• 2024-09-24【GeoEye-1卫星】
    GeoEye-1卫星作为一颗高分辨率商业遥感卫星,具有多项显著的技术特点,这些特点使其在遥感观测领域具有广泛的应用价值。以下是GeoEye-1卫星的主要技术特点:一、高分辨率成像能力全色分辨率:GeoEye-1卫星的全色分辨率达到0.41米,这意味着它能够从太空清晰地分辨出地面上的小型物
  • 2024-09-16热成像目标检测数据集
    热成像目标检测数据集V2版本项目背景热成像技术因其在安防监控、夜间巡逻、消防救援等领域的独特优势而受到重视。本数据集旨在提供高质量的热成像图像及其对应的可见光图像,支持热成像目标检测的研究与应用。数据集概述名称:热成像目标检测数据集V2规模:总计26,442帧
  • 2024-09-15微型导轨在光学仪器中的应用!
    微型导轨在光学仪器中扮演着至关重要的角色,以其高精度、高稳定性的特点,提供稳定的光学路径和精确的光学元件位置。接下来,我们一起来看看微型导轨在光学仪器中的应用实例!1、显微镜:在显微镜中,微型导轨常用于控制载物台的移动。通过微型导轨的精确导向,可以确保观察目标能够精确对准显
  • 2024-09-02相机成相之像距、物距、焦距
    物距---被拍摄物体到凸透镜的距离。像距---成像平面到凸透镜的距离。焦点---通过凸透镜的、平行主光轴的光线,在主光轴上的会聚点。焦距---凸透镜中心到焦点的距离。焦距固定的是定焦镜头,焦距可以调节的是变焦镜头。焦距、物距、像距最基本的关系可以用高斯成像公式表示:  因
  • 2024-09-02光学公式(物象位置) 1/u+1/v=1/f
    1.透镜成像 由图可以看出1.物距>2倍焦距:倒立缩小的像2.物距=2倍焦距:倒立等大的像3.物距<2倍焦距且>1倍焦距:倒立放大的像4.物距=1倍焦距:不成像5.物距<1倍焦距:倒立放大虚像同时也可以看出成像越大,像距越近。成实像时,物体和像在透镜两侧;成虚像时,物体和像在透镜同侧。  
  • 2024-08-30双目如炬,热成像护航:防山火红外热成像双目摄像机精准预警,守护电网生命线
    在电力系统中,雷击、外力破坏、鸟害是威胁输电线路的三大因素,其中,属外力破坏的形式最多且难以防治,山火就是对输电线路危害极大的一种外力破坏形式。据电力公司统计,2003年湖南省220kV线路因山火的原因使线路跳闸23次,占到了当年220kV线路事故跳闸率的37%。这给人们的生产生活用电
  • 2024-08-16医学成像控制卡:268-基于FMC接口的DSP TMS320C6657子卡模块 关键任务
    基于FMC接口的DSPTMS320C6657子卡模块一、概述       FMC连接器是一种高速多pin的互连器件,广泛应用于板卡对接的设备中,特别是在xilinx公司的所有开发板中都使用。该DSP子卡模块以TI强大性能DSPTMS320C6657作为主芯片,专门针对xilinx开发板设计的标准板卡,用于关键任务
  • 2024-08-15如何选择适合自己需求的远心镜头?
    在视觉检测中镜头有多种选择,远心镜头细分起来,种类更多,怎么选择合适的远心镜头也不是一个小问题,看懂这篇文章,让你选型远心镜头简单起来。或者咨询普密斯科技光学工程师,以确保选择到最适合自己需求的镜头。测量精度要求首先明确您所需的测量精度。精度要求越高,对远心镜头的
  • 2024-08-09相机成像原理
    https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU2NjU3OTc5NA==&mid=2247545276&idx=2&sn=458b782fadf8dda3b14100a375d82032&chksm=fca83681cbdfbf9782cdd89d3337bbf13c50ebccd711ec4ec5dc9b1ab7b5b3b7472d884ee044&scene=271.空间三维坐标系三维空间坐标系即世界坐标系,是一个绝对的坐标
  • 2024-08-01医学数字图像基础知识
    目录一、数字图像二、数字图像的基本类型三、常用的医学图像设备(CT,MRI,PET,B超,X光)四、血管造影减影五、读、写、显示图像的OpenCV函数六、图像的放大、缩小、旋转、镜像的原理及OpenCV函数1、图像缩小2、图像的放大3、图像的旋转4、镜像七、数字图像处理应用八、P
  • 2024-07-29超声弹性成像
    超声弹性成像:应变弹性成像SE、剪切波弹性成像SWE应变弹性成像Facts:1、原理:外力加压组织,组织发生形变。组织越软,形变越大!因此,比较成像区域不同组织的形变程度,可反应不同组织的相对硬度。2、只能比较成像区域内相对硬度,或半定量(应变率):原因:外力(可以来自探头、患者呼吸心跳、声辐
  • 2024-07-29医学成像控制卡:268-基于FMC接口的DSP TMS320C6657子卡模块
    基于FMC接口的DSPTMS320C6657子卡模块一、概述       FMC连接器是一种高速多pin的互连器件,广泛应用于板卡对接的设备中,特别是在xilinx公司的所有开发板中都使用。该DSP子卡模块以TI强大性能DSPTMS320C6657作为主芯片,专门针对xilinx开发板设计的标准板卡,用于关键任务,医
  • 2024-07-18【草履虫都能学会】03 单目视觉
    目录前言一、坐标系1.笛卡尔坐标系2.图像坐标系3.线阵相机坐标系4.相机坐标系5.平台传感器二、普通光学相机的成像模型1.平面相机2.线阵相机3.鱼眼相机4.通用几何成像模型三、其他补充1.空间后方交会2.正算和反算3.灭点和灭线4.相机检校小结前言  
  • 2024-07-15高频订单流时序成像及CNN预测
    文章来源于公众号:Logan投资往期文章精选高频因子--tick级别订单流因子计算(附代码)RSRS择时指标的150倍计算加速(有代码)二级:最近思考的量化指标再挖掘二级:手搓的择时指增一级:新能源汽车部件--CCS集成母排投研一级:轮胎行业的研究最近在交流群里跟大家交流了一下关于时
  • 2024-07-12列文虎克的单式显微镜
    17世纪,荷兰布商安东尼·范·列文虎克凭借自制的单式显微镜,打开了人类探索微观世界的大门。他的显微镜以高倍率和清晰的成像闻名,震惊了当时的科学界,并引发了关于显微镜制造方法的种种猜测和争论。300多年后,科学家们终于揭开了列文虎克显微镜的秘密,为我们展现了一个充满智慧和技艺
  • 2024-07-08生物医学中常常使用的光源
    在生物医学中常常使用的光源种类丰富,主要包括以下几类:激光(Laser):二氧化碳激光:用于切割和烧灼组织。钇铝石榴石(YAG)激光:用于眼科、牙科和皮肤科手术。氩离子激光:用于眼科手术和医学成像。发光二极管(LED):用于光疗,比如治疗新生儿黄疸和皮肤疾病。広泛用于显微镜照明和成像
  • 2024-07-05工业相机---初步认识+如何选型
    1 相机的成像原理物体反射光线,经过镜头缩小成像在感光芯片(CMOS/CCD)上镜头负责缩小成像光圈控制进入相机的光线强度快门控制光线照射芯片的时间感光芯片将光信号转换成电信号2感光芯片感光芯负责捕捉光线并将其转换为电信号,最终形成数字图像。感光芯片有一个个像元组成,感
  • 2024-07-05TPAMI 2024 | 压缩SDR到HDR视频重构
    题目:Compressed-SDRtoHDRVideoReconstruction压缩SDR到HDR视频重构作者:HuWang;MaoYe;XiatianZhu;ShuaiLi;XueLi;CeZhu源码链接:https://wanghu178.github.io/KPNet/摘要新一代的有机发光二极管(OLED)显示器设计用于支持高动态范围(HDR),超越了传统显示
  • 2024-07-04抬头显示器HUD原理及特性
    HUD基本原理  抬头数字显示仪(HeadUpDisplay),又叫平视显示系统,它的作用,就是把时速、导航等重要的行车信息,投影到驾驶员前风挡玻璃上,让驾驶员尽量做到不低头、不转头就能看行车信息。 HUD成像为离轴三反的过程,该过程中,PGU中的像被不断放大反射,最终形成虚像,成像大小
  • 2024-06-24高分系列卫星轨道、传感器参数等信息
    1.高分一号卫星高分一号卫星(GF-1)于2013年4月26日成功发射。详细的参数如下:轨道参数:传感器技术参数:2.高分二号卫星高分二号卫星(GF-2)于2014年8月19日成功发射,是我国自主研制的首颗空间分辨率优于1米的民用光学遥感卫星。GF-2星作为我国首颗分辨率达到亚米级的
  • 2024-06-16赵春江&杨万能 | 植物微观表型综述
    北京市农林科学院信息技术研究中心赵春江院士团队联合华中农业大学杨万能教授团队发布在PBJ上的综述文章:Plantmicrophenotype:frominnovativeimagingtocomputationalanalysis,深入探讨了植物微观表型(microphenotype)的研究进展,从创新成像技术到计算分析方法的应用,并展望了该
  • 2024-06-09实验室扫描电镜为什么需要主动减震台?
    实验室扫描电镜(ScanningElectronMicroscope,SEM)是一种高分辨率的显微镜,用于观察样本的表面形貌。在SEM的应用过程中,对环境振动非常敏感,因此使用主动减震台是为了减小或消除外部振动对SEM成像质量的影响。以下是为什么实验室扫描电镜需要主动减震台的一些原因:高分辨率要求
  • 2024-06-07什么是科学相机?
    科学相机就是运用于科学领域的专用相机。目前,主要应用在:生命科学、天文学、化学成像、生物成像、荧光纤维成像、高速摄影等领域。它的成像原理和普通的民用相机、摄像头是一样的,都是以图像传感器(CCD或CMOS)为媒介,把光信号转化为电信号的仪器。它与普通相机不同之处在于,科学相
  • 2024-06-04经纬恒润成功研发LRR610雷达先进算法!
        好消息!经纬恒润搭载Arbe芯片组的LRR6104D成像雷达算法开发出先进的后点云算法,并已圆满完成集成工作,这标志着智能驾驶感知系统迈向了一个新的里程碑。     经纬恒润自主开发的成像雷达算法,可以有效地跟踪数百个运动和静止目标,输出可行驶区域和道路边界,仅基于
  • 2024-06-01高度向稀疏的毫米波成像方法
    分析:高度向稀疏的采样数据是整行缺失的,每一列上都缺失了大量数据,这可能造成高度向的混叠现象,但是每一行上是没有缺失数据的,这说明方位向应该是不会出现混叠现象。考虑到上述现象,对于三维成像,可不可以先实现距离-方位向的二维成像,而后再实现高度向的聚焦,进而实现三维成像。想