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標(biāo)簽 > 三維成像
所謂的三維成像在我們通俗的理解中是一個(gè)客觀的世界是三維的,客觀世界的三維圖像通過某種技術(shù)把它記錄下來然后處理、壓縮再傳輸出去,顯示出來,最終在人的大腦中再現(xiàn)客觀世界的圖像,這個(gè)過程就是三維成像技術(shù)的全過程。
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激光三維成像本質(zhì)上是通過測量光脈沖或調(diào)制信號(hào)往返于雷達(dá)和目標(biāo)之間的飛行時(shí)間來獲得距離信息(Z軸),同時(shí)通過掃描或者多點(diǎn)對(duì)應(yīng)測量獲得垂直于光束方向平面內(nèi)的...
在工業(yè)4.0時(shí)代,國家智能制造高速發(fā)展,傳統(tǒng)的編程來執(zhí)行某一動(dòng)作的機(jī)器人已經(jīng)難以滿足現(xiàn)今的自動(dòng)化需求。在很多應(yīng)用場景下,需要為工業(yè)機(jī)器人安裝一雙眼睛,即...
2020-09-09 標(biāo)簽:機(jī)器人三維成像工業(yè)相機(jī) 6.7k 0
激光雷達(dá)探測技術(shù)新進(jìn)展 迎來更加快速發(fā)展的新時(shí)期
在武漢大學(xué)珞珈山上,夜間常常有一束綠色的熒光射向蒼穹,與周邊的建筑交相輝映,成為校園內(nèi)一道獨(dú)特的風(fēng)景。這是武漢大學(xué)電子信息學(xué)院易帆教授牽頭的武漢大氣遙感...
目前的力學(xué)超材料設(shè)計(jì),通常由微觀結(jié)構(gòu)周期排列而成。微觀單元相互連接、彼此制約,嚴(yán)重限制了材料的局部變形能力。
深度學(xué)習(xí)技術(shù)在條紋投影三維成像中的技術(shù)應(yīng)用
人類所處的物理世界空間是三維的,對(duì)三維信息的獲取和處理技術(shù)體現(xiàn)了人類對(duì)客觀世界的把握能力,因而從某種程度上來說它是體現(xiàn)人類智慧的一個(gè)重要標(biāo)志。
2020-04-15 標(biāo)簽:三維成像深度學(xué)習(xí) 5.3k 0
一種改進(jìn)的前視聲納水下目標(biāo)三維可視化方案
該項(xiàng)研究對(duì)淺水強(qiáng)混響環(huán)境下的目標(biāo)進(jìn)行了回波仿真和三維成像,分析了混響給三維成像帶來的影響;并針對(duì)環(huán)境干擾帶來的噪點(diǎn)和異常點(diǎn),提出一種基于局部異常因子(L...
結(jié)構(gòu)光技術(shù)一個(gè)比較全面的簡介
通過上圖可以看到線掃描結(jié)構(gòu)光裝置的一個(gè)基本結(jié)構(gòu)。主動(dòng)光源L緩慢掃過待測物體,在此過程中,相機(jī)記錄對(duì)應(yīng)的掃描過程,最后,依據(jù)相機(jī)和光源在該過程中的相對(duì)位姿...
2022-08-15 標(biāo)簽:三維成像結(jié)構(gòu)光 4.4k 0
全局認(rèn)識(shí)一下機(jī)器視覺系統(tǒng)組成
有些應(yīng)用場合,為了更好地發(fā)揮機(jī)器人手眼系統(tǒng)的性能,充分利用固定成像眼看手系統(tǒng)全局視場和隨動(dòng)成像眼在手系統(tǒng)局部視場高分辨率和高精度的性能,可采用兩者混合協(xié)同模式
基于全新的單光子成像雷達(dá)系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了百公里單光子三維成像
記者剛剛從中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)獲悉,該校潘建偉院士、徐飛虎教授等實(shí)現(xiàn)超過200公里的遠(yuǎn)距離單光子三維成像,首次將成像距離從十公里突破到百公里量級(jí),為遠(yuǎn)距離目...
2021-03-25 標(biāo)簽:雷達(dá)系統(tǒng)三維成像單光子 3.8k 0
雷達(dá)資訊 | 微波視覺三維合成孔徑雷達(dá)(MV3DSAR)
? ??? 背景及意義 ??? 陣列 干涉合成孔徑雷達(dá)( S AR )通過一次飛行就可獲得 空間多角度相干觀測數(shù)據(jù), 能 有效排除時(shí)間去相干的影響,實(shí)現(xiàn)...
量子技術(shù)新突破,利用奇異的光特性來增強(qiáng)三維成像
史蒂文斯,量子科學(xué)與工程中心黃玉萍主任研究導(dǎo)致了一些激光雷達(dá),解決了幾十年的問題,激光雷達(dá)發(fā)射激光到目標(biāo)的距離,然后檢測反射光。
圖案裝飾有一個(gè)靜態(tài)模型,用于測試萊斯大學(xué)的高光譜條紋投影儀,該投影儀結(jié)合了光譜學(xué)和3D成像。類似條形碼的黑白圖案顯示在DMD上以生成高光譜條紋。圖片來源...
深圳先進(jìn)院在磁共振快速三維成像研究中取得新進(jìn)展
此外,波浪雞尾酒技術(shù)使用波浪梯度的零階矩不為“零”,用于加速平衡穩(wěn)態(tài)自由旋進(jìn)(bSSFP)序列時(shí),導(dǎo)致帶狀偽影,從而限制其在磁共振心血管成像等領(lǐng)域的推廣。
2020-10-20 標(biāo)簽:成像系統(tǒng)三維成像磁共振 3.4k 0
共聚焦激光顯微鏡(CLSM)因其高分辨率和三維成像能力而在生物醫(yī)學(xué)研究中被廣泛使用。然而,在使用過程中,研究人員可能會(huì)遇到各種技術(shù)挑戰(zhàn)。 一、樣品制備問...
三星電子的三維成像設(shè)備系統(tǒng)支持全息云平臺(tái)服務(wù)和5G通訊全息應(yīng)用
近年來,微美全息(WIMI.US)一直致力于3DARVR方面的技術(shù)研發(fā)和商業(yè)化。目前,在VRAR硬件終端領(lǐng)域,聚集了蘋果、索尼、谷歌、微軟、三星等巨頭,...
2020-09-08 標(biāo)簽:計(jì)算機(jī)三維成像5G 2.8k 0
在此前,2018年12月,“博海深衡”還獲得了北極光創(chuàng)投的天使輪投資。
共聚焦顯微鏡是一種重要的顯微鏡技術(shù),它可以提供高分辨率和三維成像能力,對(duì)材料科學(xué)等領(lǐng)域具有重要意義。三維成像原理由LED光源發(fā)出的光束經(jīng)過一個(gè)多孔盤和物...
不容易!激光三維成像雷達(dá)的低功耗和小型化研發(fā)
中科院上海光機(jī)所陳衛(wèi)標(biāo)研究員課題組開展了基于高速偽隨機(jī)碼調(diào)制和單光子計(jì)數(shù)的激光三維成像雷達(dá)技術(shù)的研究。這一技術(shù)兼顧了低峰值功率和高成像速度兩方面,因而可...
高內(nèi)涵成像(High-content imaging)是一種基于生物圖像技術(shù)的高通量細(xì)胞成像篩選方法,它將自動(dòng)多色熒光成像與量化數(shù)據(jù)分析相結(jié)合,以同時(shí)評(píng)...
傅里葉光場顯微成像技術(shù)—2D顯微鏡實(shí)現(xiàn)3D成像
近年來,光場顯微技術(shù)的應(yīng)用越來越廣泛,針對(duì)光場顯微鏡的改進(jìn)和優(yōu)化也不斷出現(xiàn)。目前市場各大品牌的2D顯微鏡比比皆是,如何在其基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)三維成像一直是成像領(lǐng)...
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