在现代光电系统和电子电工设备中,光学元件名称的准确识别与理解是确保系统设计、维护及优化的基石。无论是构建精密的光纤通信网络,还是调试复杂的激光加工设备,工程师和技术人员若对各类光纤元件、透镜、滤光片等关键部件的命名规则与功能特性模糊不清,极易导致选型错误、性能下降甚至系统故障。随着半导体器件与光电技术的深度融合,掌握规范的光学元件名称不仅关乎技术沟通的效率,
OV7675
VGA, 2.5 um, CMOS Image Sensor
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品质保障
严格把控产品质量,呈现理想的光电产品,确保每一件产品都能满足您的专业需求。
概述
参数
- 色度 / Chroma : RGB, Color, Bayer
- 帧率 / Frame Rate : 30 to 240 fps
规格书
AI 智能分析
该产品已被1篇SCI论文引用
基于平台30万篇光学领域SCI论文分析
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[2018年IEEE生物医学电路与系统会议(BioCAS) - 美国俄亥俄州克利夫兰市(2018.10.17-2018.10.19)] 2018年IEEE生物医学电路与系统会议(BioCAS) - 一种具有宽视野成像与定位跟踪功能的胶囊内窥镜系统
高数据速率 低功耗 胶囊内窥镜 体域通信(BCC) 定位 位置跟踪 发射器 无线
提出了一种支持宽视野成像与定位跟踪功能的胶囊内镜系统。该胶囊内镜集成了体域通信(BCC)收发器集成电路(IC)和四摄像头模块。为支持四路摄像头图像传输,BCC收发器以低功耗提供高速数据率。通过交叉耦合摄像头??槭迪?60度全景成像。针对亚厘米级精度的胶囊定位需求,提出了接触衰减补偿方案。系统采用刚柔结合印刷电路板(PCB)集成设计以减小体积。该内镜系统使用常规小型纽扣电池可支持4帧/秒速率运行超8小时、2帧/秒速率运行12小时,并通过人体仿生模型验证。
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光电信息科学与工程实验方案
1. 实验设计与方法选择:该系统集成了BCC收发器集成电路和4摄像头??椋糜?60度图像采集和高速数据传输。采用接触衰减补偿方案实现精确定位。 2. 样本选择与数据来源:使用模拟人体躯干的水箱内35升组织仿生体模(含猪小肠和皮肤)。 3. 实验设备与材料清单:镀金电极胶囊内镜、氧化银纽扣电池、4个定制CMOS图像传感器(OV7670)摄像头??椤ED灯、刚柔结合PCB板、BCC收发器集成电路、40MHz晶振、带8接收器IC的外部接收器、集线器板、带GUI界面的PC机。 4. 实验流程与操作步骤:将胶囊置于体模内的猪肠道中并手动调整位置,通过BCC传输图像至外部接收器。测量接收信号功率和接触阻抗,采用Levenberg-Marquardt算法进行定位。 5. 数据分析方法:计算图像压缩比和PSNR;评估有无接触衰减补偿的定位精度。
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厂家介绍
OmniVision领先的成像解决方案..形成从智能手机、监控摄像头、内窥镜、网络摄像头、汽车摄像头等产生高质量静态和视频图像的系统核心。它们还支持高级功能,例如:面部和虹膜认证避免碰撞手势控制用于大量基于图像的应用程序的眼动跟踪
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