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相機是機器視覺系統(tǒng)的核心部件,廣泛應用于各個領(lǐng)域,尤其是用于生產(chǎn)監(jiān)控、測量任務和質(zhì)量控制等。工業(yè)數(shù)字相機通常比常規(guī)的標準數(shù)字相機更加堅固耐用。這是因為它們必須能夠應對各種復雜多變的外部影響,如應用于高溫、高濕、粉塵等惡劣環(huán)境。工業(yè)相機的分類形式有很多,下面是常見的一些分類方式。
面陣相機和線陣相機
面陣相機與線陣相機的區(qū)別在于前者是以面為單位進行圖像采集,可以直接獲得完整的二維圖像信息,后者的以“線”為單位,雖然也是二維圖形,但長度較長,而寬度卻只有幾個像素。這是因為線陣相機的傳感器只有一行感光元素。
雖然面陣相機的像元總數(shù)較多,但分布到每一行的像素單元卻少于線陣相機,因此面陣相機的分辨率和掃描頻率一般低于線陣相機。
由于線陣相機的感光元素呈現(xiàn)“線”狀,采集到的圖像信息也是線狀,為了采集完整的圖像信息,往往需要配合掃描運動。如采集勻速直線運動金屬、纖維等材料的圖像。線陣圖像傳感器以CCD為主,市場上曾經(jīng)也出現(xiàn)過一些線陣CMOS圖像傳感器,但是,線陣CCD仍是主流。
目前,陷陣CCD加掃描運動獲取圖像的方案應用廣泛,尤其在要求視場范圍大、圖像分辨率高的情況下。面陣相機可以用于面積、形狀、位置測量或表面質(zhì)量檢測等,直接獲取二維圖形能一定程度上減少圖像處理算法的復雜度。在實際的工程應用當中,需要根據(jù)工程需求選擇。
黑白相機和彩色相機
黑白相機和彩色相機很容易理解,輸出圖像是黑白的就是黑白相機,彩色的就是彩色相機。
先來看簡單的黑白相機,當光線照射到感光芯片時,光子信號會轉(zhuǎn)換成電子信號。由于光子的數(shù)目與電子的數(shù)目成比例,主要統(tǒng)計出電子數(shù)目就能形成反應光線強弱的黑白圖像。經(jīng)過相機內(nèi)部的微處理器處理,輸出就是一幅數(shù)字圖像。在黑白相機中,光的顏色信息是沒有被保留的。
實際上CCD是無法區(qū)分顏色的,只能感受到信號的強弱。在這種情況下為了采集彩色圖像,理論上可以使用分光棱鏡將光線分成光學三原色(RGB),接著使用三個CCD去分別感知強弱,最好在綜合到一起。這種方案理論上可行,但是采用3個CCD加分光棱鏡使得成本驟增。最好的辦法是僅使用一個CCD也能輸出各種彩色分量。
CCD和CMOS
圖像傳感器是工業(yè)相機的核心元件,主要有CCD和CMOS兩種。
CMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor)是互補金屬氧化物半導體,CMOS 圖像傳感器陣面中的每一個像元都是由三個部分組合而成,分別是感光二極管、放大器和讀出電路,然而由于每個單元獨立輸出,這也使得每個放大器的輸出結(jié)果都不盡相同,所以 CMOS 陣列所獲取的圖像噪聲較大,圖像的質(zhì)量也相對降低,但是,對于一般的精度要求,還是可以滿足的。
在集成電路領(lǐng)域中,CMOS采用的工藝是最基本的工藝,工藝相對來說不復雜,所以成本也不高,光電靈敏度較高等優(yōu)點。它的一些性能參數(shù)也在不斷被優(yōu)化,應用也越來越廣,總體來說,CMOS 的性價比還是較高的。
CCD (Charge-coupled Device)的全名是電荷耦合器件。CCD是一種半導體器件,能夠把光學影像轉(zhuǎn)化為數(shù)字信號,CCD上植入的微小光敏物質(zhì)稱作像素(Pixel),一塊CCD上包含的像素數(shù)越多,其提供的畫面分辨率也就越高。CCD提供很好的圖像質(zhì)量、抗噪能力和相機設(shè)計時的靈活性。
盡管由于增加了外部電路使得系統(tǒng)的尺寸變大,復雜性提高,但在電路設(shè)計時可更加靈活,可以盡可能的提升CCD相機的某些特別關(guān)注的性能。CCD更適合于對相機性能要求非常高而對成本控制不太嚴格的應用領(lǐng)域,如天文,高清晰度的醫(yī)療X光影像、和其他需要長時間曝光,對圖像噪聲要求嚴格的科學應用。
目前,CCD在性能方面還仍然優(yōu)于CMOS。不過,隨著CMOS圖像傳感器技術(shù)的不斷進步,在其本身具備的集成性、低功耗、低成本的優(yōu)勢基礎(chǔ)上,噪聲與敏感度方面有了很大的提升,與CCD傳感器差距不斷縮小。
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