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EEPW首頁 >> 主題列表 >> 成像(dr)

適用于多個(gè)系統(tǒng)的設(shè)計(jì):再塑超聲波成像系統(tǒng)設(shè)計(jì)

  • 適用于多個(gè)系統(tǒng)的設(shè)計(jì):再塑超聲波成像系統(tǒng)設(shè)計(jì),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(shí)地診斷疾病。因此,便攜式系統(tǒng)在諸如及時(shí)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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結(jié)構(gòu)緊湊的超聲成像系統(tǒng)連續(xù)波多普勒(CWD)設(shè)計(jì)

  • 摘要:采用高度集成的低功耗、雙極型放大器和連續(xù)波多普勒(CWD)混頻器/波束成型電路能夠使下一代結(jié)構(gòu)緊湊的超聲設(shè)備達(dá)到“高端”CWD的指標(biāo)。

    超聲系統(tǒng)中要求最苛刻的臨床診斷工具是連續(xù)波多普勒(CWD)接
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一種基于單片機(jī)的可控成像系統(tǒng)設(shè)計(jì)

  • 摘要:基于彩色面陣CCD傳感器設(shè)計(jì)的高速實(shí)時(shí)圖像采集系統(tǒng),以信號處理芯片CXD3172AR為核心,可實(shí)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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基于TDI-CCD的成像FPGA系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)應(yīng)用

  • 摘要:為建立高速、高效、合理的CCD成像軟件系統(tǒng),設(shè)計(jì)TDI-CCD成像系統(tǒng)自頂向下的軟件設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)和模塊化設(shè)計(jì)方法,實(shí)現(xiàn)成像系統(tǒng)FPGA軟件解耦合,給出整體軟件設(shè)計(jì)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(shí)際運(yùn)行
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一種實(shí)際紅外海面輻射成像模型的建立

  • 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(shí)現(xiàn)了從可見光圖像反演出紅外圖
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核輻射劑量場實(shí)時(shí)成像測量系統(tǒng)的研究

  • 本文利用閃爍體的吸收發(fā)光特點(diǎn),并結(jié)合計(jì)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(shí)時(shí)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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高性能CMOS圖像傳感器入駐單反數(shù)碼相機(jī)

  • 在數(shù)碼相機(jī)應(yīng)用中,具有高品質(zhì)圖像的單反相機(jī)通常更愿意采用CCD傳感器,這是因?yàn)镃CD傳感器的靈敏度及成像質(zhì)...
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CCD成像器件的噪聲分析

  • 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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一體化熱成像定位系統(tǒng)分析

  •  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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夜視技術(shù)中的微光成像和紅外熱成像技術(shù)比較

  • 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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基于DSP芯片TMS320C6418的成像制導(dǎo)仿真系統(tǒng)設(shè)計(jì)

  • 基于DSP芯片TMS320C6418的成像制導(dǎo)仿真系統(tǒng)設(shè)計(jì),  1 成像制導(dǎo)仿真系統(tǒng)設(shè)計(jì)  1.1 系統(tǒng)的組成  為了能夠?qū)崿F(xiàn)仿真圖像的實(shí)時(shí)顯示,在設(shè)計(jì)DSP視頻生成系統(tǒng)時(shí),DSP的選擇該系統(tǒng)設(shè)計(jì)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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基于DSP的成像制導(dǎo)仿真圖像生成技術(shù)研究

  • 針對于傳統(tǒng)的成像制導(dǎo)半實(shí)物仿真,具有成本高,靈活_型不強(qiáng)的特點(diǎn),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(shí)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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3D立體成像技術(shù)分析

  • 3D立體成像技術(shù)其實(shí)并不是一個(gè)新鮮事物。如果從時(shí)間上看,3D立體成像技術(shù)早在上個(gè)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(shí)
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I2C控制lP在成像系統(tǒng)中的應(yīng)用

  • 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(shí)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(gè)模塊組成。波特率時(shí)鐘產(chǎn)生器用來產(chǎn)生I2C IP工作的基本時(shí)鐘頻率;
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水下激光成像距離選通同步控制電路設(shè)計(jì)

  • 摘要:在水下激光成像系統(tǒng)中,由于復(fù)雜的水下環(huán)境對激光傳輸?shù)挠绊戄^大,為了更加有效地實(shí)現(xiàn)距離選通功能,該同步控制電路的設(shè)計(jì)選用高性能的Altera Stratix III系列的FPGA。電路分為距離延遲和門延遲2個(gè)模塊,創(chuàng)新地
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