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Hochleistungsbildsensor
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Auflösung:300.000 Pixel (VGA, typischerweise 640x480 oder 648x488).
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Bildrate:Ultrahohe Bildrate,Bis zu 180 fps. Es ist in der Lage, schnell bewegende Objekte perfekt ohne Bewegungsunschärfe einzufangen.
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Verschlusstyp: Global Shutter. Dies ist ein wesentlicher Vorteil. Alle Pixel auf dem Sensor werden gleichzeitig belichtet, was ihn ideal macht, um Hochgeschwindigkeitsbewegungen zu erfassen oder mit Lasern, strukturiertem Licht usw. zu synchronisieren, wodurch der "Rolling-Shutter"-Effekt vermieden wird.
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Pixelgröße:3,44 μm, was kompaktes KI-Produktdesign ermöglicht.
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Ausgezeichnete Hochgeschwindigkeitsbildgebungsfähigkeit
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Analyse von Hochgeschwindigkeitsbewegungen:Bei 180 fps kann es die Flugbahn, Schwingung oder Haltung extrem schneller Bewegungen präzise analysieren.
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Keine Bewegungsunschärfe:Die Kombination aus globalem Verschluss und ultrahoher Bildrate sorgt dafür, dass jedes Bild scharf und frei von Verzerrungen ist.
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Kompakte Schnittstelle und Design
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Ausgabe-Schnittstelle: MIPI CSI-2. Dies ist die gängige Hochgeschwindigkeits-Seriellschnittstelle für mobile und eingebettete Geräte und bietet eine hohe Datendurchsatzeffizienz und relativ geringen Stromverbrauch.
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Modulgröße:Typischerweise sehr kompakt konstruiert (30-Pin-FPC), was die Integration in platzbegrenzte Geräte erleichtert. Objektive sind für individuelle Konfigurationen nach Bedarf erhältlich
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Geringer Stromverbrauch:Optimiert für mobile und tragbare Geräte mit handhabbarer Wärmeerzeugung.
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Flexible Konfiguration und Kompatibilität
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Unterstützt mehrere Datenformate (z. B. RAW, YUV).
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Sensorparameter (Belichtungszeit, Verstärkung, Bildrate usw.) können flexibel über eine I2C-Schnittstelle konfiguriert werden.
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Gute Kompatibilität mit gängigen eingebetteten Prozessorplattformen (z. B. Qualcomm, MediaTek, Rockchip, Allwinner, NVIDIA Jetson-Serie, Raspberry Pi usw.).
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Primäre Anwendungsgebiete
Nutzung der Kombination von"Global Shutter" + "Ultra-High Frame Rate" + "Compact MIPI Interface"Dieses Modul wird hauptsächlich in Maschinenbildgebieten eingesetzt, die extreme Geschwindigkeit und Echtzeitleistung erfordern.
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Industrielle Automatisierung und Inspektion
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Hochgeschwindigkeits-Produktionslinieninspektion:Erkennung von Defekten, Maßen oder dem Vorhandensein schnell beweglicher Teile oder Pakete.
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Robotische Sehführung:Bereitstellung von Echtzeit- und unschärfefreien Positionsbildern für Hochgeschwindigkeits-Sortier- und Montageroboter.
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Hochgeschwindigkeits-QR-Code/Barcode-Lesung:Stabile Lesung, selbst wenn Etiketten auf Hochgeschwindigkeitsförderbändern in Logistik-Sortierlinien vibrieren.
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Intelligenter Transport und autonomes Fahren (ADAS)
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DMS/OMS in der Kabine:Verwendet in Fahrerüberwachungssystemen oder Insassenüberwachungssystemen. Hohe Bildraten ermöglichen eine genauere Erfassung subtiler Bewegungen und Ausdrücke.
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Intelligente Verkehrskameras:Zur Erfassung von Kennzeichen oder Fahrzeugeigenschaften von Hochgeschwindigkeitsfahrzeugen.
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Bewegungsanalyse & Wissenschaftliche Forschung
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Analyse biologischer Bewegungen:Ich studiere Flügelschläge von Insekten, schnelle Tierbewegungen usw.
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Aufzeichnung von physikalischen Prozessen mit hoher Geschwindigkeit:Laboranwendungen wie Strömungsmechanik, mechanische Schwingungsanalyse.
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Unterhaltungselektronik & Innovative Geräte
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Hochgeschwindigkeitsscanner:Für das schnelle Scannen von Dokumenten oder 3D-Objekten.
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Drohnensicht:Bereitstellung von Hochgeschwindigkeits-Posenschätzung oder Hindernisvermeidungssicht für UAVs.
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AR/VR-Geräte:Für hochpräzise, latenzarme Gestenverfolgung oder Augenverfolgung.
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Weitere Anwendungen
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Intelligente Schlösser/Zugangskontrolle:Ermöglicht eine schnellere Gesichtserkennung und Liveness-Erkennung.
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Interaktive Unterhaltung:Bewegungssensorische Spiele oder interaktive Projektionen erfordern eine genaue Erfassung schneller Bewegungen.
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