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醫(yī)療成像

  • 基于CPLD與MCU的激光雷達(dá)系統(tǒng)控制及信號(hào)處理電路研制

    作為一種全新的探測(cè)技術(shù),激光雷達(dá)已廣泛應(yīng)用于大氣、陸地、海洋探測(cè)、空中交會(huì)對(duì)接、偵察成像、化學(xué)試劑探測(cè)等領(lǐng)域。與傳統(tǒng)雷達(dá)技術(shù)相比,激光雷達(dá)是一種通過發(fā)射特定波長的激光,處理并分析回波信號(hào),實(shí)現(xiàn)目標(biāo)探測(cè)的技術(shù),具有高測(cè)量精度、精細(xì)的時(shí)間和空間分辨率,以及極大的探測(cè)距離等優(yōu)點(diǎn),目前已成為一種重要的探測(cè)手段。激光雷達(dá)探測(cè)系統(tǒng)需采用硬件電路實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的控制以及回波信號(hào)的處理、分析,從而實(shí)現(xiàn)目標(biāo)距離、速度、姿態(tài)等參數(shù)的測(cè)量,因此研制高速、高精度、性能穩(wěn)定、性價(jià)比高、保密性強(qiáng)的處理電路,對(duì)提升激光雷達(dá)探測(cè)系統(tǒng)的整體性能有著十分重要的意義。  激光雷達(dá)系統(tǒng)控制及信號(hào)處理電路有多種實(shí)現(xiàn)方案,傳統(tǒng)的MCU實(shí)現(xiàn)方案較為普遍,但受線程的帶寬限制,且難以提高系統(tǒng)的精度與復(fù)雜性;采用 FPGA、ARM或DSP實(shí)現(xiàn)信號(hào)處理架構(gòu),一定程度上提高了系統(tǒng)的帶寬與復(fù)雜度,但成本較高,功耗較大,且開發(fā)周期較長。針對(duì)目前激光目標(biāo)探測(cè)系統(tǒng)中,對(duì)系統(tǒng)控制復(fù)雜度,信號(hào)處理實(shí)時(shí)性,整體性能與功耗等要求,論文提出了一種基于 CPLD與MCU架構(gòu)的電路改進(jìn)方案。該方案采用高速并行的現(xiàn)場(chǎng)可編程PLD器件,完成相關(guān)電路的控制與回波信號(hào)的實(shí)時(shí)處理、分析;同時(shí)選用線程處理優(yōu)勢(shì)較強(qiáng)的MCU,實(shí)現(xiàn)相關(guān)信號(hào)的控制與高速串口的收發(fā),完成PC軟件終端的通信。  本文結(jié)合所提出的基于 CPLD與 MCU架構(gòu)的硬件電路設(shè)計(jì)方案,選用了Altera的MAX II CPLD器件EPM240T100C5N,以及宏晶科技公司的增強(qiáng)型單片機(jī)STC12LE5A60S2,實(shí)現(xiàn)了激光雷達(dá)系統(tǒng)控制及信號(hào)處理等功能。文中詳細(xì)介紹了實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)的設(shè)備資源與硬件電路的模塊化設(shè)計(jì),完成了相關(guān)外設(shè)的驅(qū)動(dòng)控制,并采用 CPLD與 MCU完成了回波信號(hào)的采集、處理與分析,最終通過與所設(shè)計(jì)PC軟件終端的通信,實(shí)現(xiàn)與硬件電路板的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)上傳。  目前板卡在100MHz主頻下工作,可完成10kHz激光器的觸發(fā),并行實(shí)現(xiàn)回波信號(hào)的實(shí)時(shí)處理與分析,以及921600波特率下的高速串口通信。結(jié)合激光雷達(dá)實(shí)驗(yàn)系統(tǒng),多次進(jìn)行硬件電路的測(cè)試與實(shí)驗(yàn),表明本文設(shè)計(jì)的激光雷達(dá)系統(tǒng)控制及信號(hào)處理硬件電路功能正常,性能穩(wěn)定,且功耗低,保密性強(qiáng),符合設(shè)計(jì)的需求,實(shí)驗(yàn)證明本文所提出方案的具有一定的可...

    標(biāo)簽: cpld mcu 激光雷達(dá)

    上傳時(shí)間: 2022-05-28

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  • CCD相機(jī)電子快門控制技術(shù)的研究

    CCD(Charge Coupled Device)是電荷耦合器件的縮寫,它是一種特殊的半導(dǎo)體器件,是一種新型的固體成像器件。它既具有光電轉(zhuǎn)換的功能,又具有信號(hào)電荷的存儲(chǔ)、轉(zhuǎn)移和讀出的功能。CCD應(yīng)用技術(shù)是光、機(jī)、電和計(jì)算機(jī)相結(jié)合的高新技術(shù)。目前,CCD技術(shù)廣泛應(yīng)用于視頻處理的前端,它通過光電轉(zhuǎn)換將光信號(hào)轉(zhuǎn)化為電信號(hào),以便于后續(xù)電路的處理。本文從CCD出發(fā),系統(tǒng)地介紹了CCD的發(fā)展、結(jié)構(gòu)、特點(diǎn)和分類,并以CV-A50/CV-A60相機(jī)為例,闡述CCD相機(jī)的控制時(shí)序,并介紹了調(diào)光的種類及各自的優(yōu)缺點(diǎn)。本文以AT mega16單片機(jī)為例,詳細(xì)地介紹了用AVR單片機(jī)控制調(diào)光的硬件和軟件的實(shí)現(xiàn),為調(diào)光系統(tǒng)的設(shè)計(jì)提供了一種新的思路。目前,視頻技術(shù)已經(jīng)廣泛應(yīng)用于監(jiān)控和測(cè)量領(lǐng)域,并在寧航、遙感、軍用設(shè)備、自動(dòng)控制等方面有很多應(yīng)用。民用的CCD相機(jī),廣泛應(yīng)用在各種需要監(jiān)視和圖像采集的環(huán)境中。例如:銀行監(jiān)視器的鏡頭,數(shù)碼相機(jī)鏡頭,數(shù)碼攝像機(jī)鏡頭,手機(jī)鏡頭等中都得到了廣泛的使用。視頻技術(shù)通常由采集,處理和分析三部分組成。作為圖像采集前端的CCD,承擔(dān)著將光信號(hào)轉(zhuǎn)變成電信號(hào)的任務(wù),直接影響著后續(xù)的計(jì)算機(jī)圖像處理的效果,對(duì)整個(gè)系統(tǒng)的性能起著重要作用??扉T時(shí)間是CCD的重要指標(biāo),影響著CCD的圖像質(zhì)量和速度。因此,合理的選擇快門時(shí)間是非常重要的。有些相機(jī)具有自動(dòng)快門,能夠較好的控制曝光時(shí)間,有些可以通過跳線設(shè)置快門,根據(jù)觀察的結(jié)果進(jìn)行設(shè)置。先進(jìn)的快門控制是通過調(diào)光板實(shí)現(xiàn)的,通過對(duì)背景環(huán)境的預(yù)測(cè),結(jié)合一定的算法,來合理的設(shè)置快門時(shí)間。一般來說,CCD相機(jī)可以內(nèi)部產(chǎn)生各種同步信號(hào)和控制時(shí)序,也可以通過外部控制來調(diào)節(jié)CCD的快門時(shí)間和相機(jī)的進(jìn)光量,以達(dá)到幀速度和視頻質(zhì)量的較好匹配。目前,對(duì)CCD相機(jī)調(diào)光的控制可分為機(jī)械調(diào)光,液品調(diào)光和電子調(diào)光等方式 其中,電子調(diào)光是常用的方式。本設(shè)計(jì)基于AT megal6單片機(jī)控制,通過C語言編程,達(dá)到調(diào)光的目的。

    標(biāo)簽: ccd 電子快門控制技術(shù)

    上傳時(shí)間: 2022-06-18

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  • 手機(jī)攝像頭mipi-phy的fpga實(shí)現(xiàn)與顯示

    摘要:目前商端手機(jī)攝像頭均為MIPI接口,該接口信號(hào)不能直接通過FPGA或DSP采集。但隨著儀器設(shè)備的小型化趨勢(shì)和手機(jī)攝像頭性能的不斷提高,使得在某些軍事.工業(yè)設(shè)備上使用手機(jī)攝像頭成為重要的方案之一。為了讓手機(jī)攝像頭在上述領(lǐng)域使用,本文設(shè)計(jì)了一種可以接收并處理MIPI信號(hào)的通用MIP-PHY,選擇適合的FPGA.設(shè)計(jì)電氣匹配和管腳約束來采集專用電平的信號(hào);再根據(jù)信號(hào)協(xié)議,將混疊了各種信息的MIPI信號(hào)進(jìn)行處理,外離出行、場(chǎng)同步信號(hào),進(jìn)行時(shí)序整合;根據(jù)整合后的信息將圖像信號(hào)解碼成通用的LVCMOS信號(hào)并進(jìn)行成像實(shí)驗(yàn)。在幀頻為22 fps、像素分辨率3 264×2 448時(shí)成像質(zhì)量高、無畸變、長時(shí)間連續(xù)成像無丟幀現(xiàn)象,證明了該設(shè)計(jì)的可靠性和穩(wěn)定性。同時(shí)程序可移植性強(qiáng)、輸出為并行信號(hào),滿足開發(fā)人員的使用要求,已應(yīng)用到某些具體項(xiàng)目中。關(guān)鍵詞:手機(jī)攝像頭;MIPI-PHY:FPGA

    標(biāo)簽: 手機(jī)攝像頭 fpga

    上傳時(shí)間: 2022-06-19

    上傳用戶:jiabin

  • IGBT失效分析技術(shù)

    近年來,對(duì)器件的失效分析已經(jīng)成為電力電子領(lǐng)域中一個(gè)研究熱點(diǎn)。本論文基于現(xiàn)代電力電子裝置中應(yīng)用最廣的IGBT器件,利用靜態(tài)測(cè)試儀3716,SEM(Scanning Electrom Microscope,掃描電子顯微鏡)、EDX(Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy、能量色散x射線光譜儀)、FIB(Focused lon beam,聚焦高子束)切割、TEM(Thermal Emmision Microscope,高精度熱成像分析儀)等多種分析手段對(duì)模塊應(yīng)用當(dāng)中失效的1GBT芯片進(jìn)行電特性分析、芯片解剖并完成失效分析,并基于相應(yīng)的失效模式提出了封裝改進(jìn)方案。1,對(duì)于柵極失效的情況,本論文先經(jīng)過電特性測(cè)試完成預(yù)分析,并利用THEMOS分析出柵極漏電流通路,找到最小點(diǎn)并進(jìn)行失效原因分析,針對(duì)相應(yīng)原因提出改進(jìn)方案。2,針對(duì)開通與關(guān)斷瞬態(tài)過電流失效,采用研磨、劃片等手段進(jìn)行芯片的解剖。并用SEM與EDX對(duì)芯片損傷程度進(jìn)行評(píng)估分析,以文獻(xiàn)為參考進(jìn)行失效原因分析,利用saber仿真進(jìn)行失效原因驗(yàn)證。3,針對(duì)通態(tài)過電流失效模式,采用解剖分析來評(píng)估損傷情況,探究失效原因,并采用電感鉗位電路進(jìn)行實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證。4,針對(duì)過電壓失效模式,采用芯片解剖方式來分析失效點(diǎn)以及失效情況,基于文獻(xiàn)歸納并總結(jié)出傳統(tǒng)失效原因,并通過大量實(shí)驗(yàn)得出基于封裝的失效原因,最后采用saber仿真加以驗(yàn)證。

    標(biāo)簽: igbt

    上傳時(shí)間: 2022-06-21

    上傳用戶:1208020161

  • 碩士論文:基于FPGA的PCIE數(shù)據(jù)采集卡設(shè)計(jì)

    廣東工業(yè)大學(xué)碩士學(xué)位論文 (工學(xué)碩士) 基于FPGA的PCIE數(shù)據(jù)采集卡設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)采集處理技術(shù)與傳感器技術(shù)、信號(hào)處理技術(shù)和PC機(jī)技術(shù)共同構(gòu)成檢測(cè) 技術(shù)的基礎(chǔ),其中數(shù)據(jù)采集處理技術(shù)作為實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化檢測(cè)的前提,在整個(gè)數(shù)字化 系統(tǒng)中處于尤為重要的地位。對(duì)于核磁共振這樣復(fù)雜的系統(tǒng)設(shè)備,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化測(cè) 試顯得尤為必要,又因?yàn)楹舜殴舱癯上裣到y(tǒng)的特殊性,對(duì)數(shù)據(jù)的采集有特殊要求, 需要根據(jù)各種脈沖序列的不同要求設(shè)置采樣點(diǎn)數(shù)和采樣間隔,根據(jù)待采信號(hào)的不 同帶寬來設(shè)置采樣率,將系統(tǒng)成像的數(shù)據(jù)采集下來進(jìn)行處理,最后重建圖像和顯 示。因此本文基于現(xiàn)有的采集技術(shù)開發(fā)專門應(yīng)用于核磁共振成像的數(shù)據(jù)采集卡。 該采集卡從軟件與硬件兩個(gè)方面對(duì)基于FPGA的PCIE數(shù)據(jù)采集卡進(jìn)行了研 究,并完成了實(shí)物設(shè)計(jì)。軟件方面以FPGA為核心芯片完成數(shù)據(jù)采集卡的接口控 制以及數(shù)據(jù)處理。通過Altera的GXB IP核對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行捕捉,同時(shí)根據(jù)實(shí)際需要 設(shè)計(jì)了傳輸協(xié)議,由數(shù)據(jù)處理模塊將捕捉到的數(shù)據(jù)通過CIC濾波器進(jìn)行抽取濾 波,然后將信號(hào)存入DDR2 SDRAM存儲(chǔ)芯片中。在傳輸接口設(shè)計(jì)上采用PCIE 總線接口的數(shù)據(jù)傳輸模式,并利用FPGA的IP核資源完成接口的邏輯控制。 硬件部分分為FPGA外圍配置電路、DDR2接口電路、PCIE接口電路等模 塊。該采集卡硬件系統(tǒng)由Flash對(duì)FPGA進(jìn)行初始化,通過FPGA配置PCIE總 線,根據(jù)FPGA中PCIE通道引腳的要求進(jìn)行布局布線。DDR2接口電路模塊依 據(jù)DDR2芯片驅(qū)動(dòng)和接收端的電平標(biāo)準(zhǔn)、端接方式確定DDR2與FPGA之間通 信的各信號(hào)走線。針對(duì)各個(gè)模塊接口電路的特點(diǎn)分別進(jìn)行眼圖測(cè)試,分析了板卡 的通信質(zhì)量,對(duì)整個(gè)原理圖布局進(jìn)行了設(shè)計(jì)優(yōu)化。 通過測(cè)試,該數(shù)據(jù)采集卡實(shí)現(xiàn)了通過CPLD對(duì)FPGA進(jìn)行加載,并在FPGA 內(nèi)部實(shí)現(xiàn)了抽取濾波等高速數(shù)字信號(hào)處理,各種接IsI和控制邏輯以及通過大容量 的DDR2 SDRAM緩存各種數(shù)據(jù)處理結(jié)果正確。經(jīng)系統(tǒng)成像,該采集卡采集下來 的數(shù)字信息可通過圖像重建準(zhǔn)確成像,為核磁共振成像系統(tǒng)的工程實(shí)現(xiàn)打下了良 好的成像基礎(chǔ)。 

    標(biāo)簽: 核磁共振 信號(hào)處理 FPGA PCIE DDR2

    上傳時(shí)間: 2022-06-21

    上傳用戶:fliang

  • 激光雷達(dá)測(cè)距新方法研究

    無掃描激光雷達(dá)測(cè)距成像技術(shù)和其他測(cè)距系統(tǒng)相比具有可對(duì)動(dòng)態(tài)物體清晰成像,功耗低,體積小,成本低廉的優(yōu)點(diǎn)。無論在軍事上,還是在民用上都有非常重要的地位,是激光需達(dá)的重點(diǎn)研究方向。本論文介紹了四種基于不同原理的無掃描激光雷達(dá)方案。其中基于脈沖增益調(diào)制法的無掃描激光雷達(dá)具有很強(qiáng)的創(chuàng)造性,該方案使用脈沖光源,脈沖光源發(fā)出脈沖光照射目標(biāo)物體,經(jīng)物體反射后由功能光接收器MCP(Micro Channel Plate)接收,對(duì)MCP施加線性增益調(diào)制,在MCP輸出端形成新的光場(chǎng),由CCD(Charge Couple Device)接收.CCD輸出的圖像經(jīng)圖像處理后得到二維圖像信息。該方案對(duì)背景光干擾不敏感,可成像距離遠(yuǎn),具有很大的研究價(jià)值。本文設(shè)計(jì)了一套模擬系統(tǒng)來驗(yàn)證基于脈沖調(diào)制法的無掃描激光雷達(dá)測(cè)距方案的可行性,由于光電倍增管PMr(Photoelectric electron-multiplier tube)在功能上和MCP具有最大的相似性,所以模擬系統(tǒng)中功能光接收器采用光電倍增管。系統(tǒng)由激光驅(qū)動(dòng)模塊、PMT驅(qū)動(dòng)模塊、時(shí)序控制模塊、采樣接收模塊四個(gè)部分組成。我們利用自行研制的模擬系統(tǒng)進(jìn)行了大量的模擬實(shí)驗(yàn),經(jīng)過對(duì)實(shí)驗(yàn)結(jié)果分析發(fā)現(xiàn)該模擬系統(tǒng)的測(cè)量距離可達(dá)到1千米,測(cè)量誤差在15米以內(nèi),表明了該方案是確實(shí)可行的。論文最后對(duì)誤差來源進(jìn)行了分析,并對(duì)整個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了總結(jié)和展望。

    標(biāo)簽: 激光雷達(dá) 測(cè)距

    上傳時(shí)間: 2022-06-22

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  • 機(jī)器視覺中用工業(yè)鏡頭與工業(yè)相機(jī)CCD選型指導(dǎo)手冊(cè)

    光學(xué)鏡頭一般稱為攝像鏡頭或攝影鏡頭,簡稱鏡頭,其功能就是光學(xué)成像。在機(jī)器視覺系統(tǒng)中,鏡頭的主要作用是將成像目標(biāo)聚焦在圖像傳感器的光敏面上。鏡頭的質(zhì)量直接影響到機(jī)器視覺系統(tǒng)的整體性能;合理選擇并安裝光學(xué)鏡頭,是機(jī)器視覺系統(tǒng)設(shè)計(jì)的重要環(huán)節(jié).1,鏡頭的相關(guān)參數(shù)(1)焦距焦距是光學(xué)鏡頭的重要參數(shù),通常用f來表示。焦距的大小決定著視場(chǎng)角的大小,焦距數(shù)值小,視場(chǎng)增大,所觀察的范圍也大,但距離遠(yuǎn)的物體分辨不很清楚:焦距數(shù)值大,視場(chǎng)伯小,觀察范圍小,只要焦距選擇合適,即便距離很遠(yuǎn)的物體也可以看得清清楚楚。由于焦距和視場(chǎng)角是一一對(duì)應(yīng)的,一個(gè)確定的焦距就意味著一個(gè)確定的視場(chǎng)角,所以在選擇鏡頭焦距時(shí),應(yīng)該充分考慮是觀測(cè)細(xì)節(jié)重要,還是有一個(gè)大的觀測(cè)范圍重要,如果要看細(xì)節(jié),就選擇長焦距鏡頭:如果看近距離大場(chǎng)面,就選擇小焦距的廣角鏡頭。

    標(biāo)簽: 機(jī)器視覺 工業(yè)相機(jī) ccd

    上傳時(shí)間: 2022-06-22

    上傳用戶:jiabin

  • 基于openwrt和blemesh的智能家居終端控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)

    本文開展的主要工作如下:1,設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)了可通過藍(lán)牙、語音和Wi-Fi三種方式控制的智能家居電源開關(guān)控制器。設(shè)計(jì)了元器件電路、PCB線路和Android UI界面,可應(yīng)用于Android手機(jī)、平板、藍(lán)牙程式實(shí)施進(jìn)程控制,改變了傳統(tǒng)家居布線模式,可免開關(guān)布線,也可相容已有線路布局,還可與各種智能家庭系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)無縫連接。借助熱成像實(shí)驗(yàn)測(cè)試了環(huán)境溫度對(duì)該控制器的影響,并對(duì)控制器的性能做了全面的分析和研究。2基于穩(wěn)定性、安全性、易于擴(kuò)展及便于施工的原則,規(guī)劃了整個(gè)智能家居終端控制系統(tǒng)的通信協(xié)議和組網(wǎng)方式,選用支持OpenWrt系統(tǒng)的哦耶路由器改裝成中控智能家庭網(wǎng)關(guān)。以CO傳感器監(jiān)控報(bào)警為例,實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證了整個(gè)系統(tǒng)的可行性。3本文使用藍(lán)牙組網(wǎng),相對(duì)于ZigBee功耗更低。在消費(fèi)電子領(lǐng)域,藍(lán)牙具有更多優(yōu)勢(shì),也得到了越來越多的青睞。隨著藍(lán)牙自組網(wǎng)技術(shù)(BLE Mesh)的發(fā)布,進(jìn)一步規(guī)范了基于IPv6數(shù)據(jù)包的交換設(shè)備間的藍(lán)牙通信,克服了短距離通信和限制通信拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的缺陷,可免疫電磁干擾。藍(lán)牙的另一大優(yōu)勢(shì)就是可直接與手機(jī)連接,必將成為近程通信發(fā)展的主要方向。注:本文第三章電源開關(guān)控制器是獨(dú)立開發(fā)準(zhǔn)備投放市場(chǎng)的產(chǎn)品,后來和藍(lán)牙CSR廠商有合作,其提供了CSR1010藍(lán)牙芯片及開發(fā)API,所以在架構(gòu)整個(gè)智能家居終端控制系統(tǒng)時(shí),整個(gè)系統(tǒng)內(nèi)所選用的藍(lán)牙芯片都用的是廠商提供的CSR1010芯片,組建BLE mesh網(wǎng)絡(luò)。

    標(biāo)簽: openwrt 智能家居

    上傳時(shí)間: 2022-06-23

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  • 線陣CCD圖像傳感器驅(qū)動(dòng)電路的設(shè)計(jì).

    摘要:隨著CCD性能的不斷提高,CCD技術(shù)在軍、民用領(lǐng)域都得到了廣泛的應(yīng)用。介紹了TCDI501C線陣CCD的驅(qū)動(dòng)電路設(shè)計(jì),詳細(xì)介紹了用VHDL完成的CCD圖像傳感器驅(qū)動(dòng)時(shí)序設(shè)計(jì)和視頻輸出差分信號(hào)驅(qū)動(dòng)電路的設(shè)計(jì)。關(guān)鍵詞:線陣CCD;圖像傳感器:儀器儀表放大器;差分驅(qū)動(dòng)1引言電荷耦合器件(CCD,Charge Couple Device)是20世紀(jì)60年代末期出現(xiàn)的新型半導(dǎo)體器件。目前隨著CCD器件性能不斷提高,在圖像傳感、尺寸測(cè)量及定位測(cè)控等領(lǐng)域的應(yīng)用日益廣泛,CCD應(yīng)用的前端驅(qū)動(dòng)電路成本價(jià)格昂貴,而且性能指標(biāo)受到生產(chǎn)廠家技術(shù)和工藝水平的制約,給用戶帶來很大的不便。CCD驅(qū)動(dòng)器有兩種:一種是在脈沖作用下CCD器件輸出模擬信號(hào),經(jīng)后端增益調(diào)整電路進(jìn)行電壓或功率放大再送給用戶;另一種是在此基礎(chǔ)上還包含將其模擬量按一定的輸出格式進(jìn)行數(shù)字化的部分,然后將數(shù)字信息傳輸給用戶,通常的線陣CCD攝像機(jī)就指后者,外加機(jī)械掃描裝置即可成像。所以根據(jù)不同應(yīng)用領(lǐng)域和技術(shù)指標(biāo)要求,選擇不同型號(hào)的線陣CCD器件,設(shè)計(jì)方便靈活的驅(qū)動(dòng)電路與之匹配是CCD應(yīng)用中的關(guān)鍵技術(shù)之一。

    標(biāo)簽: ccd 圖像傳感器 驅(qū)動(dòng)電路

    上傳時(shí)間: 2022-06-23

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  • CCD攝像機(jī)大視場(chǎng)光學(xué)鏡頭的設(shè)計(jì)

    摘要:為提高CCD攝像機(jī)的成像質(zhì)量,同時(shí)使鏡頭結(jié)構(gòu)緊湊、小型化,在大視場(chǎng)光學(xué)鏡頭的設(shè)計(jì)中,引入標(biāo)準(zhǔn)二次曲面和偶次非球面。根據(jù)初級(jí)像差理論,分析了非球面的位置、初始結(jié)構(gòu)參數(shù)的求解規(guī)律。通過理論計(jì)算和ZEMAX光學(xué)設(shè)計(jì)軟件的優(yōu)化,給出工作波長為Q~Q7m、全視場(chǎng)角為80,相對(duì)孔徑為1:15的鏡頭設(shè)計(jì)實(shí)例。該鏡頭由7塊鏡片組成,包括一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)二次曲面和兩個(gè)8次方非球面;在40p/mm空間頻率處的MTF值超過Q85,全視場(chǎng)畸變小于3%,像質(zhì)優(yōu)良。關(guān)鍵詞:CCD攝像機(jī);大視場(chǎng);光學(xué)鏡頭;非球面引言CCD攝像設(shè)備在圖像傳感領(lǐng)域的迅速發(fā)展,成為現(xiàn)代光電子學(xué)和測(cè)試技術(shù)中最為引人關(guān)注的研究熱點(diǎn)之一。在科研領(lǐng)域,由于CCD具有靈敏度高、噪聲低、成本低、小而輕等優(yōu)點(diǎn),已成為研究宏觀(如天體)和微觀(如生物細(xì)胞)現(xiàn)象不可缺少的工具。在國防軍事領(lǐng)域,CCD成像技術(shù)在微光、夜視及遙感應(yīng)用中發(fā)揮著巨大的作用。總之,在各類光電成像領(lǐng)域中,它已逐步取代了真空攝像管的成像系統(tǒng)。

    標(biāo)簽: ccd 攝像機(jī)

    上傳時(shí)間: 2022-06-23

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