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傳感器幀積累出新招 優勢應用層出不窮

時間:2013年03月24日瀏覽:220次收藏

    最新CMOS傳感器獲得廣泛應用的一個前提是其所擁有的較高靈敏度、較短曝光時間和日漸縮小的像素尺寸。像素靈敏度的一個衡量尺度是填充因子(感光面積與整個像素面積之比)與量子效率(由轟擊屏幕的光子所生成的電子的數量)的乘積。CCD傳感器因其技術的固有特性而擁有一個很大的填充因子。而在CMOS圖像傳感器中,為了實現堪與CCD轉換器相媲美的噪聲指標和靈敏度水平,人們給CMOS圖像傳感器裝配上了有源像素傳感器(APS),并且導致填充因子降低,原因是像素表面相當大的一部分面積被放大器晶體管所占用,留給光電二極管的可用空間較小。

  目前,全球的傳感器市場在不斷變化的創新之中呈現出快速增長的趨勢。有關專家指出,傳感器領域的主要技術將在現有基礎上予以延伸和提高,各國將競相加速新一代傳感器的開發和產業化,競爭也將日益激烈。隨著科技的不斷進步,傳感器技術應用出新招,優勢應用層出不窮。

 在攝像機里,CCD也是按照這種方式,將景物圖像轉換成電荷形成視頻信號的。如果照度太低,拍攝目標在CCD上形成的電荷很少,則出現圖像不清晰甚至不能呈現出圖像,為了解決這個問題,現在可以通過數字圖像處理技術(DSP)來解決這個問題。具體做法是,在電路上增加CCD對每幀圖像的曝光時間,也就是對目標微光光生電荷進行積累,相當與在夜晚照相時,用手控快門進行拍照一樣,這樣呈現出圖像比較清晰。因此,有的把攝像機的這種功能叫慢快門。有時候又叫做數字慢開門。

 在幀積累方式(Frame Integration Mode)中,存儲在奇數行各像素中的光生電荷在奇數場讀出,存儲在偶數行各像素中的光生電荷在偶數場讀出,每個像素的光生電荷積累時間是一幀時間,即1/25s。因為幀積累方式的光生電荷積累時間比較長,上一場的光生電荷保留在光敏成像區,出現在下一場中,所以有一場時間的延遲,這種延遲會引起動態分辨率的下降。

 在場積累方式中,兩個相鄰行的電荷加起來同時轉移到垂直CCD移位寄存器。隔行讀出是由相加電荷的組合方式的不同來實現的。每個像素的光生電荷積累時間是一場時間,即1/50s。因此,場積累方式的特點是:(1)沒有一場時間的延遲;(2)圖像垂直邊緣的閃爍減少;(3)寬的動態范圍和抗彌散性好;(4)垂直方向分辨率略有降低。

 不管是幀積累還是場積累,由于延長了CCD的曝光時間,雖然圖像是相對清晰了,但圖像變化的實時性卻受到了影響,也就是當被拍攝的目標快速運動時,會有拖尾現象,圖像也表現為動畫效果。

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