- 再塑超聲波成像系統設計,超聲波系統因其功能和性能而各異。例如,一些高端系統通常具有 3D、4D 和諧波成像模式,而一些低端系統可能只有 2D B 模式成像和頻譜多普勒成像模式。功能差異化主要取決于數字后端。高端超聲波系統則要求更多、更快
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設計 系統 成像 超聲波
- 適用于多個系統的設計:再塑超聲波成像系統設計,目前的便攜式超聲波系統可提供卓越的成像質量,以幫助醫生準確、及時地診斷疾病。因此,便攜式系統在諸如及時創傷診斷以及緊急診斷治療等應用中扮演著日益重要的角色。越來越多的超聲波產品廠商正致力于便攜式超聲波系統的開發,而那些能夠更迅速地推出產品的廠商則可獲得更大的市場份額。
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設計 系統 成像 超聲波 多個 適用于
- 摘要:采用高度集成的低功耗、雙極型放大器和連續波多普勒(CWD)混頻器/波束成型電路能夠使下一代結構緊湊的超聲設備達到“高端”CWD的指標。
超聲系統中要求最苛刻的臨床診斷工具是連續波多普勒(CWD)接
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多普勒 CWD 設計 連續 系統 緊湊 超聲 成像 結構
- 摘要:為建立高速、高效、合理的CCD成像軟件系統,設計TDI-CCD成像系統自頂向下的軟件設計結構和模塊化設計方法,實現成像系統FPGA軟件解耦合,給出整體軟件設計結構及其性能分析;在系統調試階段運行良好。實際運行
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TDI-CCD FPGA 成像 系統
- 摘要:基于彩色面陣CCD傳感器設計的高速實時圖像采集系統,以信號處理芯片CXD3172AR為核心,可實現輸出標準PAL/NTSC格式的視頻信號,具有自動白平衡、自動曝光、缺陷補償等功能,并構建優化的模擬前端電路(包括相關
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系統 設計 成像 可控 單片機 基于
- 本文利用閃爍體的吸收發光特點,并結合計算機斷層掃描技術,提出了對核輻射劑量場分布進行實時成像測量的新方法——陣列式吸收發光CT法,研制出閃爍光纖陣列構成的核探測器及其伺服控系統.采用高靈敏度的電
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輻射 成像 測量系統
- 本文根據電磁散射、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在聯系,并提出了一種快速算法,實現了從可見光圖像反演出紅外圖
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模型 建立 成像 輻射 紅外 海面 實際
- 電荷耦合器件(charge coupled device,CCD)是目前攝像機常用的圖像傳感器。隨著CCD技術的不斷發展和應用,人們對CCD的性能和數字化提出了更高的要求。對于CCD器件的開發和使用,使得CCD器件的性能得到進一步增強和改
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分析 噪聲 器件 成像 CCD
- 熱成像技術是指:通過非接觸探測,將物體輻射產生的紅外能量(熱量)轉換為電信號,經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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分析 系統 定位 成像 一體化
- 1 引言
始于20世紀60年代的微光夜視技術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、交通等領域得到廣泛的應用。近年來,微光夜視技術得到迅速發展,在第一代、第二代、第三代的基礎上,
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技術 成像 比較 紅外 夜視
- 基于DSP芯片TMS320C6418的成像制導仿真系統設計, 1 成像制導仿真系統設計 1.1 系統的組成 為了能夠實現仿真圖像的實時顯示,在設計DSP視頻生成系統時,DSP的選擇該系統設計的關鍵,為此這里選用TMS320C6418型DSP。以TMS320C6418為核心的圖像生成仿真系統的
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仿真 系統 設計 制導 成像 DSP 芯片 TMS320C6418 基于
- 針對于傳統的成像制導半實物仿真,具有成本高,靈活_型不強的特點,提出了基于DSP的新型的成像制導仿真方法。該方法以DSP為核心,利用FPGA及D/A轉換等主要器件實現了集目標提取、跟蹤、控制于一體的動態圖像生成仿真系統,該系統可應用于目標模擬、導彈仿真等涉及圖像仿真的領域。
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DSP 成像 制導 仿真
- 3D立體成像技術其實并不是一個新鮮事物。如果從時間上看,3D立體成像技術早在上個世紀中葉就已經出現,比起現在主流的的液晶、等離子這些平板顯示技術,歷史更加悠久。 那么現在的3D電視,到底使用了哪些方式來實
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分析 技術 成像 立體 3D
- I2C控制lP在成像系統中的應用,1 IP的硬件結構及寄存器1.1 IP硬件結構IP內部結構如圖1所示。主要由波特率時鐘寄存器、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個模塊組成。波特率時鐘產生器用來產生I2C IP工作的基本時鐘頻率;
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系統 應用 成像 lP 控制 I2C
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