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工业相机G2
产品概要 捷宇科技自主研发的G2系列工业相机,为满足更大范围需求推出HDMI/VGA两种接口输出图像至显示器。此系列产品单独供电,自带linux嵌入式系统,可直接输出图像到显示器上,无须使用电脑,极大节省了设备、系统成本,简化了操作步骤,可广泛应用于教学实验演示以及各类工业检测领域。 产品系列 产品特色 >多年图像算法深耕沉淀,相机图像显示清晰,色彩还原度好,响应时间快 >1080P分辨率可方便连接目前市场上的高清显示屏 >VGA/HDMI接口分开配置,结构设计更紧凑小巧,集成度高,性能稳定,故障率低 >配置USB接口,可连接电脑,亦可直接连接鼠标脱机操作 >支持8组十字线,可自行定义颜色、粗细、位移移动及显示隐藏 设备搭配 产品应用 医学解剖观察 生物实验教学演示 SMT PCB检测 仓库来料检测
福建捷宇电脑科技有限公司 2021-08-23
1000fpsCMOS高速相机系统
一、主要功能和应用领域 高速相机可在触发后1000μs(1000fps)时间内完成曝光、读出及远程传输,远控距离2km,图像有效像素数800×800;在图像数据未完成传输发生异常中断时,远端接收到的数据有效且可组成部分图像。该系统可广泛用于各种恶劣环境、人工无法到达或无法现场实施操作的情况下,实现实时图像的高速采集与同步远程传输。 二、特色及先进性 完全具有自主知识产权,目前还未见国内外有同样产品生产的报道。 三、系统技术指标: 器件传感器:LUX13HS;工作温度:0?C—45?C;图像阵列: 800×800;像元大小:13.7um*13.7um;图像数据位数:10位; 固定背景噪声:1%;动态范围:光动态范围不低于300;器件光量子效率:不低于20%@550nm;像素坏点数量:不大于0.01%;像素次点数量:不大于0.1%;光学耦合方式:图像传感器使用纤维面板/光锥输入窗;触发输入接口:两路信号触发,逻辑关系为“或”,即两路中任何一路信号达到触发阈可确保触发:触发阈:+4V,使用前沿触发方式,脉宽大于10ns;触发时间抖动:小于100ns。“回避时间”:在0~500μs范围内由终端软件设置,时间精度100ns; “积分时间”:在5μs~100s范围内由终端软件设置,时间精度100ns;“固有延时”:相机固有延时小于100ns,即在“回避时间”设置为0条件下,相机从接收触发信号至开始曝光的时间间隔小于100ns; “读出时间”:不大于1000μs;信号传输:光纤,传输距离大于2Km,即时传输,终端存储。 三、能为产业解决的关键问题和实施后可取得的效果 随着人类科学技术的发展,在对地下、地面、空中、海洋的许多探索与资源开发处理的需求日益增加,前端的图像数据的高速采集与同步远程传输已经凸显出了越来越重要的地位,所以本系统的应用范围可以涵盖海、陆、空、天。 本产品可以实现产业化。作为系统,其单体价值较高,目前本系统一套价格为人民币35万元
电子科技大学 2021-04-10
1000fpsCMOS高速相机系统
高速相机可在触发后1000μs(1000fps)时间内完成曝光、读出及远程传输,远控距离2km,图像有效像素数800×800;在图像数据未完成传输发生异常中断时,远端接收到的数据有效且可组成部分图像。该系统可广泛用于各种恶劣环境、人工无法到达或无法现场实施操作的情况下,实现实时图像的高速采集与同步远程传输。
电子科技大学 2021-04-10
学习状态智能感知相机
如何及时感知学生的学习状态是中小学教育中的难点。传统课堂教学中,教师需要在讲课的同时观察数十名学生的学习状态,难以做到面面俱到;而在家庭练习中,父母陪同观察孩子既费时又会引起孩子的紧张和反感。针对这一应用需求和痛点,本项目计划研发一款能够自动及时感知中小学生的智能相机。该相机将采用人工智能和大数据的前沿技术,对中小学生的学习行为进行自动采集和分析,智能感知学习状态,并反馈给教师和家长进行参考,据此调整教学内容和形式,从而达到改善教学效果、提高学习成绩
南京大学 2021-04-14
智能手机眼底相机
眼睛是人体的重要器官,也是无法替代的器官。随着电子产品的大量普及以及各种慢性病的低龄化,眼科疾病呈高发趋势,因病致盲的人数逐年上升。在眼科专科诊断中,最重要一项就是眼科影像诊断。眼科影像诊断对提升居民健康质量,辅助早期慢性病预防具有重要意义。搞好眼科影像检测将不仅可以防治眼科疾病,同时还可以做到对多种慢性病的检测和防治。因为影像直观、客观,影像诊断是眼科专科诊断的重要依据。 眼底相机广泛地应用于眼底疾病筛查与眼底疾病诊断,具有操作简单、使用方便的特点。目前市场上的眼底相机以国外产品为主,Zeiss、Optomed、Topcon、Canon、Kowa、Nidek等公司的产品占据了主要市场。国内也有不少企业及科研单位开始研发眼底相机,主要有苏州医工所、苏州六六视觉、温州雷蒙光电、重庆康华瑞明等。然而,以上生产厂家都没有推出结合手机使用的眼底相机,本课题提出的智能手机眼底相机,可开拓这一新的细分应用领域。智能手机眼底相机具有跟传统眼底相机相当甚至更高的眼底成像性能,并且在成本上优势明显。 本课题组在自然科学基金的支持下,开发了一套智能手机眼底相机样机,可结合智能手机对人眼眼底清晰成像,成本远低于传统眼底相机,项目组还研究了结构光超分辨技术,光场技术,后续有望应用到智能手机眼底相机之中,进一步提升眼底相机的性能。
北京理工大学 2023-05-09
照相机升降隐藏器
产品详细介绍  产品名称:照相机电动升降器   型    号:XCSY-T4   产品介绍:照相机电动升降器是一款可以调节电动调节照相机高度的一款设备。其运行稳定,噪音低,方便实用,可选配集线器。适用于高级多媒体会议系统、监控系统、高级多媒体办公室。   本系列产品具有安装距小,伸缩范围大,运行平稳,安装方便等特点,配置专用的遥控器可实现多台电动推杆同步运行(本产品可广泛使用于投影机,摄像头,照像机,组合吊灯,沙盘模型,智能设备配套等)。拥有多种控制方式(手控,遥控,中控,支持RS232,RS485) 特别提醒。 本系列产品用于竖直正装使用,主要负载形式为推顶力,客户若要吊装,倒装使用要求,必须在订货时说明,并使用倒装机型,吊装的负荷不大于50KG以确保安全。   一,       技术参数见铭牌 二,       产品外形   三,       安装使用说明 1.        系列产品用上,下螺丝孔安装。 2.        使用时受力方向应在推杆的轴线上。特殊情况下受力方向偏移轴线的距离不大于80MM(有特殊要求的请与厂家联系)。 3.        严格要求按铭牌所标的电压,。最大负荷参数正确使用。 4.        本产品电机为短时工作制,不可超时连续运行,使用频率S2-10MIN。既连续工作2分钟休息18分钟后才能重新开始工作。 5.        对于大行程的电动推杆,在行程末端微量晃动属于正常现象。 6.        如遇到行程运行到位不停机(行程开关失灵),请及时断电。避免造成不必要的损失,并与本公司联系。 7.        不能置于露天或有水等恶劣环境中使用。 8.        吊装使用的机型,吊装负重不大于50KG。 9.        闭合最小安装高度LMIN=S+175 三;使用环境的要求 1.温度在-10ºC --- +40ºC; 2.相对湿度不大于95%的室内; 3.不含腐蚀性气体的环境内; 4使用环境不含有机溶剂气雾及易燃易爆气体; 5电源电压在220V(±10%); 6.避免激烈震动和碰撞。   四.保修事项 1.产品保修期12个月(自交货之日起)。终身维护。 2. 以下情况不属于保修期范围。  A超过保修期的。  B未按产品使用说明书安装和使用而造成的损坏。  C用户私自拆开,改装的。  D对于特殊情况下造成的损坏,本公司将酌情而定,竭诚为客户服务。  
北京鑫晨盛源智能科技有限公司 2021-08-23
维视智造工业相机
产品详细介绍产品简介MV-EM系列工业相机为维视推出的小尺寸以太网工业相机,该系列相机覆盖30万~1400万像素,采用更加稳定和通用的千兆以太网络进行传输,相机设计小巧,功耗低,具有图像质量清晰、稳定等特点,配套多种主流语言开发包及例程,同时支持第三方图像处理软件直接调用,支持外触发输入控制采集及信号输出,具有极高的性价比,广泛应用于制造业品质控制、高精度测量、智能交通系统、医学和生命科学影像、教育和科研等领域,是您机器视觉图像获取及设备集成的理想之选。EM千兆网工业相机产品特点● 体积小巧,适应更为严苛的安装条件● 采用千兆以太网接口,理论支持100米传输距离● 采用大型数据包形式传输,减少对中断的处理,性能更加稳定● 采用高品质感光器件,较低的功耗及优良的算法,使得图像清晰、低噪声、色彩还原度好● 支持1路外触发输入,可从IO卡/PLC等设备获取控制信号,提高图像获取同步性● 支持1路信号输出,可随曝光时间或自定义输出,如控制频闪灯● CMOS相机支持AOI/ROI进行局部曝光,并提高采集帧率● 支持断网续传功能,在网络断开重新连接时,可自动继续工作● 机身自带缓存,支持交叠外触发,帧率更高,丢包率更低● 随机附赠VB/VB.NET/VC/C#/QT/OpenCV例程并提供源代码方便用户参考及二次开发● 兼容Halcon、Labview、VisionPro、Matlab等第三方图像处理软件● 全面支持Windows XP、Win7、Win8、Win10操作系统性能参数CCD相机型号 最高分辨率 光学尺寸 最大帧率 数据位数 曝光方式 功耗MV-EM030M 640×480 1/3"69.7fps 8/12帧曝光<2WMV-EM120M/C 1280×960 1/3" 40fps 8/12 帧曝光 1.9WMV-EM200M 1600×1200 1/1.8" 20fps* 8/14 帧曝光 1.9WMV-EM200C 1600×1200 1/1.8" 40fps 8/14 帧曝光 2.5WMV-EM510M/C 2456×2058 2/3" 15fps 8/14 帧曝光 2.5W*MV-EM200M可定制40fps*输出颜色:M为黑色 ,C为彩色CMOS相机型号 最高分辨率 光学尺寸 最大帧率 数据位数 曝光方式 功耗MV-EM040M/C 640x480 1/6" 120fps 8/12 帧曝光 1.7WMV-EM130M/C 1280×960 1/3" 60fps 8/12 帧曝光 1.7WMV-EM500M/C 2592×1944 1/2.5" 15fps 8/12 行曝光 1.7WMV-EM1400C 4608×3288 1/2.3" 7fps 8/12 行曝光 1.7W 感光区间波形图MV-EM30M
陕西维视数字图像技术有限公司 2021-08-23
解析人类胆汁盐外排蛋白ABCB11的电镜结构
中国科学技术大学微尺度物质科学国家研究中心和生命科学与医学部陈宇星教授、周丛照教授、孙林峰教授课题组合作,利用冷冻电镜技术解析了人类胆汁盐外排蛋白ABCB11的近原子分辨率三维结构,为深入理解该类膜蛋白的转运机制以及其突变引发的致病机理提供了基础。该研究成果在线发表在《Cell Research》上。研究表明,胆小管上的ABC膜转运蛋白ABCB11是胆汁盐外排到胆小管中最重要的蛋白。该蛋白编码基因突变会导致各种胆汁淤积病症。自发现该基因的近20多年来,对ABCB11的研究报道持续不断,但人们对该蛋白转运胆汁盐的机理仍然不清楚。作者借助冷冻电镜技术解析了该蛋白开放状态下的3.5 Å 高分辨率的三维结构。该蛋白由1321个氨基酸残基组成,以单体的形式发挥功能。结构上包含两个彼此靠近的跨膜结构域(TMD)和两个分开的胞内核算结合结构域(NDB)以及一个N端的α螺旋,整体呈现对肝细胞内开放的构象。根据该结构提供的三维空间信息,作者对临床上该蛋白的突变体致病机理进行了分析。作者发现,临床样本的突变会破坏蛋白质分子内部的相互作用,或者使蛋白错误折叠,导致蛋白质转运功能降低或者完全丧失,最终引发相关疾病。作者还对一系列胆汁盐以及两种抑制剂(利福平、格列本脲)的刺激ATP水解活性的进行了验证,发现利福平和格列本脲以竞争方式抑制该蛋白的活性,这也是服用这类药物导致肝损伤的主要原因之一。
中国科学技术大学 2021-04-10
冷冻电镜技术解析新冠病毒受体ACE2蛋白
西湖大学周强实验室利用冷冻电镜技术成功解析此次新冠病毒的受体——ACE2的全长结构。这是世界上首次解析出ACE2的全长结构。相关研究内容于北京时间2月19日凌晨3点左右在预印版平台bioRxiv上线。这也是西湖大学承担的浙江省新型冠状病毒肺炎防治应急科研攻关任务的重要成果。 新型冠状病毒感染引发的肺炎疫情爆发后,武汉病毒研究所的科学家发现,新型冠状病毒和2003年的SARS病毒一样,也是通过识别ACE2蛋白进入人体细胞的,ACE2是“新冠病毒”侵入人体的关键。研究发现,在SARS病毒和“新冠病毒”侵入人体的过程中,ACE2就像是“门把手”,病毒抓住它,从而打开了进入细胞的大门。 周强实验室针对这个问题进行了攻坚。第一步,他们要获取ACE2蛋白全长蛋白,但作为膜蛋白的ACE2本身很难在体外稳定获得。周强及博士后鄢仁鸿在文献中发现ACE2与肠道内的一个氨基酸转运蛋白B0AT1能够形成复合物。根据他们过去的研究经验,这个复合物极有可能稳定住ACE2。果然,他们通过共表达的方法获得了ACE2与B0AT1优质稳定的复合物,并利用西湖大学的冷冻电镜平台成功解析了其三维结构,分辨率达到2.9埃,对于病毒识别至关重要的胞外结构域分辨率为2.7埃。通过分析ACE2的全长蛋白结构,周强实验室发现ACE2以二聚体形式存在,同时具有开放和关闭两种构象变化,但两种构象均含有与冠状病毒的相互识别界面。一研究发现为进一步解析全长ACE2和新冠病毒的S蛋白复合物的三维结构奠定了基础。
西湖大学 2021-04-10
一种带自动定位装置的扫描电镜样品台
本实用新型公开了一种带自动定位装置的扫描电镜样品台包括:样品仓,设有样品工作位;扫描单元,安装在所述样品仓内位于样品安装位的正上方,通过马达系统在X,Y方向上移动;交换仓,设有样品安装位,与所述样品仓连通,还设有样品进出口和交换仓门;移动导轨,在所述样品仓和交换仓之间传输样品;样品安装座,安装在所述移动导轨上,在所述样品安装位和样品工作位之间移动;交换杆,一端连接所述样品安装座,一端伸出交换仓;摄像头,安装在交换仓内位于所述样品安装位的正上方;控制器,设有导航模块,所述导航模块根据在样品安装座的图像上指定位置以控制扫描单元平移到对应的观察位置上。
浙江大学 2021-04-13
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