Руководство по эксплуатации JAI AD-081

Руководство по эксплуатации для устройства JAI AD-081

Устройство: JAI AD-081
Категория: Камера
Производитель: JAI
Размер: 0.46 MB
Добавлено: 10/12/2014
Количество страниц: 6
Печатать инструкцию

Скачать

Как пользоваться?

Наша цель - обеспечить Вам самый быстрый доступ к руководству по эксплуатации устройства JAI AD-081. Пользуясь просмотром онлайн Вы можете быстро просмотреть содержание и перейти на страницу, на которой найдете решение своей проблемы с JAI AD-081.

Для Вашего удобства

Если просмотр руководства JAI AD-081 непосредственно на этой странице для Вас неудобен, Вы можете воспользоваться двумя возможными решениями:

  • Полноэкранный просмотр -, Чтобы удобно просматривать инструкцию (без скачивания на компьютер) Вы можете использовать режим полноэкранного просмотра. Чтобы запустить просмотр инструкции JAI AD-081 на полном экране, используйте кнопку Полный экран.
  • Скачивание на компьютер - Вы можете также скачать инструкцию JAI AD-081 на свой компьютер и сохранить ее в своем архиве. Если ты все же не хотите занимать место на своем устройстве, Вы всегда можете скачать ее из ManualsBase.
JAI AD-081 Руководство по эксплуатации - Online PDF
Advertisement
« Page 1 of 6 »
Advertisement
Печатная версия

Многие предпочитают читать документы не на экране, а в печатной версии. Опция распечатки инструкции также предусмотрена и Вы можете воспользоваться ею нажав на ссылку, находящуюся выше - Печатать инструкцию. Вам не обязательно печатать всю инструкцию JAI AD-081 а только некоторые страницы. Берегите бумагу.

Резюме

Ниже Вы найдете заявки которые находятся на очередных страницах инструкции для JAI AD-081. Если Вы хотите быстро просмотреть содержимое страниц, которые находятся на очередных страницах инструкции, Вы воспользоваться ими.

Краткое содержание
Краткое содержание страницы № 1

Tech Note
TN-0902 Date: 02/06/09
UsiNg a 2CCD Camera To Crea Te HigH-DyNamiC raNge images
Some imaging scenarios push dynamic range beyond the capabilities of the typical sensor. This is especially
true where incident light is present (e.g., imaging a light source and the surrounding area). This can also
occur in situations with bright reflections or in high contrast indoor/outdoor scenes where one needs to cap-
ture details in both bright sunlight and dark shadows. One technique for

Краткое содержание страницы № 2

Tech Note Example 1 - Maximum Dynamic Range (no overlap) To create an image that spans the maximum range of light intensities, use shutter settings to calibrate the 2 sensors so that Sensor B = Sensor A * 1024. In other words, the light needed to generate 100 counts from Sen- sor B is 1024 times the light needed to create 100 counts from Sensor A. For example, if Sensor A is operating with the shutter off (1/30 sec.), Sensor B would need to be set as close as possible to 1/30720 sec. using th

Краткое содержание страницы № 3

Tech Note Displaying a high dynamic range image on a standard monitor will require mapping the output to fit the monitor’s dynamic range capability. For the image described above, start by creating a 20-bit image map using the raw pixel data. Then create a 10-bit image map to display on the monitor by dividing the 20-bit im- age map by 1024. Or create a 12-bit image map by dividing the 20-bit image map by 512. The preceding process describes using both output channels in 10-bit mode. Alternati

Краткое содержание страницы № 4

Tech Note Now, our post processing routine could be handled as follows: if (pixel B < 16){ pixel_out = pixel A }else{ pixel_out = pixel B * 64 } By overlapping the two sensor responses, this approach utilizes the full precision of the lower 10-bits while reducing the effect of noise at the transition point and greatly increasing the precision of the upper 6-bits. Example 3 – Averaging the Overlap Both of the preceding examples assume that a precise calibration can be made between

Краткое содержание страницы № 5

Tech Note Now as Sensor A approaches its saturation point (512 – 1023 counts) the output uses the average of both sen- sors’ data to “smooth” the transition between the two sensor response graphs (see Figure 6). It still limits the use of the lowest bits on Sensor B (those that are most susceptible to noise) and keeps the calibration factor at 64 to increase the output precision of the upper bits. FIGURE 6 – Averaging used to smooth calibration in overlapped region Example 4 – Dual-Slope Dyna

Краткое содержание страницы № 6

Tech Note For example, in a 4-bit overlap scenario, we still set the shutter for Sensor B to be roughly 64 times faster than Sensor A (i.e., a pixel on Sensor A with a value of 256 would have a value of 4 on Sensor B). But, de- pending on our objective, we apply a post processing factor of less than 64 and add an offset value to get the two output graphs to intersect somewhere around 768 counts. Finally, use a post processing algorithm that averages the values of Sensor A and B in the last bit


Скачавание инструкции
# Руководство по эксплуатации Категория Скачать
1 JAI TS-4032EN Руководство по эксплуатации Камера 0
2 JAI TM-1020 Руководство по эксплуатации Камера 0
3 Dodge TXT/HXT 709 - 715 - 725 Руководство по эксплуатации Камера 0
4 Sony 3-286-590-12(1) Руководство по эксплуатации Камера 29
5 Sony 3CCD COLOR BRC-300P Руководство по эксплуатации Камера 56
6 Sony 4-157-878-12(1) Руководство по эксплуатации Камера 0
7 Sony 300PF Руководство по эксплуатации Камера 8
8 Sony 300PK Руководство по эксплуатации Камера 9
9 Sony 3-280-847-11(1) Руководство по эксплуатации Камера 1
10 Sony 3CCD COLOR BRC-300 Руководство по эксплуатации Камера 16
11 Sony 4-114-858-12(1) Руководство по эксплуатации Камера 2
12 Sony 4-191-794-11(1) Руководство по эксплуатации Камера 1
13 Sony 9032PW Руководство по эксплуатации Камера 0
14 Sony a (alpha) SLT-A57 Руководство по эксплуатации Камера 79
15 Sony a (alpha) SLT-A55 Руководство по эксплуатации Камера 143