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21.
HSIC—C60I型高速相机USB采集方式的实现   总被引:1,自引:0,他引:1  
阐述了自行研制的HSIC—C60I型高速相机系统USB2.0采集方式的硬件实现过程,给出了系统的图像数据采集与视频播放终端控制软件。采用USB2.0采集方式,不仅能完成单帧图像采集,而且实现了500帧/秒图像数据的连续采集、保存与回放等功能,大大提升了HSIC-C60I高速相机系统的整体性能。  相似文献   
22.
详细介绍了Photobit公司PB-MV13型高帧频CMOS图像传感器驱动控制时序关系,设计了高帧速摄像机驱动控制时序.选用Xilinx公司的复杂可编程逻辑器件及其开发系统,用硬件描述语言实现了驱动时序及控制时序.实验表明,所设计的控制驱动时序完全满足图像传感器要求.  相似文献   
23.
基于FPGA为四分幅相机研制了高时间分辨的多通道脉冲发生器;该系统具有4个独立的输出信号,配合高压快门电路实现对分幅相机4个通道曝光时间和延迟的控制;采用FPGA内部计数方法实现各个通道输出脉冲的宽度和延时的精确调节,同时采用光纤通信的方式实现远程控制,并利用高速高压输出驱动接口提高了系统的输出能力;研制的同步脉冲发生器最小时间分辨可达4 ns、输出幅度可达7.5 V、传输距离大于10 km。  相似文献   
24.
针对自主研发的脉冲辐射剂量探测系统,首先介绍了其光纤远程实时传输链路的组成.然后在分析数据接收单元电路结构和主要信号特点的基础上,设计并实现了基于CPLD的数据接收与上传的逻辑控制.CPLD一方面要从解码芯片接收并识别数据和同步信号,对数据包进行传输扩展,另一方面则要完成对USB接口模块数据传输的控制.辐射探测系统的整体测试与应用验证了CPLD逻辑控制电路设计的正确性.  相似文献   
25.
采用光敏二极管阵列固体图像传感器,设计研制了1 000帧/s的高速PA摄像机,并对技术原理、PA图像传感器特点、连续和单次时序设计及图像传感器输出视频信号处理等方面作了介绍。PA视频摄像机可工作于连续和单次两种工作状态。采用纤维面板耦合,像素100×100;最小照度优于1.5勒克斯,动态范围100倍。  相似文献   
26.
便携式脉冲X射线成像系统研制   总被引:4,自引:2,他引:2  
便携式脉冲X射线成像系统主要由脉冲X射线源、数字化记录系统和笔记本电脑组成,介绍了系统的硬件(脉冲源和图像采集控制卡)和应用软件的设计过程。仪器剂量小、质量小、成像质量高,目前已运用到公安系统的安全检查等部门。  相似文献   
27.
科学级CCD远程图像采集系统设计   总被引:4,自引:2,他引:4  
介绍了一种基于高分辨率超感光度(EXview)CCD的光纤远程传输采集系统的设计方法。该系统利用专用集成芯片实现其时序驱动;双复杂可编程逻辑器件(CPLD)完成系统的逻辑控制;采用带相关双采样的16位高精度模数变换器(ADC)对模拟视频进行数字化,从而提高系统动态范围。为满足其极端实验环境的应用,基于TLK1501进行大容量视频数据的远程传输;利用USB接口实现了计算机终端采集。最后,实验测试了系统的两个重要的评价参数:动态范围和系统灵敏度。该系统具有140万像素、16位高精度数字化位数、30 km以上的远程传输能力,其动态范围为1000~1500倍、灵敏度为2.34 ADU/e-左右,暗电流约为6 e-/pixel·s-1[>32 ℃]。实验显示该系统适用于对分辨率、灵敏度、安全性等要求高的科学研究中。  相似文献   
28.
A very high frame rate camera is designed based on an innovative CCD driving method. The CCD driving method is mainly implemented on frame transfer CCDs. Asynchronous drive timing sequences are applied in the image and storage section of the CCDs. Several  相似文献   
29.
针对目前油水井作业施工过程中流体从管柱外溢,造成环境污染和危害施工作业人员的身体健康等问题,研制开发了双向定压阀装置。通过在中原油田采油三厂38口有溢流井现场的应用表明,双向定压阀可实现正反循环,保证了井口以上管柱无流体,减少了污染,改善了劳动条件,具有较好的推广应用前景。  相似文献   
30.
设计实现了基于PIN光电二极管一维阵列的紧凑型实时光电探测系统。系统在16 cm的宽度内实现了32路PIN光电二极管信号的处理与采样;探测器弱电流信号的高带宽调制电路在实现104倍信号增益的同时,信号带宽约35 MHz;多通道ADC电路采样频率75 MHz,采样周期约13.3 ns,采样精度12 bits;基于高性能FPGA的信号处理电路实现了对32路高速ADC采样信号的实时处理,数据处理速度达到28.8 Gbps,每通道采样深度8 000。  相似文献   
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