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大华1600万哈勃守望者360°全景监控摄像机
全景采用8目1/1.8"靶面超低照度200万图像传感器拼接;一体球机采用1/1.8"靶面超低照度400万图像传感器; 全景视频8目达8192*1800@25fps,球机视频最大支持2560*1440分辨率输出; 8目支持真实360°超大视野,同时配合高清球机支持联动监控、自动跟踪、细节抓拍等功能; 支持5、6、7、8任意拼接,实时生效,省时高效; 球机超远250M红外监测距离,由近及远让夜晚监控更加清晰; 支持人群监测、全局及区域人数统计、人群密度阈值报警联动监视功能,为人群全局监测、焦点监测提供强有力措施; 采用大华自有算法,绊线入侵、区域入侵检测距离、联动跟踪准确率与及时率大大提升; 支持感兴趣区域(ROI)编码、区域入侵、绊线入侵、场景变更、音频异常侦测、外部报警; 支持宽动态、3D降噪、强光抑制、背光补偿,适用不同监控环境; 支持报警7进3出,音频2进2出,485,BNC,512G SD卡; 标配DC36V供电方式,标配光模块,支持光口和网口同时输出 支持IP66防护等级; 参数 参数值 外观 守望者 传感器类型 全景:1/1.8英寸CMOS 球机:1/1.8英寸CMOS 像素 全景:1600万 球机:400万 最大分辨率 全景:8192*1800 球机:2560×1440 扫描方式 逐行扫描 电子快门 全景:1/3s~1/100000s、可手动或自动调节 球机:1/1~1/30000s、可手动或自动调节 最低照度 0.001Lux(彩色模式);0.0001Lux(黑白模式) 信噪比 全景:>56dB 最大补光距离 ≥400米(红外补光); 补光灯数量 7颗(红外灯) 强光抑制 支持 镜头类型 全景: 定焦 球机: 电动变焦 镜头接口 全景: M12 球机: 机芯接口 镜头焦距 全景: 5mm 球机: 5.5mm-220mm,40倍光学变倍 镜头光圈 全景: F2.2 球机: F1.35~F4.8 视场角 全景: 水平:360°: 垂直:84° 球机: 水平:2.27~61.4 垂直:1.3~35.99 对角线:2.62~68.18 光学变倍 球机: 40倍 光圈控制 全景: 固定光圈 球机: 自动光圈 近摄距 全景: 1.2m 球机: 500mm~2000mm(近焦到远焦) 通用行为分析 绊线入侵;区域入侵; 智能 支持 深度智能 支持 人群分布图 人群分布效果图、全局人数统计、区域人数统计 智能检索 配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放 H.265 支持 视频压缩标准 H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG 智能编码 H.264:支持 H.265:支持 视频帧率 全景: 50Hz: 主码流:8192x1800@25fps,7680x1680@25fps,5760x1264@25fps,4096x900@25fps 辅码流1:3840x832@25fps,2560x560@25fps,2048x452@25fps 辅码流2:4800x3840@25fps,3200x2560@25fps,1600x1280@25fps 60HZ: 主码流:8192x1800@30fps,7680x1680@30fps,5760x1264@30fps,4096x900@30fps 辅码流1:3840x832@30fps,2560x560@30fps,2048x452@30fps 辅码流2:4800x3840@30fps,3200x2560@30fps,1600x1280@30fps 球机: 50Hz 主码流:2560×1440@25fps、2048×1536@25fps、1920×1080@25fps、1280×960@25fps、1280×720@25fps 辅码流1:704×576@25fps、352×288@25fps 辅码流2:1920×1080@25fps、1280×960@25fps、1280×720@25fps 60Hz 主码流:2560×1440@30fps、2048×1536@30fps、1920×1080@30fps、1280×960@30fps、1280×720@30fps 辅码流1:704×480@30fps、352×240@30fps 辅码流2:1920×1080@30fps、1280×960@30fps、1280×720@30fps 视频码率 全景8目: H.264: 512Kbps ~ 42995Kbps H.265: 256Kbps ~ 26216Kbps 球 机: H.264: 184Kbps ~ 15104Kbps H.265: 110Kbps ~ 9216Kbps 日夜转换 ICR自动切换 背光补偿 支持 宽动态 真实宽动态/120dB 白平衡 全景:自动/自然光/路灯/室外/手动/区域自定义 球机:自动/室内/室外/跟踪/手动/钠灯/自然光/路灯 增益控制 手动/自动 降噪 全景:3D降噪 球机:2D降噪和3D降噪 默认分辨率下默认码流 全景: 14336Kbps(8192x1800) 球机: 6144Kbps(2560x1400) 电子防抖 支持 透雾功能 支持 数字变倍 球机: 16倍 图像翻转 球机:支持倒影 隐私遮挡 全景(区域覆盖): 4块 球机(隐私遮挡): 8块 音频接口 支持 音频压缩标准 G.711Mu/G.711A/G.726/AAC/MPEG2-Layer2/G.722.1/G.729 音频采样率 8KHz/16KHz/32KHz/48KHz/64KHz 报警 支持 报警事件 支持无SD卡;SD卡空间不足;SD卡出错;网络断开;IP冲突;非法访问;异常电压检测;移动检测;视频遮挡;场景变更;区域入侵;绊线入侵;音频异常侦测;人群密集;本地报警 网络接口 1个10/100/1000M以太网电口,1个1000M光口 网络协议 HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;SNMP;QoS;UPnP;NTP 接入标准 ONVIF(Profile G);GB/T28181;CGI 预览最大用户数 20个 存储功能 SD卡、FTP(SFTP)、NAS(NFS/SMB) 浏览器 支持: Chrome 42以下版本; Firefox 52以下版本; IE7;IE8;IE9;IE11 图像设置 全景:亮度;对比度;锐度;饱和度;gamma; 球机:亮度;对比度;锐度;饱和度;gamma;色彩抑制;锐度抑制; OSD信息叠加 区域覆盖/隐私遮挡;通道标题;时间标题;地理位置;图片叠加;球机预置点、温度、云台坐标、变倍、正北方向、巡迹;球机测距 录像模式 手动录像;视频检测录像;定时录像;报警录像 录像优先级从高到低依次为手动 > 外部报警 > 视频检测 > 定时 SD卡 支持 恢复默认 支持一键恢复默认配置 用户管理 最大支持20个用户 安全模式 授权的用户名和密码;MAC地址绑定;HTTPS加密;IEEE 802.1x;网络访问控制 星光 支持 智能编码 H.264:支持 H.265:支持 旋转范围 水平范围:0°~360°连续旋转 垂直范围:-12°~90° 自动翻转180°后连续监视 旋转速度 水平键控速度:80°/s, (水平预置点速度:69.2°/s) 垂直键控速度:26°/s,(垂直预置点速度:36°/s ) 长焦限速 支持 定位精度 垂直0.1° 水平0.1° 定位精度自动校准 支持 远程镜头复位 支持 预置点 300个 自动巡航 8条,每条可添加32个预置点 自动巡迹 5条 自动线扫 5条 断电记忆 支持 空闲动作 预置点/自动巡迹/自动巡航/水平线扫 定时任务 预置点/自动巡迹/自动巡航/水平线扫 3D定位 支持 云台限位 支持 方位显示 支持 信息显示 支持 时间显示 支持 RS-485接口 1个(波特率范围:1200bps~115200bps) 光纤接口 支持(接口类型:LC,单模) 音频输入 2路(接线端子) 音频输出 2路(接线端子) 报警输入 7路(湿节点,支持直流3V~5V电位,5mA电流) 报警输出 3路(干节点,支持直流最大30V电位,1A电流/交流最大50V电位,0.5A电流;) 模拟输出接口 1路CVBS BNC接口 工作电压 DC36V(±50%) 供电方式 DC36V 功耗 基本功耗:58.7W(DC36V); 最大功耗(ICR切换,红外灯最亮,球机云台转动):84.4W(DC36V); 加热功耗:3.34W(DC36V,全景主控加热);26.7W(DC36V,全景镜头&SENSOR板加热);5.4W(DC36V,球机镜头除雾加热); 工作温度 -40℃~+70℃ 工作湿度 ≤95% 防护等级 IP66; 外壳材料 金属+塑料 产品尺寸 Φ383mm×389.8 包装尺寸 500mm×500mm×658mm(长×宽×高) 净重 14.7kg 毛重 19.8kg 安装方式 壁装;吊装;柱装;支架需要额外下单; 壁装支架PFB710W;吊装支架PFB710C 电源 标配 镜头 标配 电源返送 支持DC12V电源返送,最大电流165mA,电压值12V
浙江大华技术股份有限公司 2021-08-23
DMC4500 徕卡500万像素CCD相机、数码摄像头
产品详细介绍                      德国莱卡DMC4500彩色数码摄像头、CCD相机                        联系方式:QQ179520327、01080497309500万有效像素、2/3" sony ICX282 CCD 、像元尺寸3.4 μm x 3.4 μm 、36bit 彩色深度一、德国莱卡DMC4500彩色数码摄像头、CCD相机简介:Leica DMC4500 彩色摄像头可在日常分析和记录工作中摄取清晰、明亮的图像。作为一款功能全面且操作简易的工具,Leica DMC4500 旨在简化从摄取到处理的整个成像过程。无论是病理学或药物试验等生命科学应用,还是质量控制和故障分析等工业应用,它都是您的理想之选。◇ USB 3.0 interface提供 USB 3.0 接口(兼容USB2.0接口),可在任何计算机或笔记本电脑上实现即插即用。◇ 采用成熟可靠的 500 万像素 CCD 传感器,运行快速而又高效。◇ 实时成像速度高达 18 帧/秒,可在计算机屏幕上直接进行样品的定位和对焦。◇ 体验 SXGA 分辨率为 1280 x 960 像素的实时图像预览。◇ 噪声抑制能力出众,完美采集未经处理的 CCD 信号。◇ Leica DMC4500 在摄像头内部直接对来自 CCD 芯片的图像信息进行数字化转换。◇ 可执行 14 位分辨率的数字化转换。◇ 摄像头支持真彩色校准,提供自然的色彩重现效果,继而生成高质量的图像。◇ 在 SXGA 逐行扫描以及全帧模式下,分别能以 18 帧/秒和 9 帧/秒的帧速快速摄取实时图像。 二、LEICA DMC 4500高性能的显微镜软件Leica Application Suite (LAS) 和LAS X将徕卡显微镜、宏观镜以及数字摄像头整合到一个通用的环境中。 借助 LAS 软件和 LAS X软件,您可加快数字图像的可视化和强化,并测量、记录和归档您的图像。 对于特定应用,徕卡还可提供Live Image BuilderLive 等专家模块供选择,让您的日常工作更轻松。
大悦维佳(北京)科技有限公司 2021-08-23
低飞溅高速 CO2焊技术
成果与项目的背景及主要用途:近年来我国钢材年消耗量迅速增加,焊接工 程量巨大,高效化焊接成为焊接技术发展的主流。MAG/CO2 焊由于其易于实现 自动化、抗锈低氢、成本低以及可进行全位置焊接等优点,成为高效化焊接方法 的重要选择。在我国,以 MAG/CO2 焊为主的气体保护焊工艺应用水平与发达国 家相比仍有较大差距,但发展较快。据统计:1999 年,我国的气体保护焊在整 个焊接工艺中所占的比例约为 10%,而日本和美国则达 70%左右;2002 年我国 此比例达到了约 17%,预计 2005 年可以达到 22~25%。在我国以 MAG/CO2焊为 主的气体保护焊在很大范围内正逐步取代焊条电弧焊,极具发展潜力。 MAG/CO2 气体保护焊短路过渡方式应用非常突出,国内外研究人员的研究 证明:采用 MAG/CO2 焊短路过渡形式,可以有效地防止高速焊接(1m/min 以上) 时形成的焊接缺陷。但由于 MAG/CO2 焊保护气体本身的物理性质所决定的,使 用活性 CO2 气体保护的焊接无论是采用细丝短路过渡方式,还是粗丝大电流的颗 粒过渡方式,都会造成较大的飞溅,在短路过渡方式中,焊缝成形差也是很大的 问题。著名的 STT 控制法利用对电流电压的快速控制,大大降低了短路过渡过程 的飞溅,改善了焊缝成形,但也只适用于电流较小的场合,用于高速焊接需要大 电流的场合时仍存在飞溅大等不足之处。 该技术主要解决纯 CO2 气体保护焊或低氩保护 MAG 焊时短路过渡的飞溅和 焊缝成形问题。 技术原理与工艺流程简介:该系统利用传感器采集信息,由单片机系统对焊 接过程的信息进行分析,控制逆变弧焊电源的输出。 关键问题在于实时控制的及时性。短路过渡存在大量快速的瞬态过程,需要 122天津大学科技成果选编 123 控制电路及时做出响应,有很大难度。美国林肯公司的 STT 焊机利用 IGBT 功率 开关并联限流电阻的方法,可以非常迅速地减小电流,对于防止飞溅非常有利。 但 IGBT 的工作条件非常严酷,限制了利用 IGBT 功率开关进行深入的研究,也使 其局限于较小电流的场合。受上述条件的制约,我们必须考虑其他的选择。 本技术找到了一种预判短路过程的方法,采用高速模拟电路为主并结合单片 机的中断处理方法加以控制;而对短路过渡相对稳定的过程,其控制则以单片机 为主,可以进行信息融合运算,甚至可以进行瞬态过程的预判运算。 技术水平及专利与获奖情况:国际先进,国家发明专利。 应用前景分析及效益预测:目前 CO2 焊的飞溅问题的解决主要采用:a.纯氩 或混合气保护,气体成本高;b.利用进口 STT 焊机,在低速焊、小电流范围应用, 焊机成本高;c.采用药芯焊丝,焊丝成本高,且只能焊接中厚板,不能短路过渡 焊。这些解决方法都并不令人十分满意,因而本技术有很好的的实际应用前景。 本技术可将飞溅率降为普通短路过渡的 1/2~1/3 以下,以一个年消耗焊丝 500~1000 吨的大中型企业计算,每年仅焊丝飞溅造成的损失就可减少数十万元, 尚不包括清理飞溅所投入的人力物力。而本技术在普通逆变焊机基础上加上 500~1000 元的一次性的材料成本投入,即可大幅度提高焊机的性能。 应用领域:机械、船舶、钢结构、汽车等众多行业。 
天津大学 2021-04-11
铝箔(带)高速高精轧制控制技术
“高速高精轧制控制技术攻关”属国家“八五”技术攻关课题,解决某铝加工厂1350mm中、精两铝箔轧制机组存在的影响高速高精轧制的控制技术问题。   该项目于1996年通过技术鉴定,1997年获中国有色金属工业总公司科技进步二等奖。主要技术创新点一是采用了新型全密封张力传感器,实现张力直接闭环,提高了张力控制稳定性和精度,克服了原德国产传感器结构不合理、使用寿命低(仅半年)、必须在线标定的缺点,不仅寿命长使用方便,而且价格仅为同类进口传感器的1/10。精度误差小于1/1000,能有效保证高速轧制时张力稳定,板形良好,防止断带,提高厚度精度。第二个创新点是采用了两级计算机控制系统结构,改进控制策略,加强控制功能,提高了控制精度。该系统有以下特点: 采用模糊控制技术进行张力AGC控制。 采用智能化非线性变系数法,解决了直接张力控制投入时系统稳定性问题。 采用模糊卷径记忆法,提高了卷径计算精度。 采用最优控制技术,实现了质量最优、面积最优和重量最优。 采用压下和张力协调控制,提高了厚控系统的稳定性和控制精度。 采用“双重化改造作业法”,基本做到不停产改造调试,对生产的影响减至最小,提高经济效益。 采用“基于专家经验的工艺参数预设定和二次优化设定”模型,提高了设定精度。
北京科技大学 2021-04-11
面向高速移动场景的信道估计方法
随着我国高速铁路的不断发展,应用在高速环境下的移动通信系统日 渐成为研究的热点。从系统设计的角度来看,信道估计可以看作一个系统状态 估计问题,信道响应是系统中的状态变量。若将时域变化的信道看作是一个非线 性的动态系统,便可以利用扩展卡尔曼滤波器(EKF)对其状态变量求最小均方误 差(MMSE)估计。迭代检测译码(IDD)结构是一种基于Turbo译码原理设计的接收 机结构。在迭代接收机中,软入软出(SISO)的Turbo译码器与数据检测器之间 有一条反馈通道,使得数据检测器能够利用软译码器输出的后验对数似然比(也 称作“外信息”)完成多次迭代的信道均衡和解调。针对高速移动通信下快速时变信道估计的问题,我们提出一种基于EKF的 联合IDD信道估计方法(IDD-EKF) o采用自回归(AR)过程对信道建模,在导频 符号处采用最小二乘法(LS)估计,时域采用EKF插值,频域采用离散傅里叶变 换(DFT)插值。通过联合估计信道频域响应及信道的时域相关系数的方法追踪信 道的信道频率响应(CFR)。同时为了消除EKF误差传播的影响,采用迭代接收机结 构,利用Turbo译码器的码元纠错能力,通过外信息更新EKF观测方程中的加权矩 阵,从而辅助EKF更新,并进行迭代信道估计。EKF工作在三种不同的模式下,三种模式分别对应三种不同的构造加权矩 阵的方法。通过后验对数似然比构造的加权矩阵利用了 Turbo译码器的检错纠 错能力,使得构造的加权矩阵更加接近实际发送的符号,则EKF能够在更多的时频域位置上提供MMSE估计值。
重庆大学 2021-04-11
面向高速移动场景的信道估计方法
随着我国高速铁路的不断发展,应用在高速环境下的移动通信系统日 渐成为研究的热点。从系统设计的角度来看,信道估计可以看作一个系统状态 估计问题,信道响应是系统中的状态变量。若将时域变化的信道看作是一个非线 性的动态系统,便可以利用扩展卡尔曼滤波器(EKF)对其状态变量求最小均方误 差(MMSE)估计。迭代检测译码(IDD)结构是一种基于Turbo译码原理设计的接收 机结构。在迭代接收机中,软入软出(SISO)的Turbo译码器与数据检测器之间 有一条反馈通道,使得数据检测器能够利用软译码器输出的后验对数似然比(也 称作“外信息”)完成多次迭代的信道均衡和解调。 针对高速移动通信下快速时变信道估计的问题,我们提出一种基于EKF的 联合IDD信道估计方法(IDD-EKF) o采用自回归(AR)过程对信道建模,在导频 符号处采用最小二乘法(LS)估计,时域采用EKF插值,频域采用离散傅里叶变 换(DFT)插值。通过联合估计信道频域响应及信道的时域相关系数的方法追踪信 道的信道频率响应(CFR)。同时为了消除EKF误差传播的影响,采用迭代接收机结 构,利用Turbo译码器的码元纠错能力,通过外信息更新EKF观测方程中的加权矩 阵,从而辅助EKF更新,并进行迭代信道估计。 EKF工作在三种不同的模式下,三种模式分别对应三种不同的构造加权矩 阵的方法。通过后验对数似然比构造的加权矩阵利用了 Turbo译码器的检错纠 错能力,使得构造的加权矩阵更加接近实际发送的符号,则EKF能够在更多的时频域位置上提供MMSE估计值。 相对于传统的信道估计方法,在NMSE方面,IDD-EKF的信道估计方法在高速 环境下具有8dB的信噪比增益。而在BER方面,IDD-EKF在低速环境下相对于传 统算法信噪比增益为5dB,而高速环境下,其信噪比增益达到了将近lOdBo通 过仿真分析证明了这一设计的有效性。 该成果可以进一步推广到5G通信终端接收机以及拓展应用到飞行器之间 的高速通信中,提高通信性能。
重庆大学 2021-04-11
超高速流式成像分析仪
超高速流式成像分析仪是数字显微技术、微流体力学和图像处理技术的综合应用,用于自动分析颗粒或液体中的悬浮细胞。当样品流过检测区时,仪器会捕捉样品的影像,影像中的每个颗粒将被分析,生成关于颗粒的数量、尺寸、透明度、形态等方面的数据。也能用于实时分析颗粒的动态过程。形态分析软件还可用于分析特殊形态的颗粒,或者用于分离一些亚颗粒群体。该成像仪器利用高速重复频率的激光脉冲作为主动照明光源,利用时空频映射对成像区域进行频分扫描,该扫描完全利用光源本身的光谱特性实现,没有使用机械或电子的扫描装置,因此可以大大提升扫描成像的速度。目前实现了超高速成像仪的帧率可以达到1 百万帧/秒至 20 亿帧/秒的帧率,可以连续记录 10 万帧以上的影像数据,成像分辨率小于1 微米,可以连续观察非周期性的无规律的偶发事件。在应用方面,已经进行了超高速无标记流式细胞成像实验,可以实现对血液细胞当中的早期癌细胞(CTC)进行高精度高通量的筛查,成像通量超过 100 万细胞/秒,是目前常用的流式细胞仪的 1000 倍。另外,在高速气溶胶(PM2.5、PM10)成像机制上也进行了应用,可以实现气溶胶喷口速度在 10 米/秒的情况下进行颗粒成像,目前国际上还没有类似的仪器出现。因此,超高速激光扫描显微成像仪拥有传统检测仪器不具备的特殊功能,通过高速成像,获取传统仪器无法得到的信息,解决多个交叉领域的关键问题。
清华大学 2021-04-11
超高速流式成像分析仪
高速细胞检测一直是生物、医学领域非常有挑战性的工作,而流式细胞检测以其较大的 检测通量成为高速细胞检测的首选方案。本成果超高速流式成像分析仪灵活运用了高速光纤通信、微波光子技术及光信号处理技术,结合高速数据处理和生物医学技术,实现了对传统 细胞成像速度的巨大突破。与此同时,在获取了海量的细胞图像之后,根据具体应用的需求 进行快速数据压缩、人工智能图像分类处理、细胞特征提取等操作。通过细胞图像获取每一 个细胞的核心参数,从而将复杂的生物学现象(细胞)快速转换为直观可读的信息呈现形式, 为细胞特性的分析以及疾病的诊断提供第一手的,准确的资料。 创始团队基本来自于清华大学,拥有雄厚的研发能力,并与北京大学、武汉大学、东京 大学、加州大学洛杉矶分校、北京天坛医院实验室等知名高校及科研机构建立项目合作。同时获得天使轮投资,拥有发明专利两项,并获得第二十二届全国发明展览会—金奖,第十二届北京发明创新大赛—金奖,受到业内一致好评。 超高速流式成像分析仪是数字显微技术、微流体力学和图像处理技术的综合应用,用于自动分析颗粒或液体中的悬浮细胞。当样品流过检测区时,仪器会捕捉样品的影像,影像中的每个颗粒将被分析,生成关于颗粒的数量、尺寸、透明度、形态等方面的数据。也能用于实时分析颗粒的动态过程。形态分析软件还可用于分析特殊形态的颗粒,或者用于分离一些 亚颗粒群体。该成像仪器利用高速重复频率的激光脉冲作为主动照明光源,利用时空频映射 对成像区域进行频分扫描,该扫描完全利用光源本身的光谱特性实现,没有使用机械或电子 的扫描装置,因此可以大大提升扫描成像的速度。目前实现了超高速成像仪的帧率可以达到 1 百万帧/秒至 20 亿帧/秒的帧率,可以连续记录 10 万帧以上的影像数据,成像分辨率小于1 微米,可以连续观察非周期性的无规律的偶发事件。
清华大学 2021-05-08
集成高速光开关技术及关键器件
磷化铟基集成高速光开关芯片
中山大学 2021-04-10
LED 芯片高速自动检测机
1.本外观设计产品的名称:LED 芯片高速自动检测机。2.本外观设计产品的用途:用于对 LED 芯片的电性能及光学性能执行自动检测的装置。3.本外观设计的设计要点:检测机的整体形状和图案,及其操控键的形状和分布。4.最能表明设计要点的图片或者照片:立体图。5.该装置的顶面和底面未涉及产品设计要点且不常见,故省略俯视图和仰视图。
华中科技大学 2021-04-11
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