態(tài),具體包括數(shù)字 X 射線、磁共振成像 (MRI) 和超聲波系統(tǒng)。 數(shù)字X射線
2010-12-21 10:13:44
),而后者為本文討論的主題。在醫(yī)療成像領(lǐng)域的電子設(shè)計(jì)中,數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器的動(dòng)態(tài)范圍、分辨率、精度、線性度和噪聲要求帶來了最嚴(yán)苛的挑戰(zhàn)。本文討論在不同成像模式環(huán)境中的這些設(shè)計(jì)挑戰(zhàn),并概述了能夠?qū)崿F(xiàn)最佳工作性能
2021-08-05 07:00:00
本文將介紹不同成像方法電子設(shè)計(jì)存在的諸多挑戰(zhàn)和一些最新動(dòng)態(tài),具體包括數(shù)字 X 射線、磁共振成像 (MRI) 和超聲波系統(tǒng)。數(shù)字X射線系統(tǒng)傳統(tǒng)的X射線系統(tǒng)使用一種膠片/屏幕裝置來檢測(cè)發(fā)射到人身體的 X
2012-12-12 17:30:47
超聲成像是當(dāng)今醫(yī)學(xué)影像診斷的主要成像方法之一,它以超聲波與生物之間的相互作用作為成像基礎(chǔ),具有對(duì)人體無傷害、無電離輻射、使用方便、適用范圍廣、設(shè)備價(jià)格低等優(yōu)點(diǎn)。為了讓超聲圖像能夠更加清晰,現(xiàn)代超聲
2019-07-23 06:11:34
。 The Solution: 基于LabVIEW軟件的顯微熒光光譜成像系統(tǒng)(MFSIS),應(yīng)用NI-VISA工具,利用串口通信實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵光譜器件-線性可變?yōu)V光片(LVF)的位移精確控制,利用CVI動(dòng)態(tài)鏈接函數(shù)
2019-06-04 07:40:24
夜視技術(shù)中的微光成像和紅外熱成像技術(shù)有什么不同?
2021-06-03 07:08:26
,是一天然的優(yōu)異的視覺系統(tǒng)。在焊接檢測(cè)中,需要在強(qiáng)光背景下對(duì)熔池檢測(cè),一款大動(dòng)態(tài)范圍的高速相機(jī)是非常必要的。隨后,當(dāng)?shù)谝粋€(gè)具有對(duì)數(shù)響應(yīng)特性的CMOS圖像傳感器出現(xiàn)時(shí)讓業(yè)界非常興奮,它主要由光敏二極管
2013-04-15 14:26:45
如何去擴(kuò)大軟件定義無線電的動(dòng)態(tài)范圍?
2021-05-21 06:18:16
成像制導(dǎo)仿真系統(tǒng)是由哪些部分組成的?一種基于DSP處理器的成像制導(dǎo)圖像生成仿真系統(tǒng)設(shè)計(jì)
2021-06-04 06:30:24
程度地?cái)U(kuò)大SDR的動(dòng)態(tài)范圍。而且,無論SDR是通信接收器基站還是信號(hào)分析儀,都適用相同的規(guī)則。在一些標(biāo)準(zhǔn)通信系統(tǒng)(例如,蜂窩系統(tǒng))中,SDR在受控環(huán)境中工作,也就是說,標(biāo)準(zhǔn)闡明了針對(duì)接收器和發(fā)射器的要求
2015-01-29 15:54:02
主要的現(xiàn)代醫(yī)療成像系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)最佳工作性能的高級(jí)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器和集成解決方案
2021-03-10 06:18:12
多波束成像聲納利用了數(shù)字成像技術(shù),在海底探測(cè)范圍內(nèi)形成距離一方位二維聲圖像,具有很高的系統(tǒng)穩(wěn)定性和很強(qiáng)的信號(hào)處理能力。但是由于數(shù)字成像系統(tǒng)數(shù)據(jù)運(yùn)算量大、需要實(shí)時(shí)成像等特點(diǎn),對(duì)處理器性能要求很高。隨著
2019-10-09 06:04:36
擴(kuò)大軟件定義無線電動(dòng)態(tài)范圍的方法是什么?
2021-05-20 06:03:33
本文介紹了 CCD 的結(jié)構(gòu)、工作參數(shù)和外部信號(hào)處理電路如何影響CCD 成像硬件可以捕獲的最大亮度變化的。我們已經(jīng)了解了動(dòng)態(tài)范圍的一般概念,也知道了動(dòng)態(tài)范圍作為成像系統(tǒng)中的性能規(guī)格。在本文中,我們將
2021-03-18 06:11:31
正常工作,我們應(yīng)該具有線性時(shí)不變系統(tǒng),但實(shí)踐告訴我們,將一系列模擬器件連在一起后就沒有這么理想了。不過,通過精心挑選元件和分布增益,您可以在保持靈敏度的同時(shí)最大程度地?cái)U(kuò)大SDR的動(dòng)態(tài)范圍。而且,無論
2018-10-10 11:27:09
描述TIDA-00535 參考設(shè)計(jì)為汽車成像系統(tǒng)提供電源管理解決方案,其使用穩(wěn)壓器 LP5907-Q1、LP5907 和 LM436002-Q1 向 CMOS 高動(dòng)態(tài)范圍攝像頭
2018-11-13 16:43:13
測(cè)量系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)特性是指在動(dòng)態(tài)測(cè)量時(shí),輸出量與隨時(shí)間變化的輸入量之間的關(guān)系。研究測(cè)量系統(tǒng)動(dòng)態(tài)特性的方法,可以從測(cè)量設(shè)備的物理結(jié)構(gòu)出發(fā),建立輸出和輸入量的運(yùn)動(dòng)微分方程,然后給定初始條件求解,得到任意輸入
2018-01-24 13:32:47
在醫(yī)療成像領(lǐng)域的電子設(shè)計(jì)中,數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器的動(dòng)態(tài)范圍、分辨率、精度、線性度和噪聲要求帶來了最嚴(yán)苛的挑戰(zhàn)。
2019-07-30 06:11:51
紅外熱成像組件測(cè)試分析系統(tǒng)
2012-08-03 23:35:22
繞地球運(yùn)行的商業(yè)衛(wèi)星的成像能力可以相當(dāng)震撼,能夠解析高達(dá)400英里高度軌道的精細(xì)細(xì)節(jié)。但即使有這樣的成像能力,這些系統(tǒng)的真正實(shí)力在于他們能夠隨著時(shí)間的推移捕獲同一位置的多個(gè)圖像,提供深入了解我們星球
2018-10-22 09:02:51
新興的電子健康記錄標(biāo)準(zhǔn)為更為完善的病人護(hù)理提供了發(fā)展動(dòng)力。 本文將介紹不同成像方法電子設(shè)計(jì)存在的諸多挑戰(zhàn)和一些最新動(dòng)態(tài),具體包括數(shù)字X射線、磁共振成像(MRI)和超聲波系統(tǒng)。 數(shù)字X射線系統(tǒng)
2012-12-06 15:55:10
(ENOB)、輸入帶寬、無雜散動(dòng)態(tài)范圍(SFDR)以及微分或積分非線性度等。對(duì)于GSPS ADC,最重要的一個(gè)交流性能參數(shù)可能就是SFDR。簡(jiǎn)單而言,該參數(shù)規(guī)定了ADC以及系統(tǒng)從其他噪聲或者任何其他雜散頻率中
2018-11-01 11:31:37
任何基于TDR測(cè)試設(shè)備的動(dòng)態(tài)范圍都可以通過下面這個(gè)公式計(jì)算:此處:?f:頻率(GHz)?T:用來平均的整體時(shí)間公式中的一些參數(shù)在SPARQ中的對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)如下表:SPARQ的1次采樣是250次/S硬件平均
2019-06-05 07:28:37
1.接受通道的AGC動(dòng)態(tài)范圍是多少?數(shù)據(jù)手冊(cè)里沒有寫。2.本振步進(jìn)能達(dá)到1MHz嗎?
2019-01-14 10:38:18
如何定位差分信號(hào)電路提升系統(tǒng)動(dòng)態(tài)范圍?
2021-03-16 12:32:02
需要外購(gòu),僅掌握在四家海外企業(yè)中:Xilinx、 Altera、 Lattice 和 Microsemi。其他電子元器件則較為普通,國(guó)內(nèi)廠家基本可以滿足需求。盡管FPGA處理速度很快,但是復(fù)雜、動(dòng)態(tài)
2021-12-01 17:10:42
(OP1177) 的輸出通過下式計(jì)算:注意:VREF始終增加到OP1177的輸出上,從而會(huì)限制其輸出裕量。多數(shù)應(yīng)用中,VREF(輸出共模)設(shè)置在電源的中點(diǎn),以提供最大輸出動(dòng)態(tài)范圍。環(huán)路內(nèi)部增益大于1
2019-04-14 08:30:01
超聲成像是當(dāng)今醫(yī)學(xué)影像診斷的主要成像方法之一,它以超聲波與生物之間的相互作用作為成像基礎(chǔ),具有對(duì)人體無傷害、無電離輻射、使用方便、適用范圍廣、設(shè)備價(jià)格低等優(yōu)點(diǎn)。為了讓超聲圖像能夠更加清晰,現(xiàn)代超聲
2019-10-17 07:34:05
介紹一種寬動(dòng)態(tài)范圍的智能測(cè)量系統(tǒng)的設(shè)計(jì)及其中幾項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù):自校零與自校準(zhǔn)技術(shù)、程控放大和程控濾波電路的原理和實(shí)現(xiàn)途徑。
2009-05-14 14:55:3215 本文介紹了一種基于浮點(diǎn)放大技術(shù)的寬動(dòng)態(tài)范圍數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。系統(tǒng)采用AT89S52作為核心控制器,采用12 位A/D 轉(zhuǎn)換器AD574A,應(yīng)用浮點(diǎn)放大技術(shù),以低成本實(shí)現(xiàn)了120dB的大動(dòng)態(tài)范圍數(shù)
2009-09-02 08:18:4271 X射線實(shí)時(shí)成像系統(tǒng)的應(yīng)用
X 射線照相法操作簡(jiǎn)單、結(jié)果顯示直觀,是企業(yè)常用的無損檢測(cè)方法之一。但該方法檢測(cè)成本高,檢測(cè)圖像不能動(dòng)態(tài)可調(diào),因此目前國(guó)外已
2010-03-20 10:59:080 針對(duì)科研實(shí)踐中需要采集大動(dòng)態(tài)范圍模擬信號(hào)的問題,構(gòu)建基于可變?cè)鲆娣糯笃?369的數(shù)字AGC系統(tǒng)。采用基于雙斜率濾波技術(shù)的設(shè)計(jì),給出AGC控制算法的實(shí)現(xiàn)流程,利用Matlab仿真引
2010-10-11 16:23:2743 介紹AD8367的特點(diǎn)及工作原理,在此基礎(chǔ)上討論通過兩級(jí)AD8367串連構(gòu)造具有7O dB動(dòng)態(tài)范圍的70 MHz中頻大動(dòng)態(tài)自動(dòng)增益控制AGC的方法.并給出AGC檢波特性曲線。
2010-10-11 16:32:020 摘要:介紹一種寬動(dòng)態(tài)范圍的智能測(cè)量系統(tǒng)的設(shè)計(jì)及其中幾項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù);自校零與自校準(zhǔn)技術(shù)、程控放大和程控濾波電路的原理和實(shí)現(xiàn)途徑。
2006-03-24 13:12:38814
大動(dòng)態(tài)范圍的壓控放大器
2009-03-20 10:29:261011
寬動(dòng)態(tài)范圍的增益控制放大器
2009-03-20 11:04:57595
大動(dòng)態(tài)范圍的模擬乘、除電路
2009-04-09 10:07:00303
寬動(dòng)態(tài)范圍的對(duì)數(shù)放大器
2009-04-09 10:24:31458
寬動(dòng)態(tài)范圍的精密絕對(duì)值變換器
2009-04-09 10:25:32449
寬動(dòng)態(tài)范圍的平方根電路
2009-04-09 10:26:27428
動(dòng)態(tài)范圍壓縮器電路圖
2009-07-03 13:41:351382 變頻壓縮/動(dòng)態(tài)范圍,變頻壓縮/動(dòng)態(tài)范圍是什么意思
變頻壓縮是混頻器線性運(yùn)用狀態(tài)下最大射頻輸入偏離線性某一壓縮量來說明的
2010-03-22 16:14:432660 無雜散動(dòng)態(tài)范圍(SFDR)
SFDR(無雜散動(dòng)態(tài)范圍)衡量的只是相對(duì)于轉(zhuǎn)換器滿量程范圍(dBFS)或輸入信號(hào)電平(dBc)的最差頻譜偽像。比較ADC時(shí)
2011-01-01 12:14:5612668 可編程增益跨阻放大器使光譜系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)范圍達(dá)到最大
2016-01-07 15:11:480 寬動(dòng)態(tài)范圍自適應(yīng)變采樣率數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)設(shè)計(jì)
2017-01-07 21:24:4230 高動(dòng)態(tài)范圍微震信號(hào)采集系統(tǒng)設(shè)計(jì)
2017-03-05 14:21:043 可編程增益跨阻放大器 使光譜系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)范圍 達(dá)到最大
2017-09-18 08:48:335 許多應(yīng)用需要更大的輸出動(dòng)態(tài)范圍,例如溫度和壓力傳感器輸出的信號(hào)調(diào)理等。如果還能調(diào)節(jié)共模,那么該電路將能非常方便地與許多ADC接口,其基準(zhǔn)電壓決定滿量程范圍。
2018-03-19 16:18:006079 HMC7748是一款超高動(dòng)態(tài)范圍寬帶PA模塊,封裝在一個(gè)連接式模塊中。ADI公司有能力滿足當(dāng)今防務(wù)和消費(fèi)電子系統(tǒng)架構(gòu)不斷增長(zhǎng)的堅(jiān)固耐用、高可靠性需求。
2018-06-05 13:45:004374 輻照度重建方法處理過程:靜態(tài)場(chǎng)景拍攝多幅不同曝光度的低動(dòng)態(tài)范圍圖像,利用圖像信息推算成像系統(tǒng)的響應(yīng)函數(shù),再通過響應(yīng)函數(shù)逆運(yùn)算得到場(chǎng)景的相對(duì)輻照度,用以合成高動(dòng)態(tài)范圍圖像,并以浮點(diǎn)數(shù)保存。其中,相機(jī)響應(yīng)函數(shù)求解是關(guān)鍵的步驟 。
2018-07-04 16:26:3910921 我們認(rèn)為理所當(dāng)然的許多應(yīng)用程序都在具有高動(dòng)態(tài)范圍的真實(shí)環(huán)境中運(yùn)行
2019-04-10 17:36:382972 充足的信噪比是專業(yè)擴(kuò)聲系統(tǒng)的特征之一“動(dòng)態(tài)范圍”與“信噪比”經(jīng)常互換使用,但是深入了解,會(huì)發(fā)現(xiàn)其實(shí)它們所指的不是同一回事。音響系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)范圍,描述的是系統(tǒng)(或系統(tǒng)中的設(shè)備)能夠重現(xiàn)的信號(hào)峰值與本底噪聲最高波譜成分的振幅之間的電平差。
2019-05-10 16:21:5220152 在醫(yī)療成像領(lǐng)域的電子設(shè)計(jì)中,數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器的動(dòng)態(tài)范圍、分辨率、精度、線性度和噪聲要求帶來了最嚴(yán)苛的挑戰(zhàn)。
2019-07-31 15:39:153100 全像素雙核CMOS圖像傳感器的核心原理是每一個(gè)像素都配備兩個(gè)光電二極管,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)獲取相位不同的兩個(gè)圖像信號(hào),兼具對(duì)焦和成像兩個(gè)功能。而提升動(dòng)態(tài)范圍的這項(xiàng)技術(shù)專利似乎是每個(gè)像素將同時(shí)輸出兩種增益信號(hào),類似于以一種雙ISO的形式來提高整個(gè)CMOS的動(dòng)態(tài)范圍。
2019-08-19 09:30:002475 醫(yī)療成像對(duì)電子設(shè)計(jì)提出了極為嚴(yán)苛的要求。以低成本和緊湊的封裝提供低功耗、低噪聲、高動(dòng)態(tài)范圍和高分辨率性能,是本文討論的現(xiàn)代醫(yī)療成像系統(tǒng)要求所決定的發(fā)展趨勢(shì)。
2020-04-08 09:51:45552 來源:羅姆半導(dǎo)體社區(qū) 動(dòng)態(tài)范圍的概念經(jīng)常出現(xiàn)在工程討論中。但是這個(gè)術(shù)語(yǔ)到底是什么意思呢?它是如何應(yīng)用于電子電路和系統(tǒng)的呢? 在工程領(lǐng)域,我們更強(qiáng)調(diào)精確度和清晰度。討論技術(shù)細(xì)節(jié)、數(shù)學(xué)關(guān)系和性能規(guī)范并不
2023-02-02 15:39:061556 本文介紹了 CCD 的結(jié)構(gòu)、工作參數(shù)和外部信號(hào)處理電路如何影響 CCD 成像硬件可以捕獲的最大亮度變化的。 我們已經(jīng)了解了動(dòng)態(tài)范圍的一般概念,也知道了動(dòng)態(tài)范圍作為成像系統(tǒng)中的性能規(guī)格。在本文中,我們
2022-12-09 16:26:32404 動(dòng)態(tài)范圍是電子系統(tǒng)中的一個(gè)關(guān)鍵參數(shù),但在試圖設(shè)計(jì)一個(gè)具有極優(yōu)性能的系統(tǒng)時(shí),它經(jīng)常是一個(gè)難以在元件級(jí)比較的參數(shù)。動(dòng)態(tài)范圍指標(biāo)經(jīng)常被三階截取點(diǎn)(TOi)這樣一個(gè)概念化參數(shù)定義在上限值。為了充分理解系統(tǒng)中接收器或射頻/微波元件的動(dòng)態(tài)范圍極限,首先需要理解組成動(dòng)態(tài)范圍的各個(gè)要素。
2021-06-26 17:07:373410 Ezairo? 預(yù)配置套件寬動(dòng)態(tài)范圍壓縮器
2022-11-15 20:16:540 自適應(yīng)高動(dòng)態(tài)范圍流媒體
2022-12-29 10:02:41599 本文作者:安森美中國(guó)區(qū) 汽車現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用工程經(jīng)理 William Chen 如果說圖像傳感器是智能駕駛汽車的“眼睛”,那圖像傳感器動(dòng)態(tài)范圍作為汽車成像中的一個(gè)關(guān)鍵指標(biāo),就代表了這只“眼睛”能看到的細(xì)節(jié)
2023-04-19 00:45:05471 了解需要檢測(cè)的波長(zhǎng)范圍,并選擇能夠覆蓋該波長(zhǎng)范圍的鏡頭也很重要。短波成像即對(duì)于可見光成像來說,可以全天候具有視覺效果,能在夜空下觀測(cè)。晝夜成像。
2023-04-21 09:48:25708 接收機(jī)的動(dòng)態(tài)范圍哦,也許大家不常聽說。
2023-05-23 09:54:132089 點(diǎn)擊藍(lán)字關(guān)注我們太赫茲波定義為0.1-10THz范圍內(nèi)的電磁波,處于微波與紅外之間,具有許多獨(dú)特的性質(zhì),比如穿透性、非電離輻射、吸水性、指紋頻譜等,在材料識(shí)別、安全檢查與無損檢測(cè)方面有諸多
2022-09-26 09:58:20395 點(diǎn)擊藍(lán)字關(guān)注我們上篇我們介紹了太赫茲成像技術(shù)的優(yōu)勢(shì)、太赫茲成像技術(shù)的分類與特點(diǎn)(太赫茲成像技術(shù)可以分為脈沖波成像與連續(xù)波成像)、TDS成像系統(tǒng)和連續(xù)波掃描成像系統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)與局限。今天帶您了解實(shí)時(shí)成像
2022-09-30 09:44:54627 上篇太赫茲波定義為0.1-10THz范圍內(nèi)的電磁波,處于微波與紅外之間,具有許多獨(dú)特的性質(zhì),比如穿透性、非電離輻射、吸水性、指紋頻譜等,在材料識(shí)別、安全檢查與無損檢測(cè)方面有諸多應(yīng)用。圖1太赫茲
2022-09-30 14:57:35549 圖像傳感器的動(dòng)態(tài)范圍是汽車成像中的一個(gè)關(guān)鍵指標(biāo)。什么是動(dòng)態(tài)范圍?維基百科定義,動(dòng)態(tài)范圍(Dynamic Range)是可變化信號(hào)(例如聲音或光)最大值和最小值的比值。
2023-07-08 10:39:37982 光纖分布系統(tǒng)定義:射頻輸入動(dòng)態(tài)范圍是指在線性工作區(qū)內(nèi)工作時(shí),系統(tǒng)接收大小信號(hào)變化范圍放大的能力。
2023-10-10 11:10:32394 什么是無雜散動(dòng)態(tài)范圍 (SFDR)?為什么SFDR很重要? 無雜散動(dòng)態(tài)范圍(SFDR)是指模擬信號(hào)中最大的無雜散動(dòng)態(tài)范圍。它是在硬件設(shè)備中測(cè)量的。它是指能夠測(cè)量的模擬信號(hào)的最大幅度范圍,其中沒有
2023-10-31 09:34:293603 什么是動(dòng)態(tài)范圍? 動(dòng)態(tài)范圍(Dynamic Range)是圖像傳感器重要的參數(shù)之一,它決定了圖像傳感器能接收的陰影部分到高光部分的光亮強(qiáng)度分布范圍,也就是決定了所拍攝出來的圖像的細(xì)節(jié)、層次、特征
2023-12-18 15:12:37127
評(píng)論
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