エマージェント ビジョン テクノロジーのリソース

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  • SFP 対 BaseT ケーブル技術

ビデオ: SFP 対 BaseT ケーブル技術

高速イメージング システムに適したケーブルを選択する場合、SFP テクノロジが BaseT よりも優れている理由はいくつかあります。これには、SFP が事実上無制限の速度とケーブル長を提供しながら、消費電力を大幅に削減できるという事実が含まれます。 [...]

2020 年 10 月 15 日|リソース|
  • 1mから10kmまでのケーブル長

Emergent の違い – 1m から 10km のケーブル長

以前のブログ投稿でサーバーのパフォーマンスと複数のカメラとの正確な同期について説明した後、今度は Emergent の 3 番目の利点であるケーブルの長さとケーブル接続オプションについて検討します。 スタジアム、アリーナ、または大規模な倉庫など、多くのアプリケーション [...]

2020 年 9 月 4 日|リソース|
  • 明らかな違い - サーバーのパフォーマンス

Emergent の違い: サーバーパフォーマンス

パフォーマンスを制限する主な要因はサーバーです。 高速システムが適切に設計されていないと、CPU 使用率とメモリ帯域幅の両方が枯渇する可能性があります。

2022年7月11日|リソース|
  • CPU 使用率が低い高速、高データレートのシステム

ビデオ: CPU 使用率が低い高速、高データレートのシステム

イメージング アプリケーション用の高速カメラの選択に関しては、10GigE、25GigE、100GigE、USB3、Camera Link、Camera Link HS、CoaXPress、CoaXPress 2.0 など、多くのオプションがあります。 カメラの種類ごとに異なる機能と利点がありますが、[...]

2022年7月11日|リソース|
  • GigE の利点: 1 m ~ 10 km のケーブル長

ビデオ: GigE の利点: 1 m ~ 10 km のケーブル長

スタジアム、アリーナ、大規模な倉庫などの高速イメージング アプリケーションでは、カメラをホスト サーバーから離れた場所に固定する必要があります。 10GigE、25GigE、100GigE などの GigE ビジョン テクノロジの主な利点の 1 つは、[...]

2022年7月11日|リソース|
  • IEEE 1588 PTP による正確なマルチカメラ同期

ビデオ: IEEE 1588 PTP による正確なマルチカメラ同期

マルチカメラ システムは、多くの場合、仮想現実、ボリューム キャプチャとメタバース、マシン ビジョンなどのアプリケーションに展開されます。 ただし、2 台以上の高速カメラが同時に画像をキャプチャしている場合、[...]

2022年7月11日|リソース|
  • ホワイトペーパー: VR、AR、および MR アプリケーション向けの 10、25、50、および 100GigE カメラの利点

ホワイトペーパー: VR、AR、および MR アプリケーション向けの 10、25、50、および 100GigE カメラの利点

現実世界と仮想世界の境界線はあいまいになり続けているため、少し前まではフィクションの作品でしか見られなかった壮大な体験が生まれています。 バーチャル リアリティ、拡張現実、複合現実のいずれを使用する場合でも、人々は現実と想像の間の壁を打ち破ることができます。 [...]

2020 年 6 月 9 日|リソース|