成像相关探头临床应用成像模式/功能凸阵探头A腹部3D、复合成像、造影妇产科3D、复合成像线阵探头B浅表小器官静态/准静态弹性成像外周血管经探头C妇产科后处理功能平滑、彩色图谱、胎儿心脏三维重建

如在锂电池极片分条环节,应用线阵相机进行拍摄,能保证成像质量,为测量极片切割后的宽度及外观检测分析等提供优质图像。

在巡天光学舱上,代仪器共包含5台观测设备,包括巡天模块、太赫兹模块、多通道成像仪、积分视场光谱仪和系外行星成像星冕仪。其中,占据最主要观测时间的就是巡天模块,这是一个视野极为宽阔的相机。

另一情况如图所示,采用线阵相机和线阵光源实现钢管表面缺陷动态检测时,因振动、装配误差等因素,线阵光源中心线与线阵相机视野长度方向并非位于同一直线,相机视野方向通常与钢管回转中心所在直线一致;这种情况会降低照射区域与视野区域重合性,导致成像结果光照不均现象严重,进一步增加图像处理的困难度。

在软件技术方面,打造了光学感知系统、臻彩还原引擎、超清画质引擎、算力加速引擎的四大影像技术模块。从光线捕捉开始,地记录和处理图像的色彩、影调和画质信息,从而实现的基础成像。

利用高频超声断层成像技术可对IG模块内各个结合面进行高精度扫描成像,如DBC陶瓷基层、芯片键合层等,可对IG内部进行逐层扫描成像,检测内部各个结合面缺陷,多个深度位置,独立成像,与CT检测类似,超声检测效率更高,逐层检测每一层微小空洞、裂纹、虚焊、夹杂、分层、鼓包等缺陷。

此外,OPT线阵相机具备编码器反补偿功能,能避免因产线传输带的震动和往返而导致采集重复的情况出现,进而减少相机处理不符合逻辑和影响成像效果的图像,提升检测效率。

传统的高光谱成像遥感一般指覆盖0.4~2.5μm的高光谱成像仪,传感器接收的能量主要是地表反射的太阳辐射。红外高光谱则通常覆盖3.0~12.5μm谱段的高光谱成像仪。不同于0.4~2.5μm谱段的高光谱成像仪围绕精细分光组件和高性能面阵探测器的发展而开展,红外高光谱成像仪的发展则重点关注如何抑制红外背景辐射。从成像仪的组成来说,抑制红外辐射的低温制冷模块和红外分光模块占据了主要空间和质量。在高光谱成像仪传感器的发展史上,早期的仪器主要集中于欧美国家。

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