中文名 | 三维高速数字图像采集系统 | 产 地 | 新加坡 |
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学科领域 | 工程与技术科学基础学科、材料科学、安全科学技术 | 启用日期 | 2019年4月25日 |
所属类别 | 物理性能测试仪器 > 光电测量仪器 |
通过对流场内气泡/液滴以及流场进行测量,得到颗粒的粒径和速度信息、流场内瞬态速度、涡量、脉动量、湍流等一系列流体参数。 2100433B
平面流场最大测量视场550mm×400mm,体视最大测试视场不大于150mm×150mm×60mm;颗粒速度范围测量:0~30m/s;流体速度测量范围0~700m/s。
西安慕雷电子发布全球顶级高速数据记录存储系统,采样率高达5GSPS,模拟带宽3GHZ,记录存储带宽高达6GB/S!西安慕雷电子供应全球顶级高速数据卡及超宽带高速记录回放系统。作为顶尖的高速数据...
很有可能与你电脑的显卡有关系。你看看你的配置是不是不满足最低标准
数据抓取、八爪鱼器、集搜客等
为满足实时显示高速数字图像的需求,分析了Camera Link接口技术和VGA(Video Graphics Array)接口协议的标准。根据VGA接口具有多种显示模式,设计了以FPGA(Field Programmable Gate Array)为核心处理器的数字图像采集显示方案。FPGA通过Camera Link接口采集图像数据,并对图像进行缓存处理,对FP-GA构造VGA接口的时序信号和控制视频D/A进行数字量的模拟化。实验证明,该系统实现了图像的实时显示。人机交互和采集后的图像可以进行长距离传输。
设计了一种基于DM355电子警察系统的图像采集控制系统。该系统由图像传感器模块、处理器外围电路和图像采集控制三部分组成。CMOS图像传感器采集RAW格式的数据,送至达芬奇系列处理器的视频处理子系统。通过V4L2驱动函数调用进行帧图像格式的变换压缩编码等操作,完成图像采集系统的工作。给出了控制系统的硬件和软件设计方案。
非接触应变测量系统,以数字相关(DIC)测量方式,通过两个CMOS测量相机测得试样表面三维全场应变图,真实应力-应变曲线,系统即可开展高速拉伸条件下的全场和局部应变测试、常温下动静态力学测试和疲劳试验的测量要求,从而为材料或者结构的测试和分析提供准确可靠的力学数据。 2100433B
高速图像采集高速数据采集系统设计
利用近年来提出的一些高速度、高性能的接口,采用现在应用很广的 Nand Flash大容量存储芯片提出一种板载存储的高速图像采集系统。
利用高速接口和存储器,设计出一种高速图像采集系统方案。整个高速图像采集系统构成如图所示,包括数据输入采集模块、显示模块、存储模块、数据输出模块和核心控制芯片 FPGA。
FPGA 是系统的控制核心,所有模块都由 FPGA 联系起来,图像数据每一步的流向都是由 FPGA 来控制的。
数据输入采集模块的作用是接收数字相机传输来的图像视频信号并且传到FPGA 上以供后续操作。采集接口只有一种,就是当下非常流行的高速相机接口Camera Link。Camera Link 接口接收相机传输来的 LVDS 信号转化为系统内部使用的 TTL 信号送给 FPGA。
显示模块是一种可选择的辅助作用,用于在采集过程中观察所采集到的图像或者采集后重放存储芯片内储存的图像信息。显示模块的接口是 DVI 接口,使用时连接 DVI 显示器方可工作。
存储模块是此高速图像采集系统的核心,FPGA 接收到采集的图像数据,经过高速缓存,最终储存在系统内。使用DDR2 SDRAM 来进行数据缓存,最终存储在 NAND Flash 存储器内。 所存数据最终是要上传到计算机来进行处理或者存储的,数据输出模块就是这个作用。
与计算机连接使用的是 USB3.0 接口,USB 接口是计算机上最常见的接口,新版本的 USB3.0 也在各方面性能有了很大的提高。
本 系 统 使 用 的 FPGA 是 Xilinx 公 司 生 产 的 Spartan-6 系 列 芯 片XC6SLX25-3FG484C。Spartan 系列是 Xilinx 公司面向普通工业、商业的领域的低成本系列芯片。新一代 Spartan-6 系列不仅拥有业界领先的系统集成能力,同时还能实现适用于大批量应用的最低总成本。与上一代 Spartan 系列相比,该系列芯片功耗仅为其 50%,且速度更快,连接功能更加丰富全面。
电源是系统设计中非常重要的一部分,如果电源不稳定,就会对电路的正常工作造成影响,不但电路运行会出现问题,而且会影响器件的使用寿命。在电源设计上,为了保证每个器件都能正确获得其所需电压,就要考虑电源传输过程中的阻抗,也要顾及尽量消除电源噪声等影响。
采集模块就是 Camera Link 接收部分,使用的是 National Semiconductor 公司的 LVDS 接收芯片 DS90CR288A,此芯片接收四对 LVDS 信号并转化为 28 位LVTTL/LVCMOS 数据,最高支持 85MHz 像素时钟,也就是 2.38Gbit/s 的数据传输速度。芯片典型应用如图所示,左半部分是相机内的 TTL/CMOS 信号转化为 LVDS 信号输出,右半部分是本系统接收连接线传来的四对相机 LVDS 信号和一对时钟信号经过 Camera Link 接口后,由 DS90CR288A 芯片转化回 28 路LVTTL/LVCMOS 信号。
显示模块的视频接口使用的是 DVI 接口,在系统设计中既包含 DVI 视频输入接口,也包含了 DVI 视频输出接口。其中输入接口的目的是在系统调试过程中,利用 DVI 输入的图像数据进行后面存储功能的调试,就不详细介绍了。而 DVI输出接口的作用则是对采集模块 Camera Link 采集来的图像数据进行显示,可以采集来实时显示,也可以用来显示之前存储在系统中的图像信息以作验证之用。
存储模块是 FPGA 接收到 Camera Link 接口采集来的图像数据先经过 DDR2 SDRAM 缓存,然后存入 NAND Flash 中。所以该模块主要包含 DDR2 SDRAM 和NAND Flash 两个部分。
图像采集系统的作用是把采集到的数据上传到计算机上,本设计虽然着重于使用方便的图像采集板载存储,但最后肯定要把图像上传到计算机进行存储、处理、分析等工作。USB 接口几乎是现在最流行的计算机接口,USB3.0 的提出也解决了之前版本速度偏低的问题,可以将图像数据快速传输到计算机上。
1.1采用数字相关(DIC)测量方式,通过两个CCD测量相机,获得三维表面全场的应变分布数据;1.2应变范围:0.01%~500%1.3单次测试面积范围:100mm2~20m21.4测试精度:≤0.01%1.5采用两个高分辨率测量相机;1.6测量分辨率:≧5百万像素,≧2448x2050pixel;1.7满幅时的采样频率15Hz;在降低分辨率时可提高采样频率,采样频率比29Hz。