Instrukcja obsługi JAI AD-081

Instrukcja obsługi dla urządzenia JAI AD-081

Urządzenie: JAI AD-081
Kategoria: Kamera
Producent: JAI
Rozmiar: 0.46 MB
Data dodania: 10/12/2014
Liczba stron: 6
Drukuj instrukcję

Pobierz

Jak korzystać?

Naszym celem jest zapewnienie Ci jak najszybszego dostępu do treści zawartych w instrukcji obsługi urządzenia JAI AD-081. Korzystając z podglądu online możesz szybko przejrzeć spis treści i przejść do strony, na której znajdziesz rozwiązanie swojego problemu z JAI AD-081.

Dla Twojej wygody

Jeżeli przeglądanie instrukcji JAI AD-081 bezpośrednio na tej stornie nie jest dla Ciebie wygodne, możesz skorzystać z dwóch możliwych rozwiązań:

  • Przeglądanie pełnoekranowe - Aby wygodnie przeglądać instrukcję (bez pobierania jej na komputer) możesz wykorzystać tryp przeglądania pełnoekranowego. Aby uruchomić przeglądanie instrukcji JAI AD-081 na pełnym ekranie, użyj przycisku Pełny ekran.
  • Pobranie na komputer - Możesz również pobrać instrukcję JAI AD-081 na swój komputer i zachować ją w swoich zbiorach. Jeżeli nie chcesz jednak marnować miejsca na swoim urządzeniu, zawsze możesz pobrać ją w przyszłości z ManualsBase.
JAI AD-081 Instrukcja obsługi - Online PDF
Advertisement
« Page 1 of 6 »
Advertisement
Wersja drukowana

Wiele osób woli czytać dokumenty nie na ekranie, lecz w wersji drukowanej. Opcja wydruku instrukcji również została przewidziana i możesz z niej skorzystać klikając w link znajdujący się powyżej - Drukuj instrukcję. Nie musisz drukować całej instrukcji JAI AD-081 a jedynie wybrane strony. Szanuj papier.

Streszczenia

Poniżej znajdziesz zajawki treści znajdujących się na kolejnych stronach instrukcji do JAI AD-081. Jeżeli chcesz szybko przejrzeć zawartość stron znajdujących się na kolejnych strinach instrukcji, możesz z nich skorzystać.

Streszczenia treści
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 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

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 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

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 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

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 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

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 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

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 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


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