- 再塑超声波成像系统设计,超声波系统因其功能和性能而各异。例如,一些高端系统通常具有 3D、4D 和谐波成像模式,而一些低端系统可能只有 2D B 模式成像和频谱多普勒成像模式。功能差异化主要取决于数字后端。高端超声波系统则要求更多、更快
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设计 系统 成像 超声波
- 适用于多个系统的设计:再塑超声波成像系统设计,目前的便携式超声波系统可提供卓越的成像质量,以帮助医生准确、及时地诊断疾病。因此,便携式系统在诸如及时创伤诊断以及紧急诊断治疗等应用中扮演着日益重要的角色。越来越多的超声波产品厂商正致力于便携式超声波系统的开发,而那些能够更迅速地推出产品的厂商则可获得更大的市场份额。
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设计 系统 成像 超声波 多个 适用于
- 摘要:采用高度集成的低功耗、双极型放大器和连续波多普勒(CWD)混频器/波束成型电路能够使下一代结构紧凑的超声设备达到“高端”CWD的指标。
超声系统中要求最苛刻的临床诊断工具是连续波多普勒(CWD)接
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多普勒 CWD 设计 连续 系统 紧凑 超声 成像 结构
- 摘要:为建立高速、高效、合理的CCD成像软件系统,设计TDI-CCD成像系统自顶向下的软件设计结构和模块化设计方法,实现成像系统FPGA软件解耦合,给出整体软件设计结构及其性能分析;在系统调试阶段运行良好。实际运行
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TDI-CCD FPGA 成像 系统
- 摘要:基于彩色面阵CCD传感器设计的高速实时图像采集系统,以信号处理芯片CXD3172AR为核心,可实现输出标准PAL/NTSC格式的视频信号,具有自动白平衡、自动曝光、缺陷补偿等功能,并构建优化的模拟前端电路(包括相关
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系统 设计 成像 可控 单片机 基于
- 本文利用闪烁体的吸收发光特点,并结合计算机断层扫描技术,提出了对核辐射剂量场分布进行实时成像测量的新方法——阵列式吸收发光CT法,研制出闪烁光纤阵列构成的核探测器及其伺服控系统.采用高灵敏度的电
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辐射 成像 测量系统
- 本文根据电磁散射、辐射理论,分析了可光海面图像与红外海面图像的生成原理.从理论上推导出了具有相同拍摄条件的可见光海面图像与红外海面图像之间的内在联系,并提出了一种快速算法,实现了从可见光图像反演出红外图
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模型 建立 成像 辐射 红外 海面 实际
- 电荷耦合器件(charge coupled device,CCD)是目前摄像机常用的图像传感器。随着CCD技术的不断发展和应用,人们对CCD的性能和数字化提出了更高的要求。对于CCD器件的开发和使用,使得CCD器件的性能得到进一步增强和改
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分析 噪声 器件 成像 CCD
- 热成像技术是指:通过非接触探测,将物体辐射产生的红外能量(热量)转换为电信号,经信息处理后最终形成热辐射图像。红外能量的波长较长(0.75-14mu;m),无法被肉眼探测到。它是电磁波谱中的一部分,人类将它感知为
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分析 系统 定位 成像 一体化
- 1 引言
始于20世纪60年代的微光夜视技术靠夜里自然光照明景物,以被动方式工作,自身隐蔽性好,在军事、安全、交通等领域得到广泛的应用。近年来,微光夜视技术得到迅速发展,在第一代、第二代、第三代的基础上,
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技术 成像 比较 红外 夜视
- 基于DSP芯片TMS320C6418的成像制导仿真系统设计, 1 成像制导仿真系统设计 1.1 系统的组成 为了能够实现仿真图像的实时显示,在设计DSP视频生成系统时,DSP的选择该系统设计的关键,为此这里选用TMS320C6418型DSP。以TMS320C6418为核心的图像生成仿真系统的
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仿真 系统 设计 制导 成像 DSP 芯片 TMS320C6418 基于
- 针对于传统的成像制导半实物仿真,具有成本高,灵活_型不强的特点,提出了基于DSP的新型的成像制导仿真方法。该方法以DSP为核心,利用FPGA及D/A转换等主要器件实现了集目标提取、跟踪、控制于一体的动态图像生成仿真系统,该系统可应用于目标模拟、导弹仿真等涉及图像仿真的领域。
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DSP 成像 制导 仿真
- 3D立体成像技术其实并不是一个新鲜事物。如果从时间上看,3D立体成像技术早在上个世纪中叶就已经出现,比起现在主流的的液晶、等离子这些平板显示技术,历史更加悠久。 那么现在的3D电视,到底使用了哪些方式来实
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分析 技术 成像 立体 3D
- I2C控制lP在成像系统中的应用,1 IP的硬件结构及寄存器1.1 IP硬件结构IP内部结构如图1所示。主要由波特率时钟寄存器、寄存器组控制器、并行I/O接口、I2C可编程接口、I2C接口引擎5个模块组成。波特率时钟产生器用来产生I2C IP工作的基本时钟频率;
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系统 应用 成像 lP 控制 I2C
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