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[机器视觉中的名词信息解释

像元:数字影像的基本单元,组成数字化图像的基本单位。我们一般所说的分辨率就是指像元的个数。 线阵CCD:结构简单,成本较低。可以同时储存一行电视信号.由于其单排感光单元的数目可以做得很多,在同等测量精度的前提下,其测量范围可以做的较大,并且由于线阵CCD实时传输光电变换信号和自扫描速度快、频率响应高,能够实现动态测量,并能在低照度下工作,所以线阵CCD广泛地应用在产品尺寸测量和分类、非接触尺寸测量、条形码等许多领域。 面阵CCD:可以同时接受一幅完整的光像.面阵CCD有行间转移(IT)型、帧间转移(FT)型和行帧间转移(FIT)型三种。 线阵CCD与面阵CCD的比较:对于面阵CCD来说,应用面较广,如面积、形状、尺寸、位置,甚至温度等的测量。面阵CCD的优点是可以获取二维图像信息,测量图像直观。缺点是像元总数多,而每行的像元数一般较线阵少,帧幅率受到限制,而线阵CCD的优点是一维像元数可以做得很多,而总像元数角较面阵CCD相机少,而且像元尺寸比较灵活,帧幅数高,特别适用于一维动态目标的测量。以线阵CCD在线测量线径为例,就在不少论文中有所介绍,但在涉及到图像处理时都是基于理想的条件下,而从实际工程应用的角度来讲,线阵CCD图像处理算法还是相当复杂的。 DSP微处理器: DSP(digital signal processor)是一种独特的微处理器,是以数字信号来处理大量信息的器件。其工作原理是接收模拟信号,转换为0或1的数字信号。再对数字信号进行修改、删除、强化,并在其它系统芯片中把数字数据解译回模拟数据或实际环境格式。它不仅具有可编程性,而且其实时运行速度可达每秒数以千万条复杂指令程序,远远超过通用微处理器,是数字化电子世界中日益重要的计算机芯片。它的强大数据处理能力和高运行速度,是最值得称道的两大特色。 滤光片:能够衰减光的强度、改变光谱成分的光学组件。能衰减光强度,改变光谱成分或限定振动面的光学零件。 量子效率:在光电效应中在某特定波长上每秒钟产生光子数与入射量子数之比称量子效率。 IEEE 802.3:通常是指以太网。 常见的802.3应用为: 10M: 10base-T (铜线UTP模式) 100M: 100base-TX (铜线UTP模式) 100base-FX(光纤线) 1000M: 1000base-T(铜线UTP模式) CCD靶面尺寸:CCD指的是摄像机里的图像传感器,这个设备是用来把通过镜头进来的图像转化为电子信号. CCD靶面尺寸说的就是这个图像传感器的感光部分的大小。一般用英寸来表示,和电视机一样,通常这个资料指的是这个图像传感器的对角长度。原来大多为1/2英寸,现在1/3英寸的已普及化,1/4英寸也有不少。这个尺寸的变小只是表示这方面技术也在不断的进步。并不是说1/4英寸就一定比1/3英寸的好,因为不同的场合需要用到一些不同的尺寸所独有的优点。比如1/2英寸可以有比较大的通光量,而1/4英寸可以比较容易的获得大的景深。 像素深度:像素深度是指存储每个像素所用的位数,它也是用来度量图像的分辨率。像素深度决定彩色图像的每个像素可能有的颜色数,或者确定灰度图像的每个像素可能有的灰度级数。例如,一幅彩色图像的每个像素用R,G,B三个分量表示,若每个分量用8位,那么一个像素共享24位表示,就说像素的深度为24,每个像素可以是16 777 216(2的24次方)种颜色中的一种。在这个意义上,往往把像素深度说成是图像深度。表示一个像素的位数越多,它能表达的颜色数目就越多,而它的深度就越深。 I/O (input/output):输入输出埠,I/O是 input/output的缩写,即输入输出埠。每个设备都会有一个专用的I/O地址,用来处理自己的输入输出信息。CPU与外部设备、内存的连接和数据交换都需要通过接口设备来实现,前者被称为I/O接口,而后者则被称为内存接口。内存通常在CPU的同步控制下工作,接口电路比较简单;而I/O设备品种繁多,其相应的接口电路也各不相同,因此,习惯上说到接口只是指I/O接口。 外触发:通过外部的信号脉冲来使相机启动, 光电隔离:即光电耦合器,工业应用环境中存在着许多不小的瞬变脉冲,这些瞬变脉冲会影响到数据的传输,甚至伤害互连的设备,为了能够在高速现场总线通信得到无错误的数据传输,工业系统设计工程师必须要对这些干扰进行处理,通常会使用具有绝缘隔离功能的光电耦合器来维持数据的完整性并保护互连设备。 频闪灯:充有特定气体,按一定频率发光的气体放电灯。 Mbps:传输速率是指集线器的数据交换能力,也叫“带宽”,单位是Mbps(兆位/秒),目前主流的集线器带宽主要有10Mbps、54Mbps/100Mbps自适应型、100Mbps和1GMbps四种。 上升沿和下降沿:电子电路(电子计算机)

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