高光譜相機的圖像傳感器有哪些類型?CCD和CMOS什么區(qū)別?
發(fā)布時間:2023-04-27
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高光譜相機?的圖像傳感器有哪些類型?CCD和CMOS作為高光譜相機最為常用的兩種圖像傳感器,它們之間有著諸多的差異。本文對CCD傳感器的類型和CCD和CMOS傳感器之間的區(qū)別做了介紹,對此感興趣的用戶可以了解一下!
高光譜相機的圖像傳感器有哪些類型?CCD和CMOS作為高光譜相機最為常用的兩種圖像傳感器,它們之間有著諸多的差異。本文對CCD傳感器的類型和CCD和CMOS傳感器之間的區(qū)別做了介紹,對此感興趣的用戶可以了解一下!
高光譜相機圖像傳感器的類型:
圖像傳感器由一系列的感光單元(對應于數(shù)字圖像的像素)構成。每一個感光單元都與一個處理器連接,該處理器負責測定感光單元被光線激發(fā)的電位。它就像傳統(tǒng)攝像機的膠片,只不過它們記錄的是光線的強度而不是顏色。根據(jù)結構和材質的不同,可以將圖像傳感器分為基于CMOS(互補金屬氧化物)技術和基于CCD(電荷耦合器件)技術的圖像傳感器,其中CCD圖像傳感技術在1970年由美國貝爾實驗室研制成功,在20世紀80年代得到了快速的發(fā)展,現(xiàn)在已經被廣泛應用于攝影測量、圖像采集以及自動化檢測等領域,而CMOS圖像傳感技術的出現(xiàn)比CCD還要早一年,并且隨著集成電路工藝的成熟,也已發(fā)展成為常用的固體圖像傳感器,多用于高端的民用數(shù)碼產品當中。
高光譜相機CCD圖像傳感器的類型:
CCD圖像傳感器又分為線陣和面陣兩種,且在實際應用中各有優(yōu)缺點。面陣CCD的優(yōu)點是可以直接獲取二維圖像信息,測量圖像直觀。缺點是像元總數(shù)多,而每行的像元數(shù)一般較線陣少,幀幅率受到限制,在邊角處容易出現(xiàn)圖像的畸變。而對于線陣CCD 來說,其優(yōu)點是一維像元數(shù)可以做得很多,總像元數(shù)較面陣 CCD 相機少,而且像元尺寸比較靈活,幀幅數(shù)高,特別適用于一維動態(tài)目標的測量。由于生產技術的制約,單個面陣CCD的面積很難達到一般工業(yè)測量對視場的需求,而線陣CCD的分辨力高,價格低廉,在工業(yè)現(xiàn)場測量方面,尤其是在要求視場大,圖像分辨率高的情況下具有面陣 CCD不可比擬的優(yōu)勢,所以線陣CCD加掃描運動獲取圖像的方案目前被廣泛使用。
CCD圖像傳感器和CMOS圖像傳感器的區(qū)別:
作為兩種最為常用的圖像傳感器,CCD和CMOS之間有著諸多的差異,主要表現(xiàn)在以下幾個方面:
1、結構的不同
CCD傳感器中每一行中每一個像素的電荷數(shù)據(jù)都會依次傳送到下一個像素中,由最底端部分輸出,再經由傳感器邊緣的放大器進行放大輸出;而在CMOS傳感器中,每個像素都會鄰接一個放大器及A/D轉換電路,用類似內存電路的方式將數(shù)據(jù)輸出。它們的結構示意圖如下圖所示。
2、靈敏度不同
靈敏度代表傳感器的光敏單元收集光子產生電荷信號的能力。CCD圖像傳感器靈敏度較CMOS傳感器高30%-50%。這主要因為CCD像元耗盡區(qū)深度可達10mm,具有可見光及近紅外光譜段的完全收集能力,而CMOS的象元對紅光及近紅外光的吸收比較困難。
3、響應速度不同
由于CCD采用了串行連續(xù)掃描的工作方式,可以一次性的讀出整行或者整列的數(shù)據(jù)。而CMOS采用的是單點信號傳輸?shù)姆绞?,通過簡單的二維坐標平面尋址技術,可以對任意的象元讀出數(shù)據(jù),故基于CMOS技術的圖像傳感器的信號傳輸速度較快。
4、噪聲不同
CCD有專屬的數(shù)據(jù)通道,可以保證信號傳輸?shù)牟皇д?,保證了圖像的完整性。而CMOS的每個象元都直接連接到AD轉換器上,沒有專門的通道可以使用,造成了噪點的增加,影響了到圖像的品質。
5、成本不同
CCD 傳感器的中一個象元的損壞就會導致整排或整列數(shù)據(jù)不能傳送,而 CMOS 圖像傳感器采用的是半導體電路常用的CMOS工藝,所以其周邊電路可以很容易的集成到芯片中,節(jié)省了成本。故 CCD 傳感器的成本要高于CMOS.
總的來說,雖然CCD和CMOS圖像傳感器在各方面的比較中各有優(yōu)勢,但是由于CCD傳感器在靈敏度和控制噪聲方面的優(yōu)越表現(xiàn),使它逐漸成為了圖像傳感器的主流。
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