據(jù)悉,隨著數(shù)字網(wǎng)絡攝像機的發(fā)展和普及,圖像傳感器正逐漸從CCD獨大向CCD和CMOS并舉的態(tài)勢轉(zhuǎn)變。先不去探討此觀點的正確性,下面筆者先參照上文中提及的圖像傳感器技術(shù)指標,來具體比較CCD和CMOS兩者的優(yōu)劣勢。據(jù)蘇州
隨著醫(yī)療技術(shù)的不斷發(fā)展,人們在疾病診斷與治療方面,越來越偏向于微創(chuàng)治療技術(shù)。而內(nèi)窺鏡也在這樣的環(huán)境背景下得到了大力發(fā)展,同時為消化、呼吸、泌尿、耳鼻喉科等系統(tǒng)疾病的微創(chuàng)診斷治療做出了積極貢獻。目前各類
LED(LightEmittingDiode,發(fā)光二極管)是當今世界發(fā)展最為快速的產(chǎn)業(yè)之一。LED高亮度、低能耗、長壽命的特點使得LED顯示屏在戶外平板顯示領域優(yōu)勢明顯。但是,LED間存在的光、電學特性差異通常會引起LED顯示屏亮度、
LED(LightEmittingDiode,發(fā)光二極管)是當今世界發(fā)展最為快速的產(chǎn)業(yè)之一。LED高亮度、低能耗、長壽命的特點使得LED顯示屏在戶外平板顯示領域優(yōu)勢明顯。但是,LED間存在的光、電學特性差異通常會引起LED顯示屏亮度、
兩年換了11份工作,平均2個月就換一份工作,“我的第十二份工作是什么?這樣不停換工作的日子何時是個盡頭?”職場“跳蚤”小飛面臨著這樣的困惑。看完小飛的案例,也許你會覺得他只是個“極
引言“飛思卡爾”杯全國大學生智能車競賽是以HCS12 MCU為核心的大學生課外科技競賽。組委會提供了一個標準的汽車模型、直流電機和可充電式電池,參賽隊伍要制作一個能夠自主識別路線的智能車并在專門設計的
兩年換了11份工 我是怎么了?
CCD是電荷耦合組件(ChargeCoupledDevice)的簡稱,它內(nèi)部的半導體材料能把光線轉(zhuǎn)變成電荷,轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號壓縮以后保存起來就變成我們存儲卡中的照片了,中間的過程非常復雜,在這里我們不再詳解。CCD就像傳統(tǒng)相機的
說到CCD的尺寸,其實是說感光器件的面積大小,這里就包括了CCD和CMOS。感光器件的面積大小,CCD/CMOS面積越大,捕獲的光子越多,感光性能越好,信噪比越低。CCD/CMOS是數(shù)碼相機用來感光成像的部件,相當于光學傳統(tǒng)相
"工作太煩了,只想一辭了之,再說了,找個工作還不容易!"80%的的職場人在工作不順時都會冒出這種想法。如果這樣的狀態(tài)再持續(xù)兩個月,其中50%的人會將"裸辭"付諸行動。工作是找得到,但是要找一份滿意的,哪怕是順氣
這句話難道不是說到你的心坎里去了么?做什么都平平無奇,無驚艷四方的技能,好像什么工作都可以做,但是沒一個工作能做出彩。向陽職業(yè)規(guī)劃咨詢中心對近期咨詢案例的專題分析發(fā)現(xiàn),近五成人在回答"平常擅長做什么"、
職場百態(tài)重生,你覺得不可能的事,其實天天在發(fā)生。兩年換了11份工作,為什么?職場"跳蚤"的職業(yè)生涯如何圓夢?以下是向陽生涯CCDM職業(yè)規(guī)劃師遇到的一個真實故事。案例拿什么拯救你,我的工作?夢飛(化名),大專生一
別慌"裸辭" 先做好職業(yè)規(guī)劃
什么都不擅長 職業(yè)發(fā)展還有希望么
兩年換11份工作 第12份在哪里
前言當監(jiān)控系統(tǒng)經(jīng)歷了模擬化、數(shù)字化、網(wǎng)絡化、智能化這幾個歷史階段后,高清監(jiān)控隨著網(wǎng)絡監(jiān)控的展開,成為新的應用需求亮點。在高清攝像機內(nèi)部集成了圖像采集,圖像編碼,圖像傳輸?shù)饶K。在圖像采集部分,CCD和CMO
前言當監(jiān)控系統(tǒng)經(jīng)歷了模擬化、數(shù)字化、網(wǎng)絡化、智能化這幾個歷史階段后,高清監(jiān)控隨著網(wǎng)絡監(jiān)控的展開,成為新的應用需求亮點。在高清攝像機內(nèi)部集成了圖像采集,圖像編碼,圖像傳輸?shù)饶K。在圖像采集部分,CCD和CMO
CMOS圖像傳感器和CCD圖像傳感器在安防監(jiān)控領域都有著各自的市場份額,相較于目前使用的CCD圖像傳感器,CMOS傳感器由于具有同樣或更好的圖像性能、更低的成本、更高的集成度、更低的功耗和更快的速度,因而在網(wǎng)絡攝像
摘要:文章設計了一種基于FPGA的CCD圖像數(shù)據(jù)采集卡。以FPGA作為圖像數(shù)據(jù)采集卡的核心,通過LVDS傳輸技術(shù),異步FIFO,異步塊RAM,SRAM緩存乒乓操作等技術(shù),在PCI核的基礎上實現(xiàn)了Initiator下的DMA傳輸;并基于VxWorks