ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ, ਉੱਚ-ਬੈਂਡਵਿੱਡਥ ਇਮੇਜ ਡੇਟਾ ਦੇ ਸੰਚਰਣ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਜ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਟੋਨੋਮਸ ਡਰਾਇਵਿੰਗ, ਔਦਯੋਗਿਕ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ, ਘੱਟ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਡੇਟਾ ਸੰਚਰਣ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। GMSL2 ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਐਥਰਨੈੱਟ ਕੈਮਰੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਤਕਨੀਕੀ ਹੱਲ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਕਨੀਕੀ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕੈਮਰਾ ਮਡਿਊਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ GMSL2 ਅਤੇ ਐਥਰਨੈੱਟ ਵਰਗੀਆਂ ਦੋ ਉੱਚ-ਗਤੀ ਸੰਚਰਣ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਾਂ ਦਾ ਗਹਿਰਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ GMSL2 ਅਤੇ ਐਥਰਨੈੱਟ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਏਮਬੈਡਡ ਵਿਜ਼ਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸੂਝਵਾਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਵਹਾਰਕ ਚੋਣ ਗਾਈਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ।
ਜੀਐਮਐਸਐਲ2 (ਗੀਗਾਬਿੱਟ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਸੀਰੀਅਲ ਲਿੰਕ 2) ਮੈਕਸੀਮ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ (ਹੁਣ ਐਨਾਲੌਗ ਡਿਵਾਈਸਜ਼) ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਲ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੌਲ ਹੈ। ਇਹ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਬੈਂਡਵਿਡਥ, ਘੱਟ-ਦੇਰੀ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਡੇਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀਐਮਐਸਐਲ2 ਕੈਮਰਾ ਮੌਡੀਊਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ CMOS ਇਮੇਜ ਸੈਂਸਰ ਅਤੇ ਜੀਐਮਐਸਐਲ2 ਸੀਰੀਅਲਾਈਜ਼ਰ ਚਿਪ ਦੇ ਸੰਯੋਜਨ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਰੀਅਲਾਈਜ਼ਰ ਸੈਂਸਰਾਂ ਤੋਂ MIPI CSI-2 ਡੇਟਾ ਸਟ੍ਰੀਮਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਗਤੀ ਨਾਲ ਪੈਕੇਜ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜੀਐਮਐਸਐਲ2 ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਇਸਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉੱਚ-ਗਤੀ ਵਾਲੇ ਇਮੇਜ ਡੇਟਾ, ਦੋ-ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮਾਂਡਾਂ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਏਕੋ ਕੋਐਕਸੀਅਲ ਕੇਬਲ ਜਾਂ ਸ਼ੀਲਡਡ ਟਵਿਸਟਡ ਪੇਅਰ (ਐਸਟੀਪੀ) ਕੇਬਲ ਰਾਹੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਏਕੋ-ਕੇਬਲ' ਏਕੀਕਰਨ ਨੇ ਵਾਇਰਿੰਗ ਹਾਰਨੈਸ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਰਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਬਲਿੰਗ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਜਟਿਲਤਾ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਟੋਨੋਮਸ ਡ੍ਰਾਇੰਗ ਅਤੇ ADAS ਸਿਸਟਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਪੇਸ-ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਬਲ ਦੇ ਭਾਰ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਐਥਰਨੈੱਟ ਕੈਮਰਾ ਚਿੱਤਰ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਐਥਰਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੱਤਰ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ IP ਪੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਕੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਥਰਨੈੱਟ ਕੇਬਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਥਰਨੈੱਟ ਕੈਮਰਾ ਮਾਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਸੈਂਸਰ, ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਸਿਗਨਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ (ISP), ਅਤੇ ਇੱਕ SoC ਜਾਂ FPGA ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਸਟ੍ਰੀਮ ਨੂੰ ਐਥਰਨੈੱਟ ਪੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਕੇਜ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਐਥਰਨੈੱਟ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਇਸਦੀ ਬਹੁਮੁਖੀ ਪ੍ਰਕਤੀ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਮਿਆਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਜ਼ਨ ਲਈ ਐਥਰਨੈੱਟ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਗੱਤੀਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਗਿਗਾਈ ਵਿਜ਼ਨ ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਮਰਾ ਏਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਐਥਰਨੈੱਟ ਕੇਬਲ ਐਥਰਨੈੱਟ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੈੱਟਵਰਕ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਡੇਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਟਵਿਸਟਡ ਪੇਅਰ ਵਾਇਰਾਂ ਦੇ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਐਥਰਨੈੱਟ ਕੇਬਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਟ5e, ਕੈਟ6, ਅਤੇ ਕੈਟ7, ਜੋ ਕਿ ਡੇਟਾ ਦੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਕੇਬਲ ਦੀ ਸ਼ੀਲਡਿੰਗ ਸਟ੍ਰਕਚਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕੈਟ5e ਗਿਗਾਬਿੱਟ ਐਥਰਨੈੱਟ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੈਟ6 10 ਜੀਬੀਪੀਐਸ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਗਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੈਟ7 ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨ ਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ (ਈਐਮਆਈ) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਕਸਰ ਸ਼ੀਲਡਡ ਐਸਟੀਪੀ (ਸ਼ੀਲਡਡ ਟਵਿਸਟਡ ਪੇਅਰ) ਕੇਬਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
| ਸ਼੍ਰੇਣੀ | ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਪੀਡ (ਮੈਕਸ) | ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੂਰੀ | ਸਕਿਡਿੰਗ ਕਿਸਮ | ਬੈਂਡਵਿਡਥ (ਮੈਕਸ) |
| ਕੈਟ 5ਈ | 1 ਜੀਬੀਪੀਐਸ | 100 ਮੀਟਰ | ਬੇਰੋਕ | 100MHz |
| ਕੈਟ 6 | 1 ਜੀਬੀਪੀਐਸ | 100 ਮੀਟਰ | ਢੱਕੇ ਹੋਏ/ਨੱਕੇ ਹੋਏ | 250MHz |
| 10 ਜੀਬੀਪੀਐਸ | 55 ਮੀਟਰ | |||
| ਸ਼੍ਰੇਣੀ 6a | 10 ਜੀਬੀਪੀਐਸ | 55 ਮੀਟਰ | ਢਾਲਿਆ ਹੋਇਆ | 500MHz |
| ਕੈਟ 7 | 100Gbps | 15 ਮੀਟਰ | ਢਾਲਿਆ ਹੋਇਆ | 600MHz |
| ਸ਼੍ਰੇਣੀ 7a | 100Gbps | 15 ਮੀਟਰ | ਢਾਲਿਆ ਹੋਇਆ | 1,000MHz |
| ਕੈਟ 8 | 40Gbps | 30 ਮੀਟਰ | ਢਾਲਿਆ ਹੋਇਆ | 2,000MHz |
ਐਮਬੈਡੇਡ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਜੀਐਮਐਸਐਲ2 ਅਤੇ ਐਥਰਨੈੱਟ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਮੁੱਖ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਹੇਠਾਂ ਜੀਐਮਐਸਐਲ2 ਅਤੇ ਐਥਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੁਲਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ:

ਜੀਐਮਐਸਐਲ2 ਦੀ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਪਇੰਟ-ਟੂ-ਪਇੰਟ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਜੀਐਮਐਸਐਲ2 ਕੈਮਰਾ ਮਾਡੀਊਲ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਲਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਡੀਸੀਰੀਅਲਾਈਜ਼ਰ ਰਾਹੀਂ ਹੋਸਟ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਕੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੈਟੈਂਸੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਵਿਸ਼ਵਸਨੀਯਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਆਟੋਨੋਮਸ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਾਊਂਡ ਵਿਊ ਸਿਸਟਮਾਂ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰੇਕ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਡੇਟਾ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਜ਼ਨ ਲਈ ਐਥਰਨੈੱਟ ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕਡ ਮਲਟੀ-ਪਇੰਟ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਕੈਮਰੇ ਐਥਰਨੈੱਟ ਸਵਿੱਚ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕੋ ਹੋਸਟ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਕੁਨੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫਾਇਦਾ ਇਸਦੀ ਲਚਕਤਾ ਅਤੇ ਸਕੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੈਮਰੇ ਜੋੜ ਜਾਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਡੇਟਾ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਲੈਟੈਂਸੀ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਐਮਬੈਡਡ ਵਿਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੀਐਮਐਸਐਲ2 ਅਤੇ ਐਥਰਨੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਕੁੱਝ ਵਿਵਹਾਰਕ ਚੋਣ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:
ਜੀਐਮਐਸਐਲ2 ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਐਥਰਨੈੱਟ ਕੈਮਰੇ, ਦੋ ਉੱਚ-ਗਤੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ, ਏਮਬੈਡਡ ਵਿਜ਼ਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਜੀਐਮਐਸਐਲ2, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਲੈਟੈਂਸੀ, ਉੱਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਰਲ ਕੇਬਲਿੰਗ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਆਟੋਨੋਮਸ ਡ੍ਰਾਇਵਿੰਗ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਡ੍ਰਾਇਵਰ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਸਿਸਟਮ (ਐਡੀਏਐਸ) ਲਈ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਐਥਰਨੈੱਟ ਆਪਣੀ ਬਹੁਮੁਖੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ, ਸਕੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਰਿਸਥਿਤਕ ਤੰਤਰ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਸਾਮਾਨ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿਜ਼ਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।