- 再塑超聲波成像系統(tǒng)設(shè)計,超聲波系統(tǒng)因其功能和性能而各異。例如,一些高端系統(tǒng)通常具有 3D、4D 和諧波成像模式,而一些低端系統(tǒng)可能只有 2D B 模式成像和頻譜多普勒成像模式。功能差異化主要取決于數(shù)字后端。高端超聲波系統(tǒng)則要求更多、更快
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設(shè)計 系統(tǒng) 成像 超聲波
- 適用于多個系統(tǒng)的設(shè)計:再塑超聲波成像系統(tǒng)設(shè)計,目前的便攜式超聲波系統(tǒng)可提供卓越的成像質(zhì)量,以幫助醫(yī)生準(zhǔn)確、及時地診斷疾病。因此,便攜式系統(tǒng)在諸如及時創(chuàng)傷診斷以及緊急診斷治療等應(yīng)用中扮演著日益重要的角色。越來越多的超聲波產(chǎn)品廠商正致力于便攜式超聲波系統(tǒng)的開發(fā),而那些能夠更迅速地推出產(chǎn)品的廠商則可獲得更大的市場份額。
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設(shè)計 系統(tǒng) 成像 超聲波 多個 適用于
- 摘要:為建立高速、高效、合理的CCD成像軟件系統(tǒng),設(shè)計TDI-CCD成像系統(tǒng)自頂向下的軟件設(shè)計結(jié)構(gòu)和模塊化設(shè)計方法,實現(xiàn)成像系統(tǒng)FPGA軟件解耦合,給出整體軟件設(shè)計結(jié)構(gòu)及其性能分析;在系統(tǒng)調(diào)試階段運(yùn)行良好。實際運(yùn)行
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TDI-CCD FPGA 成像 系統(tǒng)
- 摘要:基于彩色面陣CCD傳感器設(shè)計的高速實時圖像采集系統(tǒng),以信號處理芯片CXD3172AR為核心,可實現(xiàn)輸出標(biāo)準(zhǔn)PAL/NTSC格式的視頻信號,具有自動白平衡、自動曝光、缺陷補(bǔ)償?shù)裙δ?,并?gòu)建優(yōu)化的模擬前端電路(包括相關(guān)
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系統(tǒng) 設(shè)計 成像 可控 單片機(jī) 基于
- 本文利用閃爍體的吸收發(fā)光特點,并結(jié)合計算機(jī)斷層掃描技術(shù),提出了對核輻射劑量場分布進(jìn)行實時成像測量的新方法——陣列式吸收發(fā)光CT法,研制出閃爍光纖陣列構(gòu)成的核探測器及其伺服控系統(tǒng).采用高靈敏度的電
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輻射 成像 測量系統(tǒng)
- 本文根據(jù)電磁散射、輻射理論,分析了可光海面圖像與紅外海面圖像的生成原理.從理論上推導(dǎo)出了具有相同拍攝條件的可見光海面圖像與紅外海面圖像之間的內(nèi)在聯(lián)系,并提出了一種快速算法,實現(xiàn)了從可見光圖像反演出紅外圖
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模型 建立 成像 輻射 紅外 海面 實際
- 電荷耦合器件(charge coupled device,CCD)是目前攝像機(jī)常用的圖像傳感器。隨著CCD技術(shù)的不斷發(fā)展和應(yīng)用,人們對CCD的性能和數(shù)字化提出了更高的要求。對于CCD器件的開發(fā)和使用,使得CCD器件的性能得到進(jìn)一步增強(qiáng)和改
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分析 噪聲 器件 成像 CCD
- 熱成像技術(shù)是指:通過非接觸探測,將物體輻射產(chǎn)生的紅外能量(熱量)轉(zhuǎn)換為電信號,經(jīng)信息處理后最終形成熱輻射圖像。紅外能量的波長較長(0.75-14mu;m),無法被肉眼探測到。它是電磁波譜中的一部分,人類將它感知為
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分析 系統(tǒng) 定位 成像 一體化
- 1 引言
始于20世紀(jì)60年代的微光夜視技術(shù)靠夜里自然光照明景物,以被動方式工作,自身隱蔽性好,在軍事、安全、交通等領(lǐng)域得到廣泛的應(yīng)用。近年來,微光夜視技術(shù)得到迅速發(fā)展,在第一代、第二代、第三代的基礎(chǔ)上,
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技術(shù) 成像 比較 紅外 夜視
- 基于DSP芯片TMS320C6418的成像制導(dǎo)仿真系統(tǒng)設(shè)計, 1 成像制導(dǎo)仿真系統(tǒng)設(shè)計 1.1 系統(tǒng)的組成 為了能夠?qū)崿F(xiàn)仿真圖像的實時顯示,在設(shè)計DSP視頻生成系統(tǒng)時,DSP的選擇該系統(tǒng)設(shè)計的關(guān)鍵,為此這里選用TMS320C6418型DSP。以TMS320C6418為核心的圖像生成仿真系統(tǒng)的
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仿真 系統(tǒng) 設(shè)計 制導(dǎo) 成像 DSP 芯片 TMS320C6418 基于
- 針對于傳統(tǒng)的成像制導(dǎo)半實物仿真,具有成本高,靈活_型不強(qiáng)的特點,提出了基于DSP的新型的成像制導(dǎo)仿真方法。該方法以DSP為核心,利用FPGA及D/A轉(zhuǎn)換等主要器件實現(xiàn)了集目標(biāo)提取、跟蹤、控制于一體的動態(tài)圖像生成仿真系統(tǒng),該系統(tǒng)可應(yīng)用于目標(biāo)模擬、導(dǎo)彈仿真等涉及圖像仿真的領(lǐng)域。
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DSP 成像 制導(dǎo) 仿真
- 3D立體成像技術(shù)其實并不是一個新鮮事物。如果從時間上看,3D立體成像技術(shù)早在上個世紀(jì)中葉就已經(jīng)出現(xiàn),比起現(xiàn)在主流的的液晶、等離子這些平板顯示技術(shù),歷史更加悠久。 那么現(xiàn)在的3D電視,到底使用了哪些方式來實
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分析 技術(shù) 成像 立體 3D
- I2C控制lP在成像系統(tǒng)中的應(yīng)用,1 IP的硬件結(jié)構(gòu)及寄存器1.1 IP硬件結(jié)構(gòu)IP內(nèi)部結(jié)構(gòu)如圖1所示。主要由波特率時鐘寄存器、寄存器組控制器、并行I/O接口、I2C可編程接口、I2C接口引擎5個模塊組成。波特率時鐘產(chǎn)生器用來產(chǎn)生I2C IP工作的基本時鐘頻率;
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系統(tǒng) 應(yīng)用 成像 lP 控制 I2C
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