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紅外寬動態攝像機技術的基本原理

閱讀:191發布時間:2021-6-4

   紅外寬動態攝像機技術的基本原理
 
  紅外寬動態攝像機技術的核心發明是在每個象素點在捕捉圖像時將光信號轉換數字信號——由模擬到數字轉換ADC(analog-to-digitalconverter),這樣使信號衰減和色度亮度串擾降到最小,使傳感器為每個像素提供最佳、獨立的曝光次數,一旦數據以數字形式被捕獲,多種多樣的數字信號處理技術被用于再現*圖像。即使在照明的條件下的高動態范圍場景,都能拍出還原準確的低噪波圖像。
 
  Pixim的紅外寬動態攝像機技術使用被稱為“多點采樣”的技術,這個技術用于收集信息,以實現高品質的圖像和寬動態范圍。在一個單獨的捕獲畫面(在視頻中一般每秒50到60次),每個像素被獨立地無破壞性地多次取樣。成像系統決定最佳取樣時間和存儲像素信息在像素飽和前,并不再保留額外的電荷。在下面圖表中,亮的像素被存儲在時間軸T2,在它達到100%飽和前的最近一次抽樣時間。
 
  暗的象素積累電荷更慢一點而且將用更多的時間直到它被取樣存儲在T6。每個象素捕捉到的存儲信息值(強度、時間、噪波彌補)被并行處理,然后轉換成高質量的圖像。對比之下,其它技術每幀設定一個曝光時間,并同時對每個像素取樣,結果導致一些圖像的象素曝光不足(太暗了),還有一些像素曝光過度了(太亮了)。
 
  Pixim的第一個基于紅外寬動態攝像機技術產品D2000視頻成像系統是由數字成像傳應器和數字圖像處理器組成。數字成像傳應器和數字圖像處理器很像人的眼睛和大腦,雙向實時交互捕獲可能的最高質量的圖像。就像人走進了黑暗的房子,大腦指揮人的眼睛瞳孔去尋找光亮,數字圖像處理器載入新的編碼進入傳感器不僅改變曝光時間而且改變實際圖像捕捉計算方法。結果是在特別的圖像特性和光亮條件下,獲得最佳圖像。
 
  因為每一象素都有自己的模擬-數字轉換器,產生的信息被獨立捕捉和處理,每一個象素在其攝像機內都起到了作用。在圖像傳感器的象素排列位置上,每一個象素的曝光時間被調節去處理*的光條件。基于紅外寬動態攝像機系統平臺制造的一個攝像機實質上都有成千上萬的獨立攝象單元,每個攝象單元機都盡可能的創作*圖像。這些圖像然后被結合起來創造一幀高質量的視頻畫面或圖片。由于成象技術不斷向整個數字系統靠近,Pixim的紅外寬動態攝像機技術將會給高質量的視頻攝像機和照相機提供圖像捕捉和處理基礎。

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