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Adimec扩展了全球安全市场的TMX-DHD系列坚固的COTS摄像机。 TMX-DHD摄像机已集成在美国,欧洲和以色列的多个新的和升级计划中,用于机载有效载荷,情境意识系统以及基于车辆的远程观察系统等。 这些相机在满足最小尺寸,重量,功率和成本要求的同时增加了检测,识别和识别性能。 TMX-DHD系列在各种配置中优化了2/3英寸CCD全高清图像传感器,包括遥控传感器头设计(TMX6-DHD),立方体轮廓(TMX7-DHD)和板级别(TMX7-DHD BLC)集成 在机载有效载荷和其他传感器系统架构中。 此外,现在可用于替代光学格式,可用于1/2英寸传感器版本(TMX8-DHD …
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在2012年SPIE防御,安全性和感知中,Adimec展示了两种技术,它们是我们坚固的相机平台的一部分。 首先是相机内VEM Technology,它可以使用具有高分辨率的可见摄像头(例如HDTV)来增强对比度增强,即使环境问题(例如雾,雾或低光),也可以获得清晰的图像。 高分辨率和在困难环境中清晰查看的能力的结合可显着提高在情境意识和高清指定系统中检测,识别和识别的可能性。 展览楼上的现场演示: 第二个是相机内颜色处理。 Adimec的颜色摄像机可以包括相机内的颜色处理,我们开发了自己以优化以适应自动调整,以适应不断变化的室外条件。 展览楼上的另一场现场演示: 有关Adimec摄像机内颜色处 …
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我们将在9月10日至13日举行的2013年DSEI活动中展示针对全球安全市场的视觉产品和技术组合。 我们将展示和讨论最新的TMX-DHD系列的增强功能,其中包括全高清电流传感器模块,以提供全运动日光视频。 相机增加了无人机,安全性和远距离观察系统的检测,识别和识别性能,同时满足最小的尺寸,重量,功率和成本要求。 Adimec扩展了TMX-DHD系列,这是一条坚固而多功能的系列,由全高清日光照相机每秒60帧(FPS)性能。 除了遥控传感器头设计(TMX6-DHD),Cuboid轮廓(TMX7-DHD)和板级(TMX7-DHD BLC)选项外,还包括用于集成空中有效负载,移动地面观察和其他传感器系 …
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在CMOS图像传感器中,从像素到像素的CCD上,暴露的像素响应的变化(CCD)更过多。 图像质量还受到许多外部因素(例如照明,光学,温度等)的影响。对于超高分辨率(8 MP和更大的图像传感器和相机)尤其如此。 可以对这些效果进行校准,以确保图像中没有文物。 Adimec允许在现场轻松完成相机中的校准,以确保所有干扰的补偿,包括由于系统配置而导致的干扰,或通过主动传感器控制(ASC)随着时间的推移而变化。 ASC是纠正各种效果的一种自动化方法,例如固定图案噪声(FPN),照片响应不均匀性(PRNU),阴影等。 在相同的照明条件下拍摄的图像中,FPN被视为“热”或“明亮”或“冷”或深色像素的模式。 …
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Coaxpress于2007年初设计,旨在准备连接最新一代的CMOS成像技术,同时克服相机链接的所有局限性。 该界面在带宽,基础架构成本,易于实现和可扩展性方面具有许多优势。 借助助剂,数字视频,控制,触发和功率只能使用单个,灵活且具有成本效益的电缆来管理。 有关同伴的更多背景信息,请单击此处。 哄骗有几种版本可以为带宽,电缆长度等提供优化。表1显示了哄骗标记如何与比特率有关。 也有不同的版本(双,四边形)可提供更多选项。 下表2提供了详细信息(带宽功能和电缆长度)以及它们与已建立的相机链路配置的关系。 这些不同的版本允许灵活性满足不同的系统要求。 例如,CXP-3双重的比特速率与CXP-6相 …
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关于本月发布的 iPhone 5S 中将配备改进的摄像头,人们议论纷纷。 Apple 令人惊讶的公告之一是将像素尺寸从 1.4um 增加到 1.5um,并声明“更大的像素 = 更好的图像”。这让我们思考了之前详细讨论过的一个主题,即为什么消费电子产品的相机不用于机器视觉或全球安全应用。 当然,消费级摄像头的设计并不是为了满足工业或监控系统的 24/7 全天候需求,但是内部使用的像素极小(小于 3 um)的高分辨率图像传感器又如何呢? 1.5um 像素传感器的图像在消费市场之外是否足够好? 较大的像素图像传感器(大于 5.5 um)可以实现最佳精度(即满阱容量和读取噪声),但由于传感器尺寸较大( …
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Adimec在我们的新的OEM相机上为工业计量学提供了一个偷偷摸摸的峰值,该相机将在2014年视觉展览会上亮相。一些提示……高分辨率,高速,高速,同伴,低功率。 Source: Sneak Peak of Adimec’s new high resolution camera for industrial metrology
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Test

对于大多数ADIMEC摄像机,您会得到一个平板界面,该界面引用了传感器,所有应用程序都需要在摄像机前面进行光学,因此,如果您查看我们的镜头安装座选择,您确实需要镜头安装座,但很容易被淹没,但请不要担心 。 该博客将削减复杂性,并使选择相对简单。 第一个任务是确定您需要镜头的相机。 简单,对吗? 然后,您可以根据下面的方便花花公子概述表确定螺距。 好的,类型很小,根据您的眼睛,可能很难阅读。 我必须炸毁我使用的版本。 让我们看看第一个街区。 它说俯仰31毫米,那就是相机表面上的安装孔之间的间距,在这种情况下,与各种相机相匹配。 在带有实际镜头安装映像的块中,我们的直径,线程呼叫和向后的聚焦距离, …
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放大和缩小时,至关重要的是,对象在实时视频中保持相同位置,尤其是在室外成像和任务关键的全球安全应用程序中。 例如,当观察人群中的一个人时,您希望能够放大和缩小而不会失去对人的追踪。 带有集成变焦光学的全运动摄像机可确保镜头后面的传感器非常准确地对齐,以维持在变焦范围内的视线。 图1。放大了感兴趣的人 图2。放大了感兴趣的人,并在变焦范围内准确地视线 图3。在变焦范围内的视线不准确和失落的人缩放 *注意:这些图像仅用于演示概念,人群的原始来源是http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.enhaby 摄像头制造商都知道相机和光学元件,并且可以使 …
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本周在ITE上展出的Adimec Quartz Q-12A180是最快的12兆像素CMOSIS CMV12000 Coaxpress摄像头。 优势超出了分辨率和帧速度…… 想要更多规格吗? Source: The fastest 12 Megapixel metrology camera is available
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因为这是第25次视觉展览,而Adimec正在庆祝我们的20周年纪念日,所以我们决定回顾机器视觉的来源以及我们前进的位置。 单击此处以获取有关机器视觉起源的更多信息。 现在为了我们对未来的预测… 图像传感器的未来 尽管CCD图像传感器仍在机器视觉应用中大量使用,但CMOS图像传感器的使用将继续成为UV/VIS/NIR波长范围的主要技术。 我们可以期望的CMOS图像传感器更改是: 相对于量化宽松,噪声和动态范围,图像传感器质量提高了 扩展光谱范围到UV和NIR 许多较小的像素(但随后选择将像素组合2×2、3×3、4×4等组合以制成较大像素) TOF(飞行时间) …
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在我们对机器视觉未来的想法中,我们假设它们的界面标准可能会更少。 这是一个相当安全的预测,因为G3(AIA,EMVA和JIIA)最近形成了未来的标准论坛,除其他外,还可以最大程度地减少标准之间的重叠。 未来标准论坛是机器视觉市场成熟的另一个例子。 在机器视觉的早期,生活很容易。 相机和框架抓手之间的接口是模拟的,并且根据CCIR或RS-170等电视标准。 在1990年代,由于高端系统需要更高的分辨率和框架速度,并且对数字偏好。 问题在于,几年后,有太多不同的界面彼此不兼容。 这对客户或供应商不利。 在90年代末期,相机链接的想法诞生了,这是机器视觉市场的第一个数字界面,它得到了相机和框架抓取者 …