Bildverarbeitung High-End GigE Vision High-Perfomance Hardware
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- Irmela Heintze
- vor 6 Jahren
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1 Bildverarbeitung High-End GigE Vision High-Perfomance Hardware Der neue Interface Standard GigE Vision erobert sehr schnell immer mehr unterschiedliche Anwendungen in der Bildverarbeitung / Machine-Vision und das Angebot an Kameras wächst stetig: Hersteller wie Prosilica demonstrieren mit über 60 Modellen bereits heute die breite Vielfalt an Auflösungen von VGA bis 16 Megapixel und Geschwindigkeiten bis zu 200 fps. Alle Branchen der wissenschaftlichen und industriellen Bildverarbeitung profitieren von der hohen Flexibilität und dem großen Produktspektrum von GigE Vision. GigE Vision basiert auf Gigabit-Ethernet und bietet eine maximale Transferleistung von ca. 125MB/s. Die Ethernet-Technologie bietet Vorteile wie Kabelstrecken bis 100 Meter ohne den Einsatz von Repeatern / Hubs, die Verwendung kostengünstiger Netzwerkkomponenten (z.b. CAT5e / CAT6-Netzwerkleitungen, Switches etc.), zahlreiche Möglichkeiten der Infrastruktur-Topologie. GigE Vision ist zwar eine sehr junge Kameraschnittstelle, da sie aber von allen namhaften Hard- und Softwareherstellern getragen wird konnte sie sich bereits vielfach in echten Anwendungen im Feld beweisen. GigE Vision spielt seine Vorteile häufig in Mehr-Kamera Anwendungen aus, die über Switches oder Multi-Port Netzwerkkarten sehr einfach aufgebaut werden können. Mit anderen Interfaces wäre hier ein deutlich höherer Hardware-Aufwand zu betreiben.
2 Protokollbasiertes Interface Probleme und Linderung Neben den vielen Vorteilen weist GigE Vision aber einen gravierenden Nachteil auf: im Gegensatz zu klassischen Schnittstellen wie Camera-Link ist GigE Vision ein protokollbasierendes Interface, so dass der Host-PC das Protokollhandling übernehmen muss. Jede Kamera schickt die Bilddaten in Form einzelner Ethernetpakete über einen UDP Channel. Es ist nun Aufgabe des GigE Vision Treibers Header und Trailer der einzelnen Ethernetpakete zu analysieren und die effektiven Bilddaten an entsprechende Speicherstellen im Host-PC zu schreiben. Erst dann sind die Bilddaten in einem für BV-Algorithmen geeigneten Format vorhanden. Dieser Vorgang wird als Bildrekonstruktion bezeichnet und kann nicht von Standard Ethernetkarten durchgeführt werden. Für den reinen Empfang der Ethernetpakete müssen bereits viele Interrupts gehandled werden und die Bildrekonstruktion verbraucht zusätzlich viel kostbare CPU Zeit. Diese Problematik kann gelindert werden durch die Verwendung von sog. Jumbo-Frames (d.h. man sendet größere UDP Pakete und erhöht damit die Nutzlast pro Paket) und durch die Interrupt Moderation auf der Netzwerkkarte (die Interrupt-Generierung beim Paketempfang wird gedrosselt). Vollständig abgestellt wird aber der Verbrauch von Host-PC Ressourcen damit nicht. Gerade die in Multi-Kamera Anwendungen häufig hohe Datenlast verschärft diese Situation. High-Performance Hardware onboard Protokollhandling Hier liegt der Ansatz von spezialisierter GigE Vision Hardware, wie z.b. Matrox Solios GigE: auf den ersten Blick handelt es sich um ein Quad-Port NIC mit 4 unabhängigen GigE Ports, die jeweils die volle Bandbreite von 125MB/s bieten. Im Gegensatz zu Standard-Netzwerkkarten ist das Highlight auf der Solios GigE der Bridge FPGA: er beinhaltet eine komplette Protocol Offload Engine (POE) für alle 4 Ports und übernimmt damit das gesamte Protokollhandling (Bild 1: Matrox Solios-GigE Blockschaltbild).
3 Das Board setzt also aus allen eingehenden UDP Paketen das vollständige Bild zusammen und transferiert dieses wie ein Standard Camera Link Framegrabber zum Host-PC: sind die Bilddaten nach dem DMA Transfer (der keine CPU Intervention erfordert) im Speicher, wird ein Interrupt ausgelöst um der Applikationssoftware mitzuteilen, dass ein neuer Frame zur Verarbeitung ansteht. Im Gegensatz zu Standard Netzwerkkarten benötigt also kein Treiber CPU Ressourcen um das Bild zu rekonstruieren und auch die Anzahl der Interrupts wird deutlich gesenkt. Damit können andere Prozesse unterbrechungsfrei und mit deutlich weniger Latenz auf dem PC arbeiten. Die POE von Matrox Solios GigE entlastet den Host dramatisch. Auf einem PC mit Intel Core 2 Duo 2.13GHz CPU werden gleichzeitig Bilddaten von 4 GigE Vision Kameras kontinuierlich mit einem Datenvolumen von 382MB/Sekunde eingezogen. Alle Optimierungen sind aktiv (Jumbo-Frames und Interrupt-Drosselung). Arbeitet man auf einer Intel Pro/1000 NIC mit einem Standard GigE Filtertreiber fallen für den Bildeinzug in etwa 13% Last an. Das gleiche Szenario führt bei Verwendung einer Solios GigE nur noch zu einer CPU-Last von 4% (Bild 2: CPU Last Vergleich). Nur absolute CPU Lasten eines PCs zu betrachten, der durch keine weiteren Prozesse außer dem Bildeinzug belastet wird, ist jedoch nicht allzu aussagekräftig. Realistischer ist es, die Performance echter BV-Algorithmen parallel zum GigE Vision Bildeinzug zu messen. Ein laufender Algorithmus wird immer wieder unterbrochen durch das Handling der eingehenden Pakete innerhalb des GigE Treibers. Hier zeigt sich ein deutlicheres Bild des Performanceunterschieds. Während also kontinuierlich 382 MB/Sekunde von vier Kameras eingezogen werden, laufen verschiedene BV-Algorithmen, deren Dauer gemessen wird. Aufgrund des vollständigen Protocol Offloading der Hardware zeigen alle Funktionen große Geschwindigkeitsunterschiede. (Bild 3: Algorithmen Performance Vergleich). Gerade in Applikationen, die hohe Anforderungen an Performance stellen und gleichzeitig mit minimaler Latenz arbeiten müssen, kommen die Vorteile einer Spezialhardware wie Solios GigE voll zum Tragen.
4 High-Performance Hardware 2 weitere onboard Features Das Board verfügt zusätzlich über frei programmierbare User-Ein/Ausgänge für die direkte Kommunikation mit externen Geräten. Die Ein-/Ausgänge auf GigE Vision Kameras haben eine deutlich größere Latenz, da zum Schalten des Signals ein Ethernet-Paket über die gesamte Infrastruktur hinweg gesendet werden muss. Gerade bei Verwendung aktiver Netzwerkkomponenten wie Switches kann nicht genau vorhergesagt werden, wann das Paket auf der Kamera eintrifft. Damit ist der Zeitpunkt eines Ausgangssignals (z.b. Gut/Schlecht) nicht deterministisch bestimmt. Zusätzlich kann genau wie auf den anderen Framegrabbern der Solios Familie für Camera Link und analoge Kameras optional ein frei programmierbares FPGA integriert werden. Dieses FPGA unterstützt die Bildverarbeitungsanwendung entweder mit von Matrox entwickelten Funktionen und Konfigurationen oder kann mit dem Matrox FPGA Developer s Toolkit (FDK) frei programmiert werden. Damit übernimmt das Solios GigE Board nicht nur vollständig die Erfassung und Bildrekonstruktion der Bilddaten sondern auch deren Vorverarbeitung. Solios GigE maximale Performance für die Bildverarbeitung Drei spezialisierte Features beschleunigen anspruchsvolle GigE Vision Anwendungen: die Protocol Offload Engine entlastet die CPU vom gesamten Protokollhandling. Die Latenz des Gesamtsystems wird minimiert durch das Übertragen des vollständig rekonstruierten Bildes über den Bus und die onboard User-I/Os. Ein zusätzlicher FPGA kann darüber hinaus auch Vorverarbeitungsaufgaben übernehmen, um den Rechenaufwand auf dem Host-PC zu minimieren. Diese drei Kernmerkmale einer GigE Vision Spezialhardware wie Matrox Solios GigE führen zu absolut leistungsfähigen GigE Vision Systemen. Autor: Raoul Kimmelmann Stuttgart, 4. bis 6. Nov. Halle 4 Stand 4C15
5 PROSILICA Flächenkameras FireWire GigE Vision GigE Vision Monochrom und Farbe bis 16 MegaPixel (4872 x 3248) bis 200 Vollbilder/s CCD & CMOS Sensoren 100% kompatibel mit GigE Vision, Gen<I>Cam, IEEE 1394 Prosilica Kameras überzeugen mit hervorragender Bildqualität, einer kompakten und robusten Bauweise, sowie bestem Preis/Leistungsverhältnis
6 PROSILICA GigE Vision Flächenkameras überall erfolgreich im Einsatz Prosilica GigE Vision Kameras GigE Vision basiert auf Gigabit-Ethernet und bietet eine maximale Transferleistung von ca. 125 MB/s. Die Vorteile von GigE Vision sind u.a. Kabelstrecken bis 100 Meter und die Verwendung kostengünstiger Netzwerkkomponenten wie z.b. CAT5e/CAT6-Netzwerkkabel, Switches, NICs, etc. Speziell Mehrkamera-Systeme lassen sich dank der flexiblen Möglichkeiten unterschiedlicher Topologien sehr einfach und schnell aufbauen. Prosilica als einer der führenden Hersteller von GigE Vision Kameras bietet über 50 verschiedene Modelle mit CCDund CMOS-Sensoren von Sony, Kodak, Micron und Cypress. Alle Branchen der industriellen und wissenschaftlichen Bildverarbeitung profitieren von dem großen Produktspektrum und der hohen Flexibilität von Prosilica GigE Vision Kameras. Die Kamerahardware und das SDK wurden vollständig von Prosilica entwickelt. Das GigE-Interface basiert nicht auf der Lizenz eines Drittanbieters. Alle Kameras sind 100% kompatibel mit dem GigE Vision Standard und Gen<I>Cam. Sie arbeiten absolut reibungslos mit Software, die GigE Vision unterstützt, zusammen z.b. Matrox Imaging Library (MIL) und NI LabView. Natürlich liefert auch Prosilica ein kostenloses SDK für alle Kameras. Es zeichnet sich besonders durch seine hohe Stabilität, auch in komplexen Anwendungen, und seine klare und einfache Struktur aus. Unterstützt wird eine Vielzahl an Betriebssystemen: Prosilica Kameras können verwendet werden unter Windows (32Bit und 64Bit), QNX und Linux. 125 MB/s Datenrate pro GigE Port Kabellänge bis 100 Meter günstige Infrastruktur ideal für Mehrkamera-Systeme große Kameraauswahl Windows, QNX, Linux PROSILICA GigE Vision Serie GE höchstauflösend robust Prosilica GE-Kameraserie Zusätzlich zu den Standardauflösungen integrieren die Prosilica GE Kameras auch die High-End CCD Sensoren von Kodak. Highlights sind die Sensoren mit 200 Bilder/s, die 2 Megapixel High-Definition Formate, der 4 Megapixel Sensor mit herausragender Empfindlichkeit und die höchstauflösenden Sensoren im 35mm Kleinbildformat mit 11 bzw. 16 Megapixel. Alle Kameras verfügen über 32MB onboard Speicher, der als Resend-Buffer oder als zusätzlicher, externer Bildspeicher genutzt werden kann. Für einfachste Handhabung sind Spannungsversorgung bzw. Trigger, User-I/Os sowie der RS-232 Port auf separate Stecker gelegt. Dank des großen Spektrums, der kompakten Bauform und der zahlreichen Kamerafeatures eignet sich die GE Serie für alle Anwendungen in Machine Vision, Medizintechnik, Film- Scanning, Semiconductor und vielen mehr. Auflösungen bis zu 16 Megapixel (4872 x 3248) Frameraten bis 200 Vollbilder/s Digitalisierung mit 10 oder 12 Bit Partial-Scan zur Steigerung der Framerate Trigger-, Sync- und User-I/O, RS-232 Globaler Vollbild-Shutter 32 MB onboard Speicher Kompakte Abmessungen
7 GigE Vision Serie GC schnell leicht ultrakompakt Prosilica GC-Kameraserie Die GigE Vision Kameras der GC-Serie verfügen über CCD- bzw. CMOS-Sensoren in monochrom und Farbe mit Auflösungen von VGA bis hin zu 5 Megapixel, bei Frameraten von bis zu 200 Bilder/s. Wie alle Prosilica Kameras bietet auch die GC-Serie zahlreiche Features und Funktionen: Region of Interest zur Steigerung der Framerate, Binning-Modi bis zu 8x8 Pixel, flexible Farbausgabeformate inkl. RGB, die Steuerung einer RS-232 Schnittstelle über Ethernet und für Anwendungen in der Sicherheits- und Überwachungstechnik die Steuerung von Objektiven mit automatischer Video-Iris. weltweit kleinste GigE Vision Kamera Auflösungen bis zu 5 Megapixel (2448 x 2050) Frameraten bis 200 Vollbilder/s Digitalisierung bis zu 12 Bit Partial-Scan zur Steigerung der Framerate Trigger-, Sync- und User-I/O, RS-232 globaler Vollbild-Shutter Video-gesteuerte Auto-Iris Die Flächenkameras sind mit Abmessungen von nur 33 x 46 x 33 mm ultrakompakt und wiegen lediglich 85 g. Mit der kleinen Bauform, dem geringen Gewicht und der niedrigen Leistungsaufnahme sind die Kameras spielend leicht in eine Vielzahl an Anwendungen zu integrieren. PROSILICA IEEE 1394 Flächenkameras Firewire preisgünstig Prosilica Firewire Kameras Sehr kompakt, leichtgewichtig, preisgünstig und dennoch mit vielen Features ausgestattet. Auflösungen bis zu 1620 x 1220 Pixel Frameraten bis 100 Vollbilder/s Digitalisierung mit 8, 10, 12 Bit Partial-Scan zur Steigerung der Framerate Trigger-, Sync- und User-I/O Zwei Firewire-Ports für Daisy-Chain Adapter für fiberoptische Übertragung verfügbar Die IEEE 1394 Kameras bieten für alle Anwendungen eine hervorragende Bildqualität, hohe Empfindlichkeit und ein perfektes Preis/Leistungsverhältnis.
8 Prosilica GigE Vision Kameras Mono / Color Auflösung Framerate Pixelgröße Sensor GE-Serie GE640 m / c 659x fps 9,9 µm 1/2 CMOS GE650 m / c 659x fps 7,4 µm 1/3 CCD GE680 m / c 640x fps 7,4 µm 1/3 CCD GE1050 m / c 1024x fps 5,5 µm 1/2 CCD GE1350 m / c 1360x fps 4,65 µm 1/2 CCD GE1380 m / c 1360x fps 6,45 µm 2/3 CCD GE1600 m / c 1620x fps 4,4 µm 1/1.8 CCD GE1650 m / c 1600x fps 7,4 µm 1 CCD GE1900 m / c 1920x fps 7,4 µm 1 CCD GE2040 m / c 2048x fps 7,4 µm 1.2 CCD GE4000 m / c 4008x fps 9,0 µm 35 mm CCD GE4900 m / c 4872x3248 3,3 fps 7,4 µm 35 mm CCD GC-Serie GC640 m / c 659x fps 9,9 µm 1/2 CMOS GC650 m / c 659x fps 7,4 µm 1/3 CCD GC655 m / c 659x fps 9,9 µm 1/2 CCD GC660 m / c 659x fps 5,6 µm 1/4 CCD GC750 m / c 752x fps 6,0 µm 1/3 CMOS GC1020 m / c 1024x fps 4,65 µm 1/3 CCD GC1280 m / c 1280x fps 6,7 µm 2/3 CMOS GC1290 m / c 1280x fps 3,75 µm 1/3 CCD GC1350 m / c 1360x fps 4,65 µm 1/2 CCD GC1380 m / c 1360x fps 6,45 µm 2/3 CCD GC1380H m / c 1360x fps 6,45 µm 2/3 CCD GC1600 m / c 1620x fps 4,4 µm 1/1.8 CCD GC1600H m / c 1620x fps 4,4 µm 1/1.8 CCD GC2450 m / c 2448x fps 3,45 µm 2/3 CCD Prosilica FireWire Kameras Mono / Color Auflösung Framerate Pixelgröße Sensor EC-Serie EC640 m / c 659x fps 9,9 µm 1/2 CMOS EC650 m / c 659x fps 7,4 µm 1/3 CCD EC655 m / c 659x fps 9,9 µm 1/2 CCD EC750 m / c 752x fps 6,0 µm 1/3 CMOS EC1020 m / c 1024x fps 4,65 µm 1/3 CCD EC1280 m / c 1280x fps 6,7 µm 2/3 CMOS EC1350 m / c 1360x fps 4,65 µm 1/2 CCD EC1380 m / c 1360x fps 6,45 µm 2/3 CCD EC1600 m / c 1620x fps 4,4 µm 1/1.8 CCD CV-Serie CV640 m / c 659x fps 9,9 µm 1/2 CMOS CV1280 m / c 1280x fps 6,7 µm 2/3 CMOS
9 PROSILICA Board-Level Kameras GigE Vision Interface Prosilica ist der technologische Vorreiter von GigE Vision. Alle Branchen der industriellen und wissenschaftlichen Bildverarbeitung profitieren von dem großen Produktspektrum und der hohen Flexibilität der Prosilica GigE Vision Kameras. Das GigE Interface und die GigE Softwareschnittstelle für Windows und Linux wurden zu 100% von Prosilica entwickelt und leisten 125 MB/s konstanten Datentransfer. Prosilica GB-Kameraserie Mit der neuen GB-Kameraserie präsentiert Prosilica jetzt auch Board-Level-Kameras, die speziell auf die Bedürfnisse von OEM Kunden zugeschnitten sind und Sony CCD- Sensoren von VGA bis 5 Megapixel integrieren. Mit zahlreichen Firmware-Features wie Region-of-Interest, vielen Farb-Ausgabeformaten, automatischer Belichtungsund Gain-Kontrolle, Video-Iris Steuerung, RS-232 Schnittstelle uvm. unterscheiden sich Prosilica Kameras vom Wettbewerb und bieten entscheidende Vorteile in allen Bildverarbeitungs-Applikationen. Die Single-Board Kameras sind optimal für schwierigste Einbauverhältnisse: kompaktes Scheckkarten-Format von 51 x 89 mm, minimales Gewicht von unter 60g, hohe Temperaturfestigkeit bis 70 C, einstellbares Auflagemaß, schwenk-/neigbarer Objektivmount, sowie wählbar horizontale oder vertikale Steckerorientierung. Die GB-Kameraserie bietet darüber hinaus auch alle Prosilica Firmware-Features der bewährten GC-Serie und ist so in allen Anwendungen äußerst flexibel einsetzbar. Single-Board GigE Vision Kamera Auflösungen VGA bis zu 5 Megapixel (2448 x 2050) Sony ICX Sensoren Frameraten bis 120 Vollbilder/s Digitalisierung bis zu 12 Bit ROI zur Steigerung der Framerate Trigger-, Sync- und User-I/O, RS-232 globaler Vollbild-Shutter SDK für Windows und Linux Temperaturfestigkeit bis 70 C Abmessungen: 51 x 89 mm, Gewicht 54 g Platinenkameras auf einen Blick Mono / Color Auflösung Framerate Pixelgröße Sensor GB-Serie GB650 m / c 659x fps 7,4 µm 1/3 CCD GB660 m / c 659x fps 5,6 µm 1/4 CCD GB1380 m / c 1360x fps 6,45 µm 2/3 CCD GB2450 m / c 2448x fps 3,45 µm 2/3 CCD
10 Matrox Solios neue Modelle neue Tools Die Framegrabber der Matrox Solios Serie bieten für alle kostenkritischen Anwendungen außergewöhnliche Leistung und Funktionalität: Die Hochleistungs-Grabeinheit und das PCI-X bzw. PCIe Interface machen Solios ideal für alle Flächen- und Zeilenkameras. Die Solios Framegrabber Serie wurde um einige Boards erweitert und bietet somit noch mehr Flexibilität. Matrox Solios FC / FC Full Fast Camera Link Speziell für Anwendungen mit sehr hohen Anforderungen an die Grabgeschwindigkeit wurde das Solios FC Board entwickelt. Es bietet ein Camera Link Interface in Full oder Medium bzw. 2x Base Konfiguration und erlaubt bei einem Pixeltakt von 85 MHz eine maximale Datenrate von 680 MB/s. Camera Link 1x Full oder 1x Medium und 2x Base 85 MHz Pixelclock 64 MB onboard Speicher PCI, PCI-X, PCIe x4 Matrox Solios CLB Single Base mit 85 MHz Für sehr kostenkritische Applikationen bietet die Solios CLB ein leistungsfähiges Camera Link Interface in Base Konfiguration für eine Kamera bis 85 MHz. Camera Link 1x Base 85 MHz Pixelclock 64 MB onboard Speicher PCI, PCI-X, PCIe x1 Matrox Solios 1A / 2A Analog-Framegrabber für PCI Express Neben der Solios 4A, die bis zu 4 analoge Kameras unabhängig voneinander digitalisieren kann, ist die Solios 1A /2A der preisgünstige Framegrabber für alle Anwendungen, die nur eine oder zwei Kameras erfordern. Analog Eingänge mit 10 Bit A/D Wandler 65 MHz Pixelclock 64 MB onboard Speicher PCI, PCI-X, PCIe x1 / x4 Matrox Solios FPGA / FDK Onboard-Processing und FPGA-Toolkit Optionale FPGAs auf den Solios Framegrabbern ermöglichen bereits onboard Processing. Zur schnellen und einfachen Entwicklung eigener Algorithmen stellt Matrox das FPGA Toolkit FDK zur Verfügung. Grafisches FPGA Design Matrox Bibliothek mit optimierten SOPC Komponenten Entwicklung eigener Design-Komponenten mit VHDL oder Handel-C Matrox Solios GigE Interfaceboard für GigE Vision Weit mehr als eine Gigabit Ethernet Netzwerkkarte. Solios GigE vereint mit vielen onboard Features das Beste aus beiden Welten: Framegrabber und GigE Vision 4 unabhängige GigE Ports FPGA für Vorverarbeitung frei programmierbare User I/Os 64 MB onboard Speicher PCIe x4 Matrox Solios ein Beweis für Kontinuität und Fortschritt
11 Matrox Solios auf einen Blick Camera Link Framegrabber Camera Link Interface PC-Bussystem Betriebssystem Base Medium Full Pixelclock Bandbreite PCI PCI-X PCIe Windows Linux max. max. SOL 6M CLB 1 85 MHz 255 MB/s SOL 6M CLB E 1 85 MHz 255 MB/s x1 SOL 6M CL MHz 396 MB/s SOL 6M CL E MHz 396 MB/s x4 SOL 6M FC MHz 510 MB/s SOL 6M FC E MHz 510 MB/s x4 SOL 6M FCF MHz 680 MB/s SOL 6M FCF E MHz 680 MB/s x4 Analog Framegrabber Analog Interface PC-Bussystem Betriebssystem Eingänge Decoder Pixelclock Bandbreite 1 PCI PCI-X PCIe Windows Linux max. max. SOL 6M 1A MHz 65 MB/s SOL 6M 1A S MHz 65 MB/s x1 SOL 6M 2A MHz 130 MB/s SOL 6M 2A E MHz 130 MB/s x4 SOL 6M 4A MHz 260 MB/s SOL 6M 4A E MHz 260 MB/s x4 1 bei 8 Bit GigE Vision Framegrabber PC-Bussystem Betriebssystem GigE Ports Datenrate Bandbreite PCI PCI-X PCIe Windows Linux je Port max. SOL 6M 4G MB/s 500 MB/s x4 Matrox Solios ein Beweis für Kontinuität und Fortschritt
12 Matrox Solios PCI-X Framegrabber perfekt in Preis & Leistung für Flächen- und Zeilenkameras 64 Bit PCI-X Bus-Interface kompatibel mit 32 Bit PCI 64 MByte Onboard-Speicher optionales FPGA für Onboard-Verarbeitung jetzt auch für PCI Express Matrox Solios XCL für Camera Link mit bis zu 66 MHz Bandbreite erfaßt bis zu 396 MB/s über 1 Camera Link Medium Port oder 2 parallele, unabhängige Camera Link Base-Ports geeignet für Multi-Tap-Kameras Matrox Solios XA für analoge Kameras mit bis zu 65 MHz präzise Videoerfassung mit 8 Bit bzw. 10 Bit 4 komplett unabhängige Eingänge für gleichzeitig 4 nicht synchronisierte Kameras oder für Multi-Tap- oder RGB-Kameras erfaßt bis zu 520 MB/s Telefon / Fax /
13 jetzt auch für PCI Express Matrox Solios PCI-X Framegrabber mit perfekter Balance zwischen Funktionalität und Leistung Die Framegrabber der Matrox Solios Familie bieten für alle Anwendungen außergewöhnliche Leistung und Funktionalität: Die Hochleistungs-Grabeinheit mit Camera Link- bzw. Analog-Interface und der PCI-X Bus machen Solios ideal für alle Flächen- und Zeilenkameras. Ein optionaler, anpassbarer FPGA kann Vorverarbeitungsaufgaben übernehmen. Trotz enormer Leistungsfähigkeit besticht Matrox Solios mit einem äußerst günstigen Preis. 64 Bit PCI-X Bus-Interface Die gesamte Solios Familie nutzt PCI-X als Bus-Interface zur Verbindung mit dem Host-PC. PCI-X ist die High-Performance Erweiterung des konventionellen 32 Bit PCI-Bus, wobei vollständige Rückwärts-Kompatibilität gewährleistet ist. PCI-X spezifiziert eine 64 Bit breite, 133 MHz schnelle Busverbindung zum Host-PC, mit der Daten mit einer Transferleistung von bis zu 1 GB/Sekunde transferiert werden. Dies ist besonders für schnelle und hochauflösende Kameras erforderlich. Optionales FPGA Sowohl Solios XCL als auch Solios XA können mit einem optionalen, kundenspezifischen FPGA erweitert werden. Damit werden spezielle Bildverarbeitungs-Routinen direkt auf dem Framegrabber ausgeführt und die gesamte Anwendung beschleunigt. Software Programmiert wird wie bei der gesamten Matrox Imaging Hardware mit der Matrox Imaging Library (MIL), der leistungsfähigen Bildverarbeitungs-Software mit einheitlicher Schnittstelle zur Hardware (API). MIL enthält leistungsfähige Module für die allgemeine Bildverarbeitung, Mustererkennung, Blobanalyse, Kalibrieren und Messen, Bar-/Matrix-Code-Erkennung, OCR uvm. Weltweit arbeiten über Entwickler mit der Matrox Imaging Library (MIL), die sich seit mehr als 12 Jahren in unterschiedlichsten Anwendungen in Wissenschaft und Industrie bewährt hat. Matrox Solios XCL Camera Link Matrox Solios XCL unterstützt entweder zwei parallele, unabhängige Camera Link Base-Ports oder einen einzelnen Camera Link Medium-Port. Das Board erfasst Bilder von base oder medium Camera Link Flächen- oder Zeilenkameras mit bis zu 66 MHz. Bilder von Kameras mit mehreren Ausgängen werden komplett onboard rekonstruiert. Matrox Solios XA Analog Matrox Solios XA hat bis zu vier komplett unabhängige, parallele Eingänge, jeder einzelne für eine präzise Videoerfassung mit einer maximalen Rate von 65 MHz. Es können bis zu 4 nicht-synchronisierte Kameras gleichzeitig erfasst werden oder die 4 Videoeingänge für Multi-Tap- und RGB-Kameras kombiniert werden.
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