Page 37 - VSDC_JulAug2017_eMag
P. 37

应用与解决方案 Applications & Solutions





                                                             采集卡来捕获图像,从             Camera Link 图像采集卡,计算机平
                                                             而导致系统复杂度增加,            台有了更多的选择空间,比如选择小
                                                             带来成本的上升,并限             体积、低功耗的计算机。较轻细的
                                                             制了相关组件的选型。             USB3.0 电缆比笨重的 Camera Link 电
                                                                 使用 USB3 Vision     缆更容易实施布线,能够实现检查设
                                                             外置图像采集卡,工程             备的快速安装和拆卸。
                                                             师可过把现有摄像机转
                                                             换成 USB3 Vision 摄像      明确的市场前景
                                                             机,从而降低成本、减                 成像技术日益成为医疗行业的电
                                                             少不稳定性、并降低系             子眼,使用实时高分辨率的视频图像
                                                             统的复杂性。工程师利             来诊断病情,能够提高治疗效果,同
                                                             用现有的摄像机、传感             时减少患者的看病成本。视频接口技
                                                             器和光学器件,把线扫             术帮助实现了手术室成像系统和医疗
                                                             描相机视频信号转换成             诊断成像系统的网络化。使用 GigE
                                                             USB3 Vision 视频信号,      Vision 视频接口或 USB3 Vision 视频接
                 图3:USB3 Vision技术减少了生物成像
                 系统的成本和复杂性,同时重复利用                            这样系统就可以使用比             口,有助于医学成像系统的设计和更
                 现有相机、传感器和光学器件。                              较便宜的 USB3.0 线缆,        新,使设备商能够缩短上市时间,减
                 线扫描相机生成人眼的断层面影像。                  将图像传输到低成本的笔记本端口                  少风险并降低系统成本和复杂性,同
                 Camera Link 视频接口需要大量的专用           上,同时进行分析和显示。                     时提供良好的互操作性和性能收益,
                 布线,以及在计算机上安装 PCIe 图像                 由于不需要使用带有 PCIe 的              进而增强其解决方案的商业价值。

                 上接第27页
                     借助侧边相机完成配对图像元素               们得以将主相机的总分辨率从 200 万               的数据吞吐量。”Konishi 强调。在日本,
                 的分类之后,便会对图像进行评估。 像素提高到 400 万像素,实现了更高                               MEK 的检测系统已经过修正并成功
                 主相机中的记录以可缩放的透视图显                                                   交付,目前预计会在全球范围内销售,
                 示在监视器上,其中包含标记的误差,                                                  并在将来加入到之后的检测系统中。
                 而八个侧边相机则提供不同角度的其                                                       针对公司职员开展的关于
                 他个别缩放误差记录。所有误差均通                                                   VisualApplets  图形编程环境的培训,
                 过 3D 特写镜头清楚呈现,不再需要                                                 进展快速且总体氛围非常积极。“该
                 通过显微镜手动检测电路板。                                                      软件的界面简单直观,可轻松操作,
                                                                                    无需任何特殊的硬件编程知识。在代
                 实现一流的 3D 彩色图像和误差                                                   理商和技术支持部门的帮助下,我
                 检测                                                                 们的员工能快速学会如何建立同步
                    “这一适用于 Apple 计算机的系                                              图像和信号并行处理流程。使用该
                 统, 由 MEK Marantz Electronics  公                                    软件的用户不需要接受任何特殊培
                 司与 Silicon Software 共同研发而成,                                        训。”Biemans 表示。
                 可提供高精度的 3D  图像,以有效                                                     未来,两家公司有望扩大合作
                 检测电路板组件和焊点。通过使用                                                    范围,以实现电路板正面及背面双
                 Thunderbolt ™ 光缆,LightBridge 可提                                    面检测应用为目标。全新第二  代
                 供更高的性能和可靠性,同时不需要                                                   LightBridge 可提供更高带宽,以便使
                 使用不灵活的多芯铜电缆。因此,我                   图5:组件和焊点 3D 检测。                 用更快的相机。


                 视觉系统设计   Vision Systems Design China                                                Jul/Aug  2017  35
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42