360全景基本参数
  • 品牌
  • 车侣
  • 型号
  • 齐全
  • 正像/镜像
  • 360全景
  • 适用车型
  • 不限
  • 调整角度
  • 180
  • 视频信号
  • CVBS,AHD,TVI,HDMI
  • 显示屏
  • 产地
  • 广州
  • 厂家
  • 广州精拓电子科技有限公司
360全景企业商机

360度全景影像系统的功能:360度全景影像,可视360度全景行车辅助系统通过四路高清摄像头,为车主提供360度无死角的全景视野。经过主机的处理,将摄像头拍摄到的图像拼接、矫正还原后,通过车载dvd清晰自然的呈现给驾驶员,帮助驾驶员掌握车身周围所有路况,及时作出正确的判断。操作灵活多样,当挂倒车档时,自动切换后视模式,不需要另外手动操作。左侧显示的是车身周围所有的场景图像,右侧是后视模式。如果不习惯这种左全景,右但视角模式,可以再系统中修改显示方式:左边但视角,右边全景视角。多种启动方式:可以按薄膜按键启动,可以双击按键启动,不同的启动方式可以让你随心所欲。360全景影像具有超广角高清夜视镜头。压裂车360全景影像采购

360全景

汽车安装360全景影像有什么用?全景摄像头是一项汽车安全配置,与普通倒车影像系统相比,其重中之重在于在车头,车侧增加了多个摄像头,通过车载显示屏幕可观看汽车四周360度全景融合,超宽视角,无缝拼接的适时图像信息(鸟瞰图像),了解车辆周边视线盲区,帮助汽车驾驶员更为直观,更为安全地停泊车辆。在图像处理单元中,电脑将对它们进行变形,拼接处理,从而形成一张从车顶鸟瞰的俯视图。这样独特的视角可以很好地帮助缺乏“车感”的驾驶员去理解自己的走向和位置。作为驾驶员,可以通过车辆的内置中控大屏,看到从车顶鸟瞰的俯视角度的影像,从而更从容地进行停车,移动等操作,对于相对笨重宽大的SUV来说,尤其有用。3D360全景摄像头销售360全景影像有4颗高清摄像头,360度全景呈现。

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360度全景倒车影像一般是在汽车周围安装4个广角摄像头(能覆盖车辆周边所有视场范围),可以对实时采集到的多路视频影像进行处理成一幅车辆周边360度的车身俯视图,然后在车载的屏幕上进行显示,可有效消灭车辆行驶时周围的视觉盲区,能让驾驶员实时在车内监控车外周边360度视频画面的情况,避免意外事件发生。同时,系统配备的前后超声波倒车雷达辅助倒车,更是驾驶员的好帮手,可以让驾驶员清楚查看车辆周边是否存在障碍物,并准确了解障碍物的实际方位与距离,避免了倒车时因驾驶员视线不好的情况而发生刮碰与车祸,并可以通过画面的显示调整车辆入库、倒库的角度,帮助驾驶员安全轻松停泊车辆。

4G 360全景影像融合超声波雷达在工程车后台远程监控管理中的应用,主要体现在提升车辆作业的安全性、监控效率以及管理便捷性上。

一、技术组成360全景影像系统:

车身周围安装的多个超广角、高清夜视摄像头,实时采集车身四周的高清视频画面。这些画面在图像处理器中经过畸变矫正、TOUSHI变换、图像拼接和融合等处理,ZUI终合成车身周围360°的鸟瞰全景画面,并显示在车载显示屏上。超声波雷达:通过发射超声波并接收反射回来的信号,来测量物体与雷达之间的距离。4G网络作为信息传输的载体,实现远程监控数据的实时传输和接收。

二、应用优势提升安全性:

融合超声波雷达,当车辆周围有障碍物或人员闯入时,系统能及时发出预警,提醒驾驶员注意。通过4G网络,后台可以实时监控车辆的作业情况。后台管理人员可以远程管理所有工程车的情况,包括车辆调度、作业安排等,提高了管理便捷性。系统能够记录车辆行驶信息和作业数据,并通过软件平台进行分析,为管理决策提供数据支持。

三、应用实例

在工程车作业现场,如矿山、建筑工地等复杂环境中,通过安装该系统,实时监控车辆周围情况,及时预警潜在危险,后台管理人员通过远程监控平台实时掌握车辆作业情况,提高管理效率。


360全景影像可自己开始工作,也可在行车过程中自己启动。

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全景影像系统2D无缝拼接360,随着技术的发展,针对无缝拼接所出现的情况,拼接缝区域过度,不同画面光度平衡等技术的发展。显示效果更好,更直观的的2D无缝拼接360诞生。司机能够在车内直观的观察到从虚拟车顶向下看的2D俯视图。很直观的看出车辆周边的路面信息。2D+3D无缝拼接360,在基于拥有2D拼接技术的基础上,通过任意三维视角的转换技术,2D+3D无缝拼接360可实现所需角度的任意切换。该方案实现了重点关注区域的用户自动调取。拥有更酷炫、实用的显示效果和更人性化的互动操作。AI360全景影像系统是一种集成摄像头技术,图像处理算法,传感器以及人工智能技术(AI)的车辆辅助驾驶系统.商用车360全景影像设备采购

360全景影像和行车记录仪区别是什么?压裂车360全景影像采购

(上篇)在360全景拼接中,展示22米拖挂车转弯全景画面面临着多重技术难度,这些难度主要包括图像拼接的准确性、动态物体的处理、数据传输和存储以及实时性要求等方面。为了突破这些技术难度,可以采取以下策略:

1. 图像拼接的准确性采用高精度算法:由于拖挂车较长,在转弯过程中车头的动作和姿态变化较大,导致不同摄像头采集到的图像信息在拼接时可能出现错位和畸变。因此,需要采用更加精确的图像拼接算法和校正方法,如使用基于特征点的匹配算法(如SIFT、SURF等)来提高图像拼接的准确性。在拖挂车上安装多个高清摄像头,确保能够全方WEI捕捉车辆及其周围环境的图像信息。

2. 动态物体的处理动态物体检测与剔除:在拖挂车转弯过程中,可能会出现其他车辆、行人等动态物体。这些动态物体的出现会干扰图像拼接的准确性。采用先进的动态物体检测算法(如基于深度学习的方法)来检测和剔除这些干扰物。系统能够实时地进行处理并更新拼接后的全景图像,以确保图像的准确性和实时性。



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