Ключ к выживанию для CMOS датчик изображения поставщиков В-часть 2 - Комментарий

Пиксель BEST трамплином место для углубленного изучения в цепи сигнала, является важным фактором в снижении шума.

Пикселы свете сбора элементы, составляющие датчика изображения. Чем больше пикселей Есть в датчиком изображения CMOS, тем лучше финальное изображение. Это аналогично тому, цифровой дискретизации теории. Чем больше образцов, взятых из изображения, тем выше качество воспроизведения изображения (например, 1200 точек на дюйм принтер обеспечивает лучшее качество изображения, чем 300 dpi принтер). Уровень сигнала от каждого пикселя перешел через колонки усилителей, мультиплексный и передается на выход в результате одного, серийный выпуск пиксель массива. На протяжении всего этого сигнала потоке возможности осуществлять денежные вливания или снизить уровень шума. Более сбалансированный дизайн, тем меньше шума будет финальное изображение.

Сохранение качества изображения чрезвычайно важно, как и потребительский спрос на лучшего изображения при высоком разрешении возрастает и, следовательно, технологии спешит идти в ногу со спросом. То время как цифровые камеры, как привести уровень удобства в электронном фотосъемки и обмена ею, даже более широкие возможности для использования цифрового увеличения изображения. В дни, кино, конечный пользователь получил только фотография. Теперь, когда популярность цифровых фотоаппаратов, конечные пользователи могут сделать намного больше, когда-то съемки. Потребители теперь хотят изменить содержание личного поделиться части изображения и создавать новый контент из различных источников. Например, качество обрезается часть изображения быстро становится более важным, чем качество оригинала захватили кадра. В результате новый кадр становится источником несколько новых фотографий, и, большее разрешение, тем лучше качество конечной продукции.

Эти кадры являются ключевым элементом в другой ключевой фактор, который должен быть рассмотрен в борьбе с шумом вопрос, который заключается в обеспечении всей цепи сигнала имеет очень низкий уровень шума. Один из подходов для снижения шума связано с шумоподавлением схем, расположенных вдоль цепи сигнала, который тщательно подобранных на требования к полосе пропускания сигнала по всей цепочке. При реализации шумоподавления системы, разработчик должен сохранять бдительность, для двух типов шума: фиксированный образец шума (FPN) и временного шума.

Первый взгляд на позицией, которая является смещение и получить изменения, которые происходят между пикселями столбцов и строк в изображении массива. Часто FPN проявляется как продукт пользователь смотрит на изображение через экран дверь. FPN не меняется кадра к кадру, так что обычно могут быть исправлены вычета фиксированных смещение от фактических данных изображений.

В отличие от торговой позицией, временной шум, иногда называемый случайный шум-шум, который изменяется с течением времени (т. е. кадра к кадру), и поэтому не могут быть исправлены с внутренними обработки. Как уже упоминалось, стандартная частота кадров видео 30fps. Этот фрейм до кадра скорость может сильно повлиять на качество изображения. Это особенно верно для временной шум, который становится проблемой для ПЗС в высоких разрешениях и видео скоростях, но могут быть преодолены с помощью технологии CMOS. Как датчиков изображения поддерживать более высокие частоты и резолюций, технологии ПЗС просто не может угнаться.

Причина временного шума могут быть обработаны с КМОП-технологии, но не с ПЗС из-за уникальной конструкции усилителя в пикселей CMOS. Архитектуры КМОП усиливает сигнал с каждого пиксела в отличие от архитектуры КБО, где сигнал усиливается только на выходе, последняя точка в цепи сигнала. Хотя камеры в режиме видео, пикселей лишь сброс каждого кадра. В то время, когда видео цены потребовал от датчика изображения ПЗС, выходной усилитель должен быть сброс для каждого пикселя, что выходит. Например, 2-мегапиксельной ПЗС, используемых в HDTV приложение должно обработать мощность при 78MHz, а изображения CMOS такого же размера, необходимый для достижения пропускной способности усилителя 30 Гц до 60 Гц - то есть, частота кадров. Использование ПЗС, для этого потребуется огромное количество сил и увеличить временной шум из-за высокой пропускной способности электрических усилителя. Целом, использование результатов ПЗС-технологии в короткий срок службы аккумулятора и бедными качество изображения.

Эд Jakl является со-основателем и директором во всем мире инженерных приложений на Y Media. Посмотрите на последнюю часть этого комментария на следующей неделе.

Hosted by uCoz