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影像传感器
影像传感器分为 CCD 和CMOS 。
CCD 学名电荷耦合器件。
CMOS 互补金属氧化物半导体
[pre]CCD每曝光一次,在快门关闭后进行像素转移处理,将每一行中每一个像素(pixel)的电荷信号依序传入“缓冲器”中,由底端的线路引导输出至 CCD 旁的放大器进行放大,再串联 ADC 输出;、 CMOS 的设计中每个像素旁就直接连着 ADC(放大兼类比数字信号转换器),讯号直接放大并转换成数字信号。CCD越高清越耗电,无法散热,成为它致命的瓶颈。但CMOS的体积小、耗电低、高度整合使用寿命更长的优势使得它成为影像感应器的趋势潮流。 佳能在09年和10年分别注册了5000万像素和1.2亿像素的APS-H幅面CMOS的专利。[/pre][pre]如何辨别影像传感器的好坏:[/pre][pre]1, 尺寸: 同等像素下, 尺寸越大越好. 目前主流的CMOS 芯片 200W像素 在1/4 英寸.300W像素 在1/2.5 英寸.500W像素1/2英寸. [/pre][pre]2. 芯片等级: 同样一批传感器在出厂时,分为 原厂封装 和非原厂封装。同时也引入了A B C 等级的划分。其中,原厂封装的A级芯片具有良品率高,无坏点,高敏感度,高感光度等优点。价格相对高很多。[/pre][pre]3 各传感器对应的最大分辨率:[/pre][pre]30W= 640*480 VGA[/pre][pre]48W= 800*600 SVGA[/pre][pre]80W = 1024*768 XGA[/pre][pre]130W= 1280*1024 XVGA[/pre][pre]200W = 1600*1200 720P= 1280*720 UXGA[/pre][pre]300W= 2048*1536 [/pre][pre]500W= 2560*2048 1080p= 1920*1080[/pre] 像素和插值的关系:
像素就是图像元素,是用来计算数码影像的一种单位,一个像素就是一个点。像素分为物理像素和插值像素。
物理像素:原本图像传感器能达到的最大像素 .
插值像素:插值就是DSP通过程序对像素进行复制补充,从而提升分辨率的过程 。
插值像素的优缺点:插值像素的优点在于直观参数放方面的提升。通过DSP的处理现在能将30W 的物理像素插值到1200W 像素。但是实际的图像效果没有提升。反而会加大DPS CPU 的负担。在清晰度锐利度上完全无法和物理像素对比。可以肯定的是:30W 插值1200W 像素的相机肯定比 130W物理像素的相机成像效果差。
根据实际需求来选择实际物理像素。并不是像素越大越好。像素越大只代表图像保存的尺寸越大。而实际的效果,和色彩则是看本身所使用的处理器(DSP)。像素越低帧率越快。像素越高帧率越慢。
我发现在市面上有非常的 用插值像素来混淆物理像素的工业相机。用以谋取暴利。
如何很快的分辨是否为插值像素?
市面上现有的遵循UVC协议的USB相机在不装驱动的情况下用AMCAP直接打开。
选择 OPTIONS -> VIDEO CAPTURE PIN

输出大小所能达到的最大像素即为物理最大像素

如上图所示:该相机为200W 实际物理像素。
处理器(DSP)
数字信号处理(Digital Signal Processing,简称DSP)
处理器可以简单的理解为电脑的CPU 或是 人的大脑。处理器的好坏直接解决定了图像的色彩,白平衡,曝光时间,传输速度等参数。
传输速度(帧)
套用 佳能的话来说。
视频就是连续照片的集合。在视频里每张图片就是一个帧。人眼所能察觉的帧率为24帧/秒。低于24帧/秒,会感觉到图像有延时,拖影。
AV 工业相机,一般的传输速度为25帧/秒。
VGA工业相机,在200W 像素下能达到 15帧/秒。
USB 工业相机受限制于USB2.0的传输带宽。 在200W 像素下最高能达到5帧/秒。 500W像素最高2.5帧/秒。
这下面有个笨方法来计算 帧率
按照现有常识: 640*480分辨率能跑 30~45帧。
应该算面积: 640*480= 307200 像素平方=45帧
1280*1024=1310720 像素平方 30720/1310720=0.0023 =23% 乘以 45帧=10帧 理论值 130W可以跑 10帧 。但是实际上 工业相机在 200LUX 左右的光照度下。最多只跑30帧 那么实际上130W 也就跑 7帧左右
你可做个这样的实验。 用200W 的相机 拍摄一张BMP属性的照片 。 一般情况下这张照片都会超过 7M 。 USB 2.0的传输带宽实际数值(不是理论 ,理论永远达不到) 是30M左右/秒 。 30除以7 约等于 4 。 所以 200W 的相机在高清模式下。只能每秒跑 4帧
CCD 学名电荷耦合器件。
CMOS 互补金属氧化物半导体
[pre]CCD每曝光一次,在快门关闭后进行像素转移处理,将每一行中每一个像素(pixel)的电荷信号依序传入“缓冲器”中,由底端的线路引导输出至 CCD 旁的放大器进行放大,再串联 ADC 输出;、 CMOS 的设计中每个像素旁就直接连着 ADC(放大兼类比数字信号转换器),讯号直接放大并转换成数字信号。CCD越高清越耗电,无法散热,成为它致命的瓶颈。但CMOS的体积小、耗电低、高度整合使用寿命更长的优势使得它成为影像感应器的趋势潮流。 佳能在09年和10年分别注册了5000万像素和1.2亿像素的APS-H幅面CMOS的专利。[/pre][pre]如何辨别影像传感器的好坏:[/pre][pre]1, 尺寸: 同等像素下, 尺寸越大越好. 目前主流的CMOS 芯片 200W像素 在1/4 英寸.300W像素 在1/2.5 英寸.500W像素1/2英寸. [/pre][pre]2. 芯片等级: 同样一批传感器在出厂时,分为 原厂封装 和非原厂封装。同时也引入了A B C 等级的划分。其中,原厂封装的A级芯片具有良品率高,无坏点,高敏感度,高感光度等优点。价格相对高很多。[/pre][pre]3 各传感器对应的最大分辨率:[/pre][pre]30W= 640*480 VGA[/pre][pre]48W= 800*600 SVGA[/pre][pre]80W = 1024*768 XGA[/pre][pre]130W= 1280*1024 XVGA[/pre][pre]200W = 1600*1200 720P= 1280*720 UXGA[/pre][pre]300W= 2048*1536 [/pre][pre]500W= 2560*2048 1080p= 1920*1080[/pre] 像素和插值的关系:
像素就是图像元素,是用来计算数码影像的一种单位,一个像素就是一个点。像素分为物理像素和插值像素。

物理像素:原本图像传感器能达到的最大像素 .
插值像素:插值就是DSP通过程序对像素进行复制补充,从而提升分辨率的过程 。
插值像素的优缺点:插值像素的优点在于直观参数放方面的提升。通过DSP的处理现在能将30W 的物理像素插值到1200W 像素。但是实际的图像效果没有提升。反而会加大DPS CPU 的负担。在清晰度锐利度上完全无法和物理像素对比。可以肯定的是:30W 插值1200W 像素的相机肯定比 130W物理像素的相机成像效果差。
根据实际需求来选择实际物理像素。并不是像素越大越好。像素越大只代表图像保存的尺寸越大。而实际的效果,和色彩则是看本身所使用的处理器(DSP)。像素越低帧率越快。像素越高帧率越慢。
我发现在市面上有非常的 用插值像素来混淆物理像素的工业相机。用以谋取暴利。
如何很快的分辨是否为插值像素?
市面上现有的遵循UVC协议的USB相机在不装驱动的情况下用AMCAP直接打开。
选择 OPTIONS -> VIDEO CAPTURE PIN
颜色空间选择

输出大小所能达到的最大像素即为物理最大像素

如上图所示:该相机为200W 实际物理像素。
处理器(DSP)
数字信号处理(Digital Signal Processing,简称DSP)
处理器可以简单的理解为电脑的CPU 或是 人的大脑。处理器的好坏直接解决定了图像的色彩,白平衡,曝光时间,传输速度等参数。
传输速度(帧)
套用 佳能的话来说。
视频就是连续照片的集合。在视频里每张图片就是一个帧。人眼所能察觉的帧率为24帧/秒。低于24帧/秒,会感觉到图像有延时,拖影。
AV 工业相机,一般的传输速度为25帧/秒。
VGA工业相机,在200W 像素下能达到 15帧/秒。
USB 工业相机受限制于USB2.0的传输带宽。 在200W 像素下最高能达到5帧/秒。 500W像素最高2.5帧/秒。
这下面有个笨方法来计算 帧率
按照现有常识: 640*480分辨率能跑 30~45帧。
应该算面积: 640*480= 307200 像素平方=45帧
1280*1024=1310720 像素平方 30720/1310720=0.0023 =23% 乘以 45帧=10帧 理论值 130W可以跑 10帧 。但是实际上 工业相机在 200LUX 左右的光照度下。最多只跑30帧 那么实际上130W 也就跑 7帧左右
你可做个这样的实验。 用200W 的相机 拍摄一张BMP属性的照片 。 一般情况下这张照片都会超过 7M 。 USB 2.0的传输带宽实际数值(不是理论 ,理论永远达不到) 是30M左右/秒 。 30除以7 约等于 4 。 所以 200W 的相机在高清模式下。只能每秒跑 4帧