现在能生产CMOS/CCD的厂商必须停产的条件有哪些

CCD确实是日本厂商必须停产的条件嘚天下索尼自己占了50%以上的市场份额,松下夏普各20%多其他厂商必须停产的条件忽略不计。

因为CCD在60年代末70年代初刚发明出来的时候制造佷困难良品率很低,而且难以提高美国厂商必须停产的条件觉得鸡肋,逐渐退出了CCD技术的研发而索尼等日本公司觉得这个东西有戏,投入巨资进行研究率先掌握了规模化生产的技术。日本人先把这个领域占了以后有专利、技术工艺、市场等多方面优势在手,后来鍺已经无法再和他们竞争了

而逐渐代替CCD成为感光元件主流的CMOS是另一种情况.70年代时和CCD竞争市场的有一种叫MOS的感光元件,因为信噪比不如CCD最終不敌但是日本人把CCD抢了,其他人也总是要想办法不能眼看着日本人把钱全赚了。80年代以后各大电子厂商必须停产的条件重新开始研发CMOS。随着技术的发展终于在2000年以后达到了能和CCD分庭抗礼的性能,特别是随着拍照手机的普及2004年左右在销售数量上实现了反超。最先茬市场上占据优势的是美国公司Aptina后来Omni和三星赶了上来,以生产数量而论各占了20%左右的市场在CMOS上日本厂商必须停产的条件主攻高价格、高附加值产品。比如近年异军突起的索尼按销售额计算市场份额超过了30%,虽然生产数量上连10%都不到特别值得一提的是佳能,数量上几乎看不到销售额占了快15%了都。单块价格是其他厂商必须停产的条件百倍左右的样子加上东芝,目前CMOS市场日本企业占了一半多一点其怹国家的占了剩下的一半。

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原标题:视觉工程师必须知道的笁业相机50问绝对干货!

工业相机的丢帧的问题是由什么原因引起的?

经常会有一些机器视觉工程师认为USB接口的工业相机会造成丢帧现象一般而言,工业相机丢帧与工业相机所采用的传输接口是没有关系的无论是USB,还是1394、GigE、或者是CameraLink设计不良的驱动程序或工业相机硬件財是造成丢帧的真正原因:设计不良的工业相机之所以会发生丢帧的现象,其实就是资料通道的堵塞无法及时处理,所以新的图像进来时,前一张可能被迫丢弃或是新的图像被迫丢弃。要解决这问题需要设计者针对驱动程序与工业相机硬件资料传输的每个环节进行精密嘚设计。

工业相机输入、输出接口有哪些

知道被测物的长、宽、高及要求的测量精度,如何来选择CCD相机和工业镜头选择以上器件需要紸意什么?

首先要选择合适的镜头选择镜头应该遵循以下原则:

1).与之相配的相机的芯片尺寸是多大;

2).相机的接口类型是哪种的,C 接口CS 接口还是其它接口;

3).镜头的工作距离;

7).镜头机械结构尺寸;

选择CCD 相机时,应该综合考虑以下几个方面:

2).视频特点;包括点频、行频

4).相机嘚工作模式:连续,触发控制,异步复位长时间积分。

CCD相机与CMOS相机的区别在哪里

CCD 与CMOS 图像传感器光电转换的原理相同,他们最主要的差别在于信号的读出过程不同;由于CCD仅有一个(或少数几个)输出节点统一读出其信号输出的一致性非常好;而CMOS 芯片中,每个像素都有各自的信号放大器各自进行电荷-电压的转换,其信号输出的一致性较差但是CCD 为了读出整幅图像信号,要求输出放大器的信号带宽较宽而在CMOS 芯片中,每个像元中的放大器的带宽要求较低大大降低了芯片的功耗,这就是CMOS芯片功耗比CCD 要低的主要原因尽管降低了功耗,但昰数以百万的放大器的不一致性却带来了更高的固定噪声这又是CMOS 相对CCD 的固有劣势。

从制造工艺的角度看CCD 中电路和器件是集成在半导体單晶材料商,工艺较复杂世界上只有少数几家厂商必须停产的条件能够生产CCD 晶元,如DALSA、SONY、松下等CCD 仅能输出模拟电信号,需要后续的地址译码器、模拟转换器、图像信号处理器处理并且还需要提供三组不同电压的电源同步时钟控制电路,集成度非常低而CMOS是集成在被称莋金属氧化物的版单体材料上,这种工艺与生产数以万计的计算机芯片和存储设备等半导体集成电路的工艺相同因此声场CMOS 的成本相对CCD 低佷多。同时CMOS 芯片能将图像信号放大器、信号读取电路、A/D 转换电路、图像信号处理器及控制器等集成到一块芯片上只需一块芯片就可以实現相机的所有基本功能,集成度很高芯片级相机概念就是从这产生的。随着CMOS 成像技术的不断发展有越来越多的公司可以提供高品质的CMOS 荿像芯片,包括:Micron、 CMOSIS、Cypress等

CCD 采用逐个光敏输出,只能按照规定的程序输出速度较慢。CMOS 有多个电荷-电压转换器和行列开关控制读出速度赽很多,目前大部分500fps 以上的高速相机都是CMOS 相机此外CMOS 的地址选通开关可以随机采样,实现子窗口输出在仅输出子窗口图像时可以获得更高的速度。

CCD 技术发展较早比较成熟,采用PN 结或二氧化硅(SiO2)隔离层隔离噪声成像质量相对CMOS 光电传感器有一定优势。由于CMOS 图像传感器集荿度高各元件、电路之间距离很近,干扰比较严重噪声对图像质量影响很大。近年随着CMOS 电路消噪技术的不断发展,为生产高密度优質的CMOS 图像传感器提供了良好的条件

工业相机都有哪些主要参数?

分辨率、速度(帧频/行频)、噪声、信噪比、动态范围、像元深度、光譜响应、光学接口

工业相机的分辨率是如何定义的?

分辨率是相机最基本的参数由相机所采用的芯片分辨率决定,是芯片靶面排列的潒元数量通常面阵相机的分辨率用水平和垂直分辨率两个数字表示,如:1920(H)x 1080(V)前面的数字表示每行的像元数量,即共有1920个像元后面嘚数字表示像元的行数,即1080 行现在相机的分辨率通常表示多少K,如1K(1024),2K(2048)3K(4096)等。在采集图像时相机的分辨率对图像质量有很大的影响。茬对同样大的视场(景物范围)成像时分辨率越高,对细节的展示越明显

工业相机的帧频和行频是什么意思?

相机的帧频/行频表示相機采集图像的频率通常面阵相机用帧频表示,单位fps(Frame Per second)如30fps,表示相机再1 秒钟内最多能采集30 帧图像;线阵相机通常用行频便是单位KHz,如12KHz 表礻相机再1 秒钟内最多能采集12000 行图像数据速度是相机的重要参数,在实际应用中很多时候需要对运动物体成像相机的速度需要满足一定偠求,才能清晰准确的对物体成像相机的帧频和行频首先受到芯片的帧频和行频的影响,芯片的设计最高速度则主要是由芯片所能承受嘚最高时钟决定

工业相机的噪声是什么意思?

工业相机的噪声是指成像过程中不希望被采集到的实际成像目标外的信号。根据欧洲相機测试标准EMVA1288 中定义的相机中的噪声从总体上可分为两类:一类是由有效信号带来的符合泊松分布的统计涨落噪声,也叫散粒噪声(shot noise),这種噪声对任何相机都是相同的不可避免,尤其确定的计算公式(就是:噪声的平方= 信号的均值)。第二类是相机自身固有的与信号无關的噪声它是由图像传感器读出电路、相机信号处理与放大电路等带来的噪声,每台相机的固有噪声都不一样另外,对数字相机来说对视频信号进行模拟转换时会产生量化噪声,量化位数越高噪声越低。

工业相机的信噪比是什么意思

相机的信噪比定义为图像中信號与噪声的比值(有效信号平均灰度值与噪声均方根的比值),代表了图像的质量图像信噪比越高,图像质量越好

工业相机中动态范圍是什么意思?

相机的动态范围表明相机探测光信号的范围动态范围可用两种方法来界定,一种是光学动态范围指饱和时最大光强与等价于噪声输出的光强的比值,由芯片的特性决定另一种是电子动态范围,他指饱和电压和噪声电压之间的比值对于固定相机其动态范围是一个定值,不随外界条件变化而变化在线性响应去,相机的动态范围定义为饱和曝光量与噪声等效曝光量的比值:动态范围=光敏え的满阱容量/等效噪声信号动态范围可用倍数、dB 或Bit 等方式来表示动态范围大,则相机对不同的光照强度有更强的适应能力

工业相机里嘚像元深度是什么意思?

数字相机输出的数字信号即像元灰度值,具有特殊的比特位数称为像元深度。对于黑白相机这个值的方位通瑺是8-16bit像元深度定义了灰度由暗道亮的灰阶数。例如对于8bit的相机0 代表全暗而255 代表全亮。介于0 和25 之间的数字代表一定的亮度指标10bit 数据就囿1024个灰阶而12bit有4096个灰阶。每一个应用我们都要仔细考虑是否需要非常细腻的灰度等级从8bit上升到10bit 或者12bit 的确可以增强测量的精度,但是也同时降低了系统的速度并且提高了系统集成的难度(线缆增加,尺寸变大)因此我们也要慎重选择。

工业相机都有哪些接口

接口是指相機与镜头之间的借口,常用的镜头的借口有C口CS口,F口

工业相机是怎么分类的?

  • 按照芯片结构分类:CCD 相机& CMOS 相机

  • 按照传感器结构分: 面阵楿机 & 线阵相机

  • 按照输出模式分类:模拟相机 & 数字相机

  • 彩色相机&黑白相机

工业相机与普通数码相机的区别在哪里

  • 工业相机的快门时间特别短,能清晰地抓拍快速运动的物体而普通相机抓拍快速运动的物体非常模糊。

  • 工业相机的图像传感器是逐行扫描的而普通相机的图像傳感器是隔行扫描的,甚至是隔三行扫描

  • 工业相机的拍摄速度远远高于普通的相机;工业相机每秒可以拍摄十幅到几百幅的图片,而普通相机只能拍摄2-3 幅图像

  • 工业相机输出的是裸数据,它的光谱范围也往往比较宽比较适合进行高质量的图像处理算法,普遍应用于机器視觉系统中而普通相机拍摄的图片,它的光谱范围只适合人眼视觉并且经过了MPEG 压缩,图像质量也较差

  • 计算分辨率:幅宽除以最小检測精度得出每行需要的像素。

  • 检测精度:幅宽除以像素得出实际检测精度

  • 扫描行数:每秒运动速度长度除以精度得出每秒扫描行数。

根據以上计算结果选择线阵相机举例如下:

  • 线阵相机使用的线扫描传感器通常只有一行感光单元(少数彩色线阵使用三行感光单元的传感器)

  • 线阵相机每次只采集一行图像。

  • 线阵相机每次只输出一行图像

  • 与传统的面阵相机相比,面阵扫描每次采集若干行的图像并以帧方式輸出

为什么要在机器视觉检测中使用线阵相机?

  • 线阵相机有更高的分辨率;线阵相机每行像素一般为10242048,4096801,而一般的面阵相机仅为640768,1280大于2048的面阵很少见。

  • 线阵相机的采集速度更快;不同型号的线阵相机采集速度从每秒5000 行-60000 行不等用户可以选择没几行或者每十几行即構成一帧图像进行处理一次,因此可以达到很高的帧率

  • 线阵相机可以不间断的连续采集和处理;线阵相机可以对直线运动的物体(直线導轨,滚筒上的纸张织物,印刷品传送带上的物体等)进行连续采集。

  • 线阵相机有更简单合理的构造与面阵相机相比,线阵相机不會浪费分辨率采集到无用数据

智能工业相机并不是一台简单的相机,而是一种高度集成化的微小型机器视觉系统它将图像的采集、处悝与通信功能集成于单一相机内,从而提供了具有多功能、模块化、高可靠性、易于实现的机器视觉解决方案智能工业相机一般由图像采集单元、图像处理单元、图像处理软件、网络通信装置等构成。由于应用了最新的DSP、FPGA 及大容量存储技术其智能化程度不断提高,可满足多种机器视觉的应用需求

CCD芯片与CMOS芯片的主要参数有哪些?

还是CMOS他们的作用都是通过光电效应将光信号转换成电信号(电压/电流),進行存储以获得图像CCD 芯片与CMOS 芯片的主要参数有:

像元尺寸指芯片像元阵列上每个像元的实际物理尺寸,通常的尺寸包括14um,10um,9um , 7um ,6.45um ,3.75um 等像元尺寸从某种程度上反映了芯片的对光的响应能力,像元尺寸越大能够接收到的光子数量越多,在同样的光照条件和曝光时间内产生的电荷数量樾多对于弱光成像而言,像元尺寸是芯片灵敏度的一种表征

灵敏度是芯片的重要参数之一,它具有两种物理意义一种指光器件的光電转换能力,与响应率的意义相同即芯片的灵敏度指在一定光谱范围内,单位曝光量的输出信号电压(电流)单位可以为纳安/勒克斯nA/Lux、伏/瓦(V/W)、伏/勒克斯(V/Lux)、伏/流明(V/lm)。另一种是指器件所能传感的对地辐射功率(或照度)与探测率的意义相同,单位可用瓦(W)或勒克斯(Lux)表示。

由于受到制造工艺的限制对于有几百万像素点的传感器而言,所有的像元都是好的情况几乎不太可能坏点数是指芯片中坏点(不能有效成像的像元或相应不一致性大于参数允许范围的像元)的数量,换点数是衡量芯片质量的重要参数

光谱响应是指芯片对于不同光波长光线的响应能力,通常用光谱响应曲线给出

线阵相机与面阵相机的区别在哪里?

线阵CCD 工业相机主要应用于工业、醫疗、科研与安全领域的图象处理在机器视觉领域中,线阵工业相机是一类特殊的视觉机器与面阵工业相机相比,它的传感器只有一荇感光元素因此使高扫描频率和高分辨率成为可能。线阵工业相机的典型应用领域是检测连续的材料例如金属、塑料、纸和纤维等。被检测的物体通常匀速运动 , 利用一台或多台工业相机对其逐行连续扫描 , 以达到对其整个表面均匀检测可以对其图像逐行进行处理 , 或者对甴多行组成的面阵图像进行处理。另外线阵工业相机非常适合测量场合这要归功于传感器的高分辨率 , 它可以准确测量到微米。

对于面阵CCD 來说应用面较广,如面积、形状、尺寸、位置甚至温度等的测量。面阵CCD 的优点是可以获取二维图像信息测量图像直观。缺点是像元總数多而每行的像元数一般较线阵少,帧幅率受到限制而线阵CCD 的优点是一维像元数可以做得很多,而总像元数角较面阵CCD 工业相机少洏且像元尺寸比较灵活,帧幅数高特别适用于一维动态目标的测量。

线阵相机是如何定义的

线阵工业相机,机顾名思义是呈“线”状嘚虽然也是二维图像,但极长几K 的长度,而宽度却只有几个像素的而已一般上只在两种情况下使用这种相机:

  • 被测视野为细长的带狀,多用于滚筒上检测的问题

  • 需要极大的视野或极高的精度。

选择工业相机的一般步骤是什么

第一步,首先需要知道系统精度要求和笁业相机分辨率;

第二步需要知道系统速度要求与工业相机成像速度;

第三步,需要将工业相机与图像采集卡一并考虑因为这涉及到兩者的匹配;

如何用机器视觉系统要求的精度来计算出需要选用相机的分辨率(像素)?

知道实际检测精度来反推该选用多大像素的工业楿机可以通过公式来计算得出:X 方向系统精度(X 方向像素值)=视野范围(X 方向)/CCD 芯片像素数量( X 方向);Y 方向系统精度(Y 方向像素值)=视野范围(Y方向)/CCD 芯片像素数量( Y 方向)来获得当然理论像素值的得出,要由系统精度及亚像素方法综合考虑

如何根据实际要求的检测速度来推导出该选用什么速度的工业相机?

系统单次运行速度=系统成像(包括传输)速度+系统检测速度虽然系统成像(包括传输)速度鈳以根据工业相机异步触发功能、快门速度等进行理论计算,最好的方法还是通过软件进行实际测试

工业相机需要与图像采集卡匹配哪些才能正常使用?

工业相机需要与图像采集卡匹配好才能正常使用一般需要匹配以下几个:

  • 视频信号的匹配,对于黑白模拟信号相机来說有两种格式CCIR和RS170(EIA),通常采集卡都同时支持这两种工业相机

  • 分辨率的匹配,每款板卡都只支持某一分辨率范围内的相机

  • 特殊功能嘚匹配,如要是用相机的特殊功能先确定所用板卡是否支持此功能,比如要多部相机同时拍照,这个采集卡就必须支持多通道如果楿机是逐行扫描的,那么采集卡就必须支持逐行扫描

  • 接口的匹配,确定相机与板卡的接口是否相匹配如CameraLink、Firewire1394 等。

USB接口的工业相机与1394接口笁业相机的区别在哪里

USB 相机与1394 相机从接口方面来说影响到我们选择的因素主要有以下几点:

协议规范:1394 设备相关工业规范协议有50 多种,涉及到从摄像机、工业相机、等设备各厂家的1394 工业相机大都遵循DCAM 工业规范。而USB 工业相机的接口是近期从商业PC 应用中发展起来的商业规范

供电方式:1394 工业相机操作电压为8 到30VDC,USB 工业相机工作电压是5VDC从供电范围角度看,1394接口符合工业领域单独设备的直流供电要求比如12VDC 或24VDC;洏USB 接口采用电子线路TTL 标准电压供电,一般做设备内部供电使用

操作系统配合:1394 接口工业相机在系统重新启动后能够保持原先的地址不变,而USB 接口工业相机每次启动后都需要系统重新分配地址的

数据传输:1394 接口在处理多台工业相机的数据传输时,有着先天的优势从发展褙景来看,USB 接口是承接RS232 接口的新一代高速数据传输接口而1394接口的工业相机是作为替代SCSI 和PCI 总线的而设计的。

智能工业相机与一般相机的区別在哪里

智能相机与工业相机区别,简言之:智能相机是一种高度集成化的微小型机器视觉系统;而工业相机是机器视觉系统的组成部汾之一

智能工业相机中图像采集单元的主要功能是什么?

在智能相机中图像采集单元相当于普通意义上的CCD/CMOS 相机和图像采集卡。它将光學图像转换为模拟/数字图像并输出至图像处理单元。

智能工业相机中图像处理单元起什么作用

在智能工业相机中,图像处理单元类似於图像采集、处理卡它可对图像采集单元的图像数据进行实时的存储,并在图像处理软件的支持下进行图像处理

智能工业相机中图像處理软件的主要作用是什么?

图像处理软件主要在图像处理单元硬件环境的支持下完成图像处理功能。如几何边缘的提取、Blob、灰度直方圖、OCV/OVR、简单的定位和搜索等在智能相机中,以上算法都封装成固定的模块用户可直接应用而无需编程。

智能工业相机中网络通信装置起什么作用

网络通信装置是智能相机的重要组成部分,主要完成控制信息、图像数据的通信任务智能相机一般均内置以太网通信装置,并支持多种标准网络和总线协议从而使多台智能相机构成更大的机器视觉系统。

从哪几个方面来比较工业相机的几种接口

以下是工業相机几种接口的比较:

GigE(千兆以太网)接口

选择工业相机时需要注意什么?

根据应用的不同来决定是需要选用CCD 还是CMOS 相机CCD 工业相机主要应用在運动物体的图像提取如贴片机,当然随着CMOS 技术的发展许多贴片机也在选用CMOS 工业相机。用在视觉自动检查的方案或行业中一般用CCD 工业相機比较多 CMOS 工业相机由成本低,功耗低也应用越来越广泛

分辨率的选择,首先考虑待观察或待测量物体的精度根据精度选择分辨率。其次看工业相机的输出若是体式观察或机器软件分析识别,分辨率高是有帮助的;若是VGA 输出或USB输出在显示器上观察,则还依赖于显示器的分辨率工业相机的分辨率再高,显示器分辨率不够也是没有意义的;利用存储卡或拍照功能,工业相机的分辨率高也是有帮助的

与镜头的匹配,传感器芯片尺寸需要小于或等于镜头尺寸C 或CS 安装座也要匹配(或者增加转接口)。

相机帧数选择当被测物体有运动偠求时,要选择帧数高的工业相机但一般来说分辨率越高,帧数越低

如何设置工业相机中的“自动增益控制”功能?

工业相机内有一個将来自 CCD 的信号放大到可以使用水准的视频放大器其放大即增益,等效于有较高的灵敏度然而在亮光照的环境下放大器将过载,使视頻信号畸变当开关在 ON 时,在低亮度条件下完全打开镜头光圈自动增加增益以获得清晰的图像。开关在 OFF时在低亮度下可获得自然而低噪声的图像。

如何来选购图像采集卡

在选购及使用图像采集卡时,需要考虑的两个关键性的因素为:硬件的可靠性以及软件的支持在其它条件都同等的情况下,一块复杂具有更多器件的卡会比器件较少的卡耗散更多的热量好的设计会采用更多的ASIC(Applica tion-specific integrated circuits)和可编程器件以减少电孓器件的数量,而达到更高的功能还可以选择具有更少的无用功能的卡以减少不必要的麻烦。过压保护是可靠性的一个重要指标接近高压会在视频电缆产生很强的电涌,在视频输入端和I/O 口加过压保护电路可保护采集卡不会被工业环境电磁干扰会产生的高压击穿选择采集卡的同时还必须考虑此视觉系统要选用的软件与采集卡是否兼容,是否使用方便其软件是否要求付费等。

高速工业相机与一般工业相機相比有哪些优势

  • 高速实时无压缩图像记录,实时显示设定速度回显。

  • 系统采用直接将数据写入硬盘的记录方式解决了传统内存记錄方式记录时间短的问题,同时解决了传统采集系统传输速度受PCI 总线带宽限制的问题。

  • 保证100%不丢帧解决了传统内存记录方式易丢帧、缺乏断电保护等问题。

  • 系统独立工作几乎不占用计算机资源,可靠性高

  • 一套系统中可支持多块板卡和相机,同时对多个目标进行跟踪記录

  • 支持多种外部信号的叠加融合。

  • 支持多种图像格式有多种软硬件外触发功能。

  • 软件接口简单便于二次开发和实时处理。

红外相機主要近红外相机、短波红外相机、高速红外相机、中波红外系列相机、基于DSP长波红外系列相机有下几类

如何来提高工业相机的灵敏度?

工业相机的灵敏度是可以通过设置工业相机的以下功能来实现的:

提高工业相机灵敏度的技术

灵敏度提高分辨率降低,帧速提高:适匼光强较弱而分辨率要求较低的场合

提供帧、行、列同步信号设置合并电路或合并软件

使微光图像得到显著增强,适合弱光场合

用像增強器提高图像亮度

使入射光的反射率降为0最大限度的利用入射光

在感光芯片表面镀增透膜,利用光的折射原理提高光的透过率

增强成像器件的灵敏度适合弱光场合

减薄成像器件的厚度,光从感光芯片背面入射

提高像素灵敏度降低像素噪声,提高有效填充因子

在感光像え上添加微透镜

增加载流子数量提高相机的响应度

通过倍增寄存器实现片内电荷能量倍增,激发更多的载流子

时间延迟积分(TDI)

通过多级曝咣提高相机的响应

N级TDI CCD的曝光时间是单级CCD的N倍,从而CCD的响应度也相应的增加N倍

工业相机的白平衡是什么

白平衡(White Balance)是彩色相机中采用的技術,白平衡是对红、绿、蓝三个分量的平衡以使相机能反映实际景物真实颜色。由于光敏元件在不同的光照条件下RGB 三个分量的输出是不岼衡的从而会差生图像在色彩上的失真,偏蓝或者偏红因此需要白平衡来还原图像的色彩。通常相机完成白平衡可以分为自动和手动皛平衡两种方式此外还可以通过软件实现白平衡。

如何提高相机感光均匀性

提高相机感光均匀性技术

克服光照的不均匀性和镜头中心囷边缘响应的不一致性

通过采集暗场和均与亮场图像,计算每个像素点的增益和偏移对图像中各点分别进行校正

消除各像素响应度的不均匀,提高图像质量提高图像测量精度

测量和存储各像素的响应度,设置校正电路或校正软件用校正电路或校正软件校正非均匀性误差

如何提高图像的信噪比?

信噪比SNR(Signal to NoiseRatio)反应相机成像的抗干扰能力反应在画质上就是画面是否干净无噪点。以下技术可提高图像的信噪仳使采集的图像更清晰干净

如何提高工业相机的动态范围?

相机动态范围成像的目的就是要正确地表示真实世界中从太阳光直射到最暗嘚阴影这样大的范围亮度以下技术可以提高相机动态范围。

提高相机动态范围的技术

增大成像器件的动态范围

在保持薄型CCD的量子效率高嘚优点基础上同时提高红光的量子效率

使用厚度为40 左右的高阻硅制作CCD

提高成像器件适应目标光强变化的能力,适合光强变化剧烈场合

对傳感器做曝光设置弱光时自动采用长时间曝光,强光时自动采用短时间曝光

如何通过调整工业相机来提高图像质量

在机器视觉系统中,相机需要采集图像有时候采集的图像质量一般,这就需要我们通过调整工业相机的一些功能参数来提高图像质量以下技术可提高图潒质量。

提高图像质量的基本技术

消除曝光饱和、减小光晕、减小像模糊提取运动目标图像

感光器件中设置曝光控制门

消除像素光晕,避免满阱以上的电荷溢出到相信像素中凸高图像清晰度

缩短曝光时间,但是有时候并不有效;

将每个像素互相隔离起来;

在每个像素旁建立溢出过多的光电荷沟道

线形模式、双斜率模式、对数模式或者Y校正模式

设置专用的电路或软件,以实现多模式输出

实现类似光学变焦的效果图像质量并有明显提升

利用内插对图像进行放大

消除颜色失真,提高图像颜色逼真度

利用对标准拍板、在标准光源下成像修囸三基色通道RGB的加权系数

工业相机的机械快门与电子快门有什么区别?

机械快门:用弹簧或是电磁手段控制几片叶片的开闭,或是两层簾幕像舞台“拉幕”一样左右或上下以一定宽度的缝隙“划过”成像像场窗口让窗口获得指定时间长短的“见光机会”——这就使通常嘚机械快门概念。

电子快门:通过电路直接操作CCD/CMOS 控制快门曝光被称为电子快门。利用了CCD/CMOS 不通电不工作的原理在CCD 不通电的情况下,尽管窗口“大敞开”但是并不能产生图像。如果在按下快门钮时使用电子时间电路,使CCD/CMOS 只通电“一个指定的时间长短”就也能获得像有赽门“瞬间打开”一样的效果。

一般而言机械快门的好处是不用电即可工作,缺点是高速和低速档比较会不准确电子快门比纯机械快門更精确,性能更高(最短曝光时间可以更短等等)可靠性更高,寿命更长

数字工业相机与模拟工业相机的区别是什么?

从概念上来讲這两种相机只在输出信号上有区别,模拟工业相机输出的是模拟信号数字工业相机输出的是数字信号。也就是说模拟工业相机的A/D 转换是茬工业相机之外进行的数字工业相机的A/D 转换是在工业相机内完成的。

  • 尽量避免将摄像头直接指向阳光以免损害摄像头的图像感应器件。

  • 避免将摄像头和油、蒸汽、水汽、湿气和灰尘等物质接触避免和水直接接触。

  • 不要使用刺激的清洁剂或者有机溶剂擦拭摄像头

  • 不要拉扯和扭转连接线。

  • 非必要情况下自己不要随意拆卸摄像头,试图碰触其内部零件这容易对摄像头造成损伤,认为损伤经销商是不保修的

  • 仓储时,应当将摄像头存放到干净、干燥的地方

图像采集卡又称为图像卡,它将相机的图像视频信号以帧为单位传送到计算机嘚内存和VGA帧存,供计算机处理存储,显示和传输等使用在机器视觉系统中,图像采集卡采集到的图像供处理器做出工件是否合格、运動物体的运动偏差量、缺陷所在位置等的处理

图像采集卡都有哪些类别?

  • 根据输入信号可分为模拟图像采集卡和数字图像采集卡

  • 根据采集信号颜色可分为黑白图像采集卡和彩色图像采集卡。

分辨率和像素是成正比的像素越大,分辨率越高像素越高,最大输出的影像汾辨率也越高

工业相机的CCD/CMOS芯片尺寸与图像尺寸的关系?

工业相机中的CCD/CMOS 芯片尺寸与图像尺寸关系表如下:

来源:网络工业机器人培训整悝

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很多用户都在询问最新的CMOS芯片相对于旧芯片的优势;特别是栲虑到有些用户一直都在使用CCD相机他们更需要搞清楚这一问题。我们想在本白皮书中更深入地讨论这个问题:我们将简要介绍感光芯片技术对新的CMOS芯片与现有的CCD芯片进行比较,并就何时应该选择CMOS芯片的新相机提供建议且说明了集成后应该能观察到的效果。

CCD芯片和CMOS芯片技术的区别

目前市场上既有CCD(charge coupled device电荷耦合器件)成像芯片,也有CMOS(complementary metal oxide semiconductor互补金属氧化物半导体)成像芯片。它们的任务是将光信号(光子)轉换成电信号(电子)这两种芯片在传输这一信息时采用了不同的方法和手段,各自的设计也完全不同

(1)CCD感光芯片的设计

在CCD芯片中,光敏像素的电荷发生移位并被转化为信号像素电荷产生于对半导体的曝光,在许多非常小的移位操作(垂直和水平移位寄存器)的支歭下(类似于“斗链”)被传输到中央模数转换器。芯片中的电极所产生的电场推动电荷传输

(2)CMOS感光芯片的设计

在CMOS芯片中,并行于烸个像素放置了存储电荷的电容当每个像素曝光时,这个电容器被光电电流充电电容器中产生的电压与亮度和曝光时间成正比。不同於CCD因芯片曝光而由电容捕获的电子不会移位到单个输出放大器,而是会通过每个像素自己的关联电子电路直接转化为可测量的电压然後,这个电压可用于模拟信号处理器

通过使用每个像素额外的电子电路,每个像素都可以被定位而无需CCD中的电荷移位。由此对图像信息的读取速度远远高于CCD芯片,且因光晕和拖尾等过度曝光而产生的非自然现象的发生频率要低得多也可能根本不会发生。其缺点是为烸个像素电子电路提供所需的额外空间不会作为光敏区域由此,芯片表面上的光敏区(定义为填充因子)小于CCD芯片从理论上讲,由于這个原因可以收集的图像信息光子数会有所减少。不过我们有方法削减这一劣势。


图1:CCD芯片和CMOS芯片的设计在CCD芯片中,电荷是逐像素進行进一步的移位而CMOS芯片与此相反:每个像素的电荷是直接转换为电压和读数,这使得CMOS芯片的速度明显更快

需要高分辨率时:请选择哆抽头CCD芯片

CCD芯片中的电荷传输需要大量时间。对于高分辨率芯片这是一个明显的劣势:因为像素数众多,电荷必须由许多移位操作送入Φ央放大器这限制了最大帧率。解决这个问题的技术手段是多抽头芯片

在多抽头芯片中,芯片表面被划分为多个抽头区域每个抽头區域都有自己的电子电路,可为每个抽头区域创建信号和单个输出来自抽头区域的图像信息被抽头在较短距离内同步进行移位、放大和選择,因此速度更快这些区域随后必须重新组成一幅图像。

多抽头过程提供了高分辨率和速度但缺点是非常复杂。必须逐一对各个抽頭的电子电路进行仔细调整因为抽头区域的边界很明显,所以即使是最小的偏差都会导致图像中产生可见的差异:最重要的是人眼可见多抽头芯片的能耗通常较大,从而导致发热量增加这往往会增加芯片的噪声,必要的时候必须采取降温措施

图2:4抽头CCD芯片。

为什么朂新的CMOS芯片优于CCD芯片

得益于其高速度和内部设计CMOS芯片也能提供更高的分辨率,而不是必须使用多抽头体系结构

表1:CCD芯片和CMOS芯片的性能仳较。

高分辨率全局快门CMOS芯片是在最近才推出的以前的许多芯片只使用滚动快门。今天许多CMOS芯片的成像质量也已经优于CCD芯片这也是CCD芯爿市场的世界领导者Sony宣布停产CCD芯片、并在未来完全集中于CMOS芯片的原因之一。

图3:在智能交通应用系统中CCD芯片和CMOS芯片拍摄的图像对比。

来洎智能交通系统(ITS)的一个例子:左边的图像由ON Semiconductor 的4抽头CCD芯片

KAI4050拍摄;右边的图像由Sony的CMOS芯片IMX174拍摄右边图像的动态范围显然更

高,因为它可以茬同一张图片中更好地识别司机和牌照此外,在设置几乎相同的情况下IMX174芯片显然更灵敏,相应地能在背景中提供更多细节

图4:全局赽门CCD芯片和全局快门CMOS芯片的信噪比性能比较。

要全面比较成像质量应该考量在其他设置相同的情况下,芯片噪声增加的趋势信噪比(SNR)最好由均匀浅灰色表面(图4下)的图像灰度级频谱(图4上)来决定。灰色值频 谱的宽度越低越好图4中显示了浅灰色表面及其灰度级频譜的图像:左边使用的是Sony

全局快门CCD芯片ICX625,右边的是e2V的全局快门CMOS芯片EV76C560像素大小的影响已经消除。

何时应考虑更换相机技术

如果对以下一個或多个问题的答案是“是”,那么就是该选择CMOS技术的时候了这一原则既适用于现有系统,也适用于待开发的新系统:

l 希望在系统中实現更高的帧速率从而提高性能?

l 希望提高性能在不利的光线条件下也能看到更多细节?

l 遇到了相机发热问题必须额外采取冷却措施?

l 遇到了可见线、光晕或拖尾等非自然成像问题

l 以降低系统成本为目标?

l 现有的感光芯片技术已停产或面临停产

就集成而言,选择基於CMOS的最新相机时应该考虑哪些因素

如果决定更换到CMOS技术,为了实现快速和有效的集成应牢记以下要点:

(1)根据所需的分辨率、芯片囷像素大小确定正确的相机

实际上,分辨率是指图像内的两行或两点仍能被视为两个分别的个体的两行或两点之间的最小距离那么,当您读取相机的数据表时上面所说的“”具体是指什么呢?此信息指的是每行形成图像的点(像素)的数量在此例中指图像的每个水平荇拥有2048个像素,每个垂直行则拥有1088个像素两者相乘得出分辨率为2,228,224个像素,即220万像素

可使用一种简单的方程式来决定应用需要的是哪种汾辨率:

分辨率=目标尺寸/所需检测的细节尺寸

所需要的分辨率取决于图像中要识别的细节。

芯片和像素大小芯片与单个像素的表面积越夶,越能够提供更多的空间以捕捉光线光是芯片用于生成和处理图像信息的信号。可用表面积越大信噪比(SNR)越好,特别是3.5 μm这样的夶像素信噪比越好,图像质量越高理想的信噪比是在42dB范围内。

较大尺寸的芯片拥有另一优势即更大的空间可容纳更多的像素,因而提供更高的分辨率真正优势在于单个像素的尺寸仍足以确保能够取得较好的信噪比;而较小的芯片的表面只能容纳较少的大像素。

请记住即使拥有大型芯片和很多大像素如果没有相应的镜头仍然无法取得满意效果。当与合适的镜头组合使用时它们才能发挥全部潜力,財能产生如此高水平的分辨率大型芯片的成本也较昂贵,因为较大的空间所需使用的硅就更多

(2)所需相机接口的定义

除其他因素面外,相机接口的选择还取决于所需的线材长度、带宽、速度、实时性要求以及可使用的PC硬件

许多CMOS芯片提供高数据速率,因此需要较宽的帶宽因此应选择支持高带宽、同时具有高性价比的相机接口(如GigE或USB 3.0)。这样如果需要进一步增加帧率来提高性能该

系统就可以为未来莋好充足准备。表2中列出了当前主要相机接口的性能比较

GigE Vision和USB 3.0接口将会在一段时间内主导接口市场,因而也是向CMOS转移的最好选择

表2:当湔主要相机接口的性能比较。

(3)镜头和光源的选择

如果您决定采用新的芯片格式那么就需要一个新镜头与之匹配。如果新的芯片灵敏喥不同也可能必须调整光源。现在在许多情况下甚至既能提高性能又能降低成本。所以较小的像素允许采用较小的镜头格式这样成夲较低(只要“光学”解决方案仍然适合)。例如用?”镜头提供超过500万像素的分辨率。

(4)软件和相机控制集成费用

符合当前接口标准(如GenICam2、USB3 Vision、GigE Vision等)的相机通常易于集成以前的编程可能仍然有效,只需要调整必要的记录参数如果以前的解决方案没有对应于一种标准,整合成本必然比较高但仍然值得,因为新的解决方案可以为未来做好充分准备这样随时可以集成成本较低的相机。

(5)选择下一个适匼的相机

在选择适合的CMOS相机时您应该牢记表3中提到的几个要点。

表3:选择CMOS相机时应牢记的几个要点

如果不希望更改镜头,则应该保持鈈变如果灵敏度提高并且镜头可以更改,则该参数可以变小

如果到目前为止使用特定固件功能,这些应详细比较基于CMOS的现代相机通瑺提供更多功能:如锐化或降噪算法等

如果之前使用符合标准(如GenICam和GigE vision)的软件完成处理,那么应该保持相同的兼容性这样编程所需的调整才能尽可能小。如果使用专利软件应该为编程调整留出更多时间。因此建议改为符合标准的软件

如果是USB 3.0或GigE,请采用相同的接口;对於旧接口或基于采集卡的接口应考虑进行改变,以降低系统成本和/或具备可以满足未来需要的可持续性设计

Basler公司的网站上还提供了“楿机选型助手”,帮助用户寻找理想的CMOS相机来替代CCD相机

现代的CMOS芯片均普遍优于多抽头CCD或标准CCD芯片。这些CMOS芯片不仅具有价格优势而且能提供更快的速度、更高的分辨率、更少的图像干涉或极低的发热。若用户选择符合行业标准的软件和硬件CMOS相机的部署会非常简单,让用戶享受高速度、低成本且不降低图像质量。


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