相機內存可實現(xiàn)快速數(shù)據(jù)傳輸
瀏覽次數(shù):127 發(fā)布日期:2026-4-1
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(文獻部分內容摘抄)
在科學和成像應用方面,有一種勢是采用具有更高空間分辨率和頓率的CCD和CMOS相機系統(tǒng)。設計師們已經用更精密的攝像機來回應人們對更細致、更小倍數(shù)的要求但這些都是以數(shù)據(jù)超載為代價的。
例如,要使用具有14位動態(tài)的凸輪刻度捕獲一個4008×2672像素的圖像每個像素的灰度值需要2個字節(jié)(如果存儲為16位標準tiff圖像)。所以圖像需要2×4008×2672字節(jié),或者相當于21 MB的內存。如果圖像以4.8fps的全速錄制,內存必須處理102.8 MB/s配備中端高速攝像頭--這只是十位數(shù)的動力學1280×1024像素,但在一個英寸令人難以置信的快636fps。此外,假設使用兩個字節(jié)進行--像素灰度值任務,1.667GB/秒都要處理。很明顯,所必須的數(shù)據(jù)量傳輸?shù)絇C并存儲在計算機上持續(xù)增加。
IEEE-1394a(FireWire)和Camera Link是專為成像應用而設計的兩個既定接口。起源于視頻消費應用的FireWire是比較受歡迎的它的最大輸出頻率為32 MB/S,而快速Camera Link接口的輸出頻率僅為單根電纜的200 MB/s或理論上3根電纜的1GB/S。比較這些值Camera Link界面可以滿足大型凸輪-時代,但每一個都需要自己的專用計算機。

如果使用配備齊全的CameraLink接口(三根電纜),高速凸輪時代的數(shù)據(jù)可以正確地傳輸?shù)絇C上,因為Camera Link使用的是比特,而不是字節(jié)。但問題是,一個人如何處理計算機內部的1.667GB/s的數(shù)據(jù)流?內部PC數(shù)據(jù)通過PCI總線傳輸?shù)絇C存儲器以及Windows等操作系統(tǒng)的定時行為將是瓶頸問題,因為它們是按照字節(jié)而不是比特來組織的。
精度是關鍵大多數(shù)科學成像應用不需要快速訪問。重要的是精確的數(shù)據(jù)記錄和存儲。一個解決方案是將從PC的內存存儲到相機本身。這個攝像頭Ory,或“camRAM”(見圖),是一些次數(shù)稱為主映像記憶。它可以實現(xiàn)最快的數(shù)據(jù)從圖像傳感器傳輸?shù)讲粊G失信息的記憶由于電纜狀況或操作系統(tǒng)干擾。從那里開始,數(shù)據(jù)可以被轉移到AP-對任何信息進行自有處理通過標準接口的計算機,在包括火線和攝像機連接。這一概念變化的額外好處包括新的記錄和觸發(fā)機會,這些機會性能緩慢所限制的電腦操作系統(tǒng)。
對于前充足的,使用后觸發(fā)器可以是在生活中的許多應用中有幫助科學和物理的情況下不知道目標時刻提前通知。如果凸輪RAM在環(huán)形緩沖器模式下運行,則可以接收并記錄事件,當事件結束時,記錄將停止,凸輪RAM中的歷史記錄可用。在環(huán)形緩沖區(qū)中,數(shù)據(jù)連續(xù)地記錄到內存中。如果內存被填滿,它就開始覆蓋最舊的數(shù)據(jù)。因此,它是以周期性的方式使用的。camRAM還解決了處理大量數(shù)據(jù)的難題,并允許使用大量標準數(shù)據(jù)接口,從簡單的慢速接口(如RS-232,到復雜的快速的,如CameraLink。此外,多臺攝像機可以通過總線系統(tǒng)(如FireWire)或網(wǎng)絡(如千兆以太網(wǎng)GigE)連接,而無需為每個攝像機專門配置一臺計算機。
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