Высокоскоростная камера MINIБлагодаря миниатюризации датчиков, персонализированной обработке чипов, микросекундному управлению экспозицией, компактной оптической системе в четырех основных технологиях, в небольшом объеме для достижения способности захвата в миллионах кадров в секунду, с учетом охлаждения, хранения и портативности, стал идеальным инструментом для микроэкспериментов, промышленных испытаний и других сцен. Ниже приводится конкретный технический анализ:
Миниатюризация датчиков: структура с обратной фотографией CMOS и глобальная технология затвора
CMOS с обратным освещением: путем размещения фотодиода за слоем схемы уменьшается путь проникновения света и повышается светочувствительность.
Глобальная технология затвора: по сравнению с традиционными затворами с рулонами, глобальные затворы могут одновременно экспонировать все пиксели, устраняя эффект желе в высокоскоростном движении.
Индивидуальная обработка чипов: совместная оптимизация ASIC и NPU
Низкое энергопотребление чипов ASIC: для высокоскоростной обработки данных настраивается специальная интегральная схема (ASIC), которая уменьшает энергопотребление при уменьшении объема.
Пограничные вычисления NPU: некоторые модели интегрированы с процессорами нейронных сетей (NPU) для достижения локализованного анализа изображений.
Контроль экспозиции на микросекундном уровне: баланс между короткой экспозицией и высокой частотой кадров
Время экспозиции наносекундного уровня: минимальная экспозиция достигается путем оптимизации управления последовательностью датчиков.
Динамическая настройка частоты кадров: гибкая настройка частоты кадров в соответствии с требованиями сцены. Например, при наблюдении за столкновением капель можно переключиться на 2000fps для захвата деталей брызг капель; При мониторинге дефектов конвейера он уменьшается до 500 fps, чтобы увеличить время хранения.
Компактная оптическая система: малокалиберные объективы и складные световые пути
Конструкция малокалиберных объективов: использование стекла с высокой скоростью преломления и многослойной технологии покрытия для уменьшения размера объектива при сохранении качества изображения.
Складная структура оптического пути: сверните световой путь через зеркало или призму, чтобы уменьшить толщину фюзеляжа.
Оптимизация охлаждения и хранения: конструкция без вентилятора и память большой емкости
Закрытый фюзеляж без вентилятора: тепло передается в корпус фюзеляжа с помощью теплопроводного силикона и радиатора плавника для достижения пассивного охлаждения.
Высокоскоростное хранилище большой емкости: стандартная 16 ГБ - 64 ГБ памяти и поддержка расширения до 4 ТБ для длительной непрерывной съемки.