CCD相机知识简介
CCD基础知识

现以A-A截面的电极为例进行分析。很显然,它相似于移位寄存器中 的一个传输单元。如果在电极a1’、Z、a1上分别加上电压Ua’、Uz、 Ua,它们的波形如图。则对应于t0、t1、t2时刻的势阱波形同样可以得 到。如图。
d像素尺寸大能够更多地接收光子不容易饱和e对于高精密测量应尽量使用整个像素面积都感光的芯片f使用多通道传输的芯片能提高传输速度g使用3ccd技术的彩色相机色彩更真实ccdcmos设计单一感光器感光器连接放大器灵敏度同样面积下高感光开口小灵敏度低成本线路品质影响程度高成本高cmos整合集成成本低ccd与cmos比较解析度连接复杂度低解析度高低新技术高噪点比单一放大噪点低百万放大噪点高功耗比需外加电压功耗高直接放大功耗低90年代初cmos传感器开始被部分市场所采纳一个重要原因就是它可以在同一个芯片上集成各种信号和图象处理模块如运放器adcs彩色处理和数据压缩电路标准tv和计算机io接口形成一个单片集成数字成象系统
电荷耦合器件工作在瞬态和深度耗尽状态
CCD光敏元显微照片
CCD图像传感器的分类
1. 线阵CCD外形
2.面阵CCD
面阵CCD能在x、y两个方向都能实现电子自扫描,可以获得二维图像。
目前,面型CCD图像传感器使用得越来越多,所能 生产的产品的单元数也越来越多,已达 1024×1024像元。我国也能生产512×320像元的 面型CCD图像传感器。
面阵列CCD摄象器件
二维固体摄象器件中,电荷包转移情 况与线阵列器件类似,只是它的形式 较多。有的结构简单,但摄象质量不 好,有的摄象质量好些,但驱动电路 复杂,目前比较常用的形式是帧转移 结构。
光敏区是由光敏CCD阵列构成的,其 作用是光电变换和在自扫描正程时间 内进行光积分,暂存区是由遮光的 CCD构成的,它的位数和光敏区一一 对应,其作用是在自扫描逆程时间内, 迅速地将光敏区里整帧的电荷包转移 到它里面暂存起来。
CCD常用知识总结

CCD 常用知识总结随着CCD的不断发展,尤其典型的是当微光CCD向低照度方向发展时,噪声已经成为阻碍CCD进一步发展的障碍。
噪声是CCD的一个重要参数,它是决定信噪比S/N (Singal/Noise)的重要因素,而同时信噪比又是各种数据参数中最重要的指标之一。
随着CCD器件向小型化、集成化的不断发展,CCD光敏元数的增加势必减小光敏元的面积,从而降低了CCD的输出饱和信号。
为扩大CCD的动态范围,就必须降低CCD的噪声(动态范围与噪声间的联系)。
CCD工作时,在输入结构、输出结构、信号电荷存储和转移过程中都会产生噪声。
噪声叠加在信号电荷上,形成对信号的干扰,降低了信号电荷包所代表的信息复原后的精度,并且限制了信号电荷包的最小值。
CCD图像传感器的输出信号是空间采样的离散模拟信号,其中夹杂着各种噪声和干扰。
CCD输出信号处理的目的是在不损失图像细节并保证在CCD 动态范围内,图像信号随目标亮度线形变化是尽可能消除这些噪声和干扰。
(选自《CCD降噪技术的研究》燕山大学工学硕士学位论文)CCD的发展现状CCD最初是1969年由美国贝尔实验室的两名科学家W.S.Boyle与G.E.Smith提出,1970年在贝尔实验室制造成功。
它一问世,就显示出灵敏度高、光谱响应范围大、操作容易、维护方便、成本低、易推广等一系列优点,因而受到人们的普遍重视,现已取代摄像管,成为一种最常见的图像传感器。
自CCD问世以来,特别是近几年来,一直为美、日、英、法、德、荷兰等工业发达国家所瞩目,其中美、日两国的研制与生产能力居于世界领先地位。
国外主要的CCD研制与生产单位有日本的电气、东芝、索尼、夏普、日立,美国德州仪器,荷兰飞利浦等。
二十年来,CCD向着高集成度、高灵敏度、高分辨率、宽光谱响应的方向迅速发展,不断完善。
目前国外已研制出了像素数目为9K×9K的CCD芯片,像素尺寸最小已达到2.4μm×2.4μm;像素数目为4K×4K的CCD芯片已达到商业化水平。
CCD参数的基础知识

CCD参数的基础知识CCD(Charge-Coupled Device)是一种用于图像传感器的技术,被广泛应用于数码相机、摄像机以及其他光学设备中。
CCD参数是指影响图像质量和性能的一系列参数,了解这些参数对于选择和使用CCD设备至关重要。
本文将介绍CCD参数的基础知识,包括感光元件尺寸、像素数量、动态范围、噪声水平等。
1.感光元件尺寸:感光元件尺寸是指CCD芯片上感光元件的物理尺寸,通常以英寸(inch)为单位。
感光元件尺寸越大,可以捕捉到的光线越多,图像质量也越好。
常见的CCD感光元件尺寸有1/2.3英寸、1/1.8英寸、APS-C(1.5英寸)等。
2.像素数量:像素数量是指CCD芯片上感光元件的数量,也就是图像的分辨率。
像素数量越多,图像细节表现越清晰。
常见的CCD像素数量有100万像素、200万像素、1200万像素等。
3.动态范围:动态范围是指CCD芯片能够捕捉到的亮度范围。
动态范围越大,CCD可以同时捕捉到明亮和暗部的细节,图像的对比度和细节丰富度都会更好。
动态范围通常以dB(分贝)为单位表示。
4.噪声水平:噪声是CCD芯片产生的非图像信号,可以分为暗噪声和亮噪声。
暗噪声是指在低光条件下,CCD芯片自身产生的噪声;亮噪声是指在高光条件下,CCD芯片产生的噪声。
噪声水平越低,图像质量越好。
常见的噪声水平有e-(电子)/pixel、dB(分贝)等。
5.曝光时间:曝光时间是指CCD感光元件接收光线的时间长度。
曝光时间越长,CCD可以接收到更多的光线,图像亮度越高。
曝光时间通常以秒为单位。
6.帧率:帧率是指CCD设备每秒处理的图像帧数。
帧率越高,CCD设备可以更快地捕捉连续的图像,适用于快速移动的物体拍摄。
帧率通常以fps(帧/秒)为单位。
7.信噪比:信噪比是指CCD芯片输出信号与噪声之间的比值。
信噪比越高,CCD 输出的图像信号越清晰,噪声干扰越小。
信噪比通常以dB(分贝)为单位。
8.动态响应:动态响应是指CCD芯片对不同亮度的光线变化的反应能力。
ccd相机原理

ccd相机原理CCD相机原理。
CCD(Charge-Coupled Device)相机是一种常见的数字成像设备,它利用半导体材料制成的CCD芯片来捕捉光信号并转换成数字图像。
CCD相机原理是基于光电效应和电荷耦合器件的工作原理,下面我们来详细了解一下CCD相机的工作原理。
首先,CCD相机的工作原理基于光电效应。
当光线照射到CCD芯片上时,光子会激发半导体中的电子,使其跃迁到导带中,从而产生电荷。
这些电荷会被储存在每个像素的电荷阱中,形成一个电荷图案,反映了被拍摄物体的光强分布。
其次,CCD相机的工作原理还涉及电荷耦合器件的作用。
CCD芯片上的每个像素都由一个电荷耦合器件控制,它能够将电荷从一个像素传输到相邻像素,从而形成电荷信号的传输和放大。
通过逐行、逐列地传输电荷信号,最终将整个图像的电荷信号转换成数字信号。
在CCD相机工作原理中,还有一个关键的环节是A/D转换。
CCD芯片输出的是模拟信号,需要经过A/D转换器将其转换成数字信号,以便存储和处理。
A/D 转换器能够将模拟信号按照一定的精度和分辨率转换成数字信号,从而保留图像的细节和色彩信息。
最后,CCD相机的工作原理还包括信号处理和输出。
经过A/D转换后,数字信号会经过信号处理器进行去噪、增强和压缩等处理,最终输出成为可供显示和存储的数字图像。
总的来说,CCD相机的工作原理是基于光电效应、电荷耦合器件、A/D转换和信号处理等多个环节的协同作用。
它能够将光信号转换成数字图像,并通过信号处理和输出,实现对被拍摄物体的精确成像和记录。
这种工作原理使得CCD相机在科学研究、医学影像、工业检测、航天航空等领域有着广泛的应用。
希望通过本文的介绍,能够让大家对CCD相机的工作原理有一个更加清晰的认识,为进一步的学习和应用提供帮助。
ccd是什么

ccd是什么CCD 是电荷耦合器件(Charge-Coupled Device)的缩写。
它是一种使用在图像传感器和高速数据转移领域的技术。
CCD 在图像传感器和摄像机中广泛应用,因为它的可靠性和高质量图像输出。
本文将介绍 CCD 的原理、应用和发展趋势。
一、CCD 的原理CCD 是一种半导体器件,其工作原理基于电荷的轨迹和传输。
CCD 由一系列的电荷传输节点和电极组成。
当光子进入 CCD 的光敏区域时,它会产生电荷。
电荷被控制电极和传输电极捕捉,然后通过电荷耦合和转移来传输到读取电极。
最后,电荷被转换成电压信号并传输到 AD 转换器进行数字化。
CCD 的核心是光敏区域,也称为像素阵列。
每个像素都是一个光敏元件,可以将入射的光子转化为电荷。
这个过程称为光电转换。
光子的能量越高,产生的电荷就越多。
因此,在 CCD 中,每个像素的电荷量可以表示光的强度。
二、CCD 的应用1. 数码相机:CCD 是数码相机中最常用的图像传感器。
它能够捕捉高质量、高分辨率的图像,并提供良好的色彩还原能力。
由于 CCD 能够对光的强度进行准确测量,因此它在摄影领域得到广泛应用。
2. 星空观测:CCD 能够捕捉微弱的星光信号,并转化为可见的图像。
这使得天文学家能够观测到远离地球的星体,研究星体的性质和演化过程。
3. 医学影像:CCD 在医学影像领域发挥着重要作用。
例如,CCD可以用于光学显微镜和内窥镜等设备,捕捉并放大被观察组织的图像。
这对于医生进行疾病诊断和治疗决策至关重要。
4. 太阳能电池板:在太阳能电池板中,CCD 被用作表面缺陷检测工具。
它可以检测表面缺陷,提高太阳能电池板的效率和耐久性。
5. 科学研究:CCD 在科学研究中发挥重要作用。
例如,在光学显微镜和电子显微镜中,CCD 能够捕捉微小的结构和颗粒,并提供高分辨率的图像。
三、CCD 的发展趋势1. 提高分辨率:随着科技的不断进步,对于图像质量的要求也越来越高。
未来的 CCD 将会追求更高的分辨率,以捕捉更多细节和精确的图像。
CCD摄像机的参数介绍及选购技巧

CCD摄像机的参数介绍及选型原则1. 什么是CCD摄像机?CCD是Charge Coupled Device(电荷耦合器件)的缩写,它是一种半导体成像器件,因而具有灵敏度高、抗强光、畸变小、体积小、寿命长、抗震动等优点。
2. CCD摄像机的工作方式被摄物体的图像经过镜头聚焦至CCD芯片上,CCD根据光的强弱积累相应比例的电荷,各个像素积累的电荷在视频时序的控制下,逐点外移,经滤波、放大处理后,形成视频信号输出。
视频信号连接到监视器或电视机的视频输入端便可以看到与原始图像相同的视频图像。
3. 分辨率的选择评估摄像机分辨率的指标是水平分辨率,其单位为线对,即成像后可以分辨的黑白线对的数目。
常用的黑白摄像机的分辨率一般为380-600,彩色为380-480,其数值越大成像越清晰。
一般的监视场合,用400线左右的黑白摄像机就可以满足要求。
而对于医疗、图像处理等特殊场合,用600线的摄像机能得到更清晰的图像。
4. 成像灵敏度通常用最低环境照度要求来表明摄像机灵敏度,黑白摄像机的灵敏度大约是0.02-0.5Lux(勒克斯),彩色摄像机多在1Lux以上。
0.1Lux的摄像机用于普通的监视场合;在夜间使用或环境光线较弱时,推荐使用0.02Lux的摄像机。
与近红外灯配合使用时,也必须使用低照度的摄像机。
另外摄像的灵敏度还与镜头有关,0.97Lux/F0.75相当于2.5Lux/F1.2相当于3.4Lux/F1.参考环境照度:夏日阳光下 100000Lux 阴天室外 10000Lux电视台演播室 1000Lux 距60W台灯60cm桌面 300Lux室内日光灯 100Lux 黄昏室内 10Lux20cm处烛光 10-15Lux 夜间路灯 0.1Lux5. 电子快门电子快门的时间在1/50-1/100000秒之间,摄像机的电子快门一般设置为自动电子快门方式,可根据环境的亮暗自动调节快门时间,得到清晰的图像。
有些摄像机允许用户自行手动调节快门时间,以适应某些特殊应用场合。
CCD

1、HAD感测器
HAD(HOLE-ACCUMULATION DIODE)传感器是在N型基板,P型,N+2极体的表面上,加上正孔蓄积层,这是 SONY独特的构造。由于设计了这层正孔蓄积层,可以使感测器表面常有的暗电流问题获得解决。另外,在N型基 板上设计电子可通过的垂直型隧道,使得开口率提高,换句话说,也提高了感度。
背景介绍
背景介绍
CCD广泛应用在数码摄影、天文学,尤其是光学遥测技术、光学与频谱望远镜和高速摄影技术,如Lucky imaging。CCD在摄像机、数码相机和扫描仪中应用广泛,只不过摄像机中使用的是点阵CCD,即包括x、y两个方 向用于摄取平面图像,而扫描仪中使用的是线性CCD,它只有x一个方向,y方向扫描由扫描仪的机械装置来完成 。
CCD在摄像机里是一个极其重要的部件,它起到将光线转换成电信号的作用,类似于人的眼睛,因此其性能 的好坏将直接影响到摄像机的性能。
衡量CCD好坏的指标很多,有像素数量,CCD尺寸,灵敏度,信噪比等,其中像素数以及CCD尺寸是重要的指 标。像素数是指CCD上感光元件的数量。摄像机拍摄的画面可以理解为由很多个小的点组成,每个点就是一个像 素。显然,像素数越多,画面就会越清晰,如果CCD没有足够的像素的话,拍摄出来的画面的清晰度就会大受影 响,因此,理论上CCD的像素数量应该越多越好。
主要指标
CCD尺寸,亦即摄像机靶面。原多为1/2英寸,日前1/3英寸的已普及化,1/4英寸和1/5英寸也已商品化。
CCD像素,是CCD的主要性能指标,它决定了显示图像的清晰程度,分辨率越高,图像细节的表现越好。CCD 是由面阵感光元素组成,每一个元素称为像素,像素越多,图像越清晰。日前市场上大多以25万和38万像素为划 界,38万像素以上者为高清晰度摄像机。
CCD基本知识

CCD芯片就像人的视网膜,是摄像头的核心。
目前市场上大部分摄像头采用的是日本SONY、SHARP、松下、LG等公司生产的芯片,现在韩国也有能力生产,但质量就要稍逊一筹。
因为芯片生产时产生不同等级,各厂家获得途径不同等原因,造成CCD采集效果也大不相同。
在购买时,可以采取如下方法检测:接通电源,连接视频电缆到监视器,关闭镜头光圈,看图像全黑时是否有亮点,屏幕上雪花大不大,这些是检测CCD芯片最简单直接的方法,而且不需要其它专用仪器。
然后可以打开光圈,看一个静物,如果是彩色摄像头,最好摄取一个色彩鲜艳的物体,查看监视器上的图像是否偏色,扭曲,色彩或灰度是否平滑。
好的CCD可以很好的还原景物的色彩,使物体看起来清晰自然;而残次品的图像就会有偏色现象,即使面对一张白纸,图像也会显示蓝色或红色。
个别CCD由于生产车间的灰尘,CCD 靶面上会有杂质,在一般情况下,杂质不会影响图像,但在弱光或显微摄像时,细小的灰尘也会造成不良的后果,如果用于此类工作,一定要仔细挑选。
第二章摄像机的主要技术参数一、CCD尺寸即摄象机靶面。
目前采用的芯片大多数为1/3”和1/4”。
在购买摄像头时,特别是对摄像角度有比较严格要求的时候,CCD靶面的大小,CCD与镜头的配合情况将直接影响视场角的大小和图像的清晰度。
在相同的光学镜头下,成像尺寸越大,视场角越大。
1英寸——靶面尺寸为宽12.7mm*高9.6mm,对角线16mm。
2 /3英寸——靶面尺寸为宽8.8mm*高6.6mm,对角线11mm。
1/2英寸——靶面尺寸为宽6.4mm*高4.8mm,对角线8mm。
1/3英寸——靶面尺寸为宽4.8mm*高3.6mm,对角线6mm。
1/4英寸——靶面尺寸为宽3.2m m*高2.4mm,对角线4mm。
二、CCD像素是CCD的主要性能指标,它决定了显示图像的清晰程度,分辨率越高,图像细节的表现越好。
CCD是由面阵感光元素组成,每一个元素称为像素,像素越多,图像越清晰。
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二、CCD 和 CMOS 的比较
6. CMOS灵敏度差。 CMOS传感器对光线的灵敏度不好,感光度通常比CCD传 感器低10倍。人眼能看到1Lux照度(满月的夜晚)以下的
目标,CCD传感器通常能看到比人眼略好,大约能看到在
0.1~3Lux照度以下的目标,是CMOS传感器感光度的3到10 倍。CMOS传感器的感光度一般在6到15Lux的范围内。
Active Array
Output Node
1. Interline transfer Interline Transfer Serial Register Preamplifier
Active Array
Output Node
1. Interline transfer Interline Transfer Serial Register Preamplifier
二、CCD 和 CMOS 的比较
1. 2. 由于上面所说的结构,CCD的电路更改更方便。而由于 CMOS的过分集成,电路更改不方便,但可靠性高。 CMOS功耗小。
3.
CMOS噪声大。
CCD信噪比的典型值一般为45-55dB。 CMOS传感器有 固定比CCD传感器高10倍的噪音。
4.
5.
CMOS速度快。由结构决定。
这一过程存在着以下问题: 当一个像素聚集过多的电荷后,就会出现电荷溢出,溢 出的电荷会跑到相邻的像素势阱里去。这样电荷的电量就不能 如实反映原物。 要避免这种情况发生的方法: A 把桶做大些; B 减少测量时间; C 把装满水的桶倒出一些; D 做个导流管,让溢出的水流到地上去,不要流到其 它桶里。
对应的方法:
A B C 增大单位像素尺寸; 缩短曝光时间;
缺点:对于暗的部分曝光不足
间歇开关时钟电压; 缺点:会降低速度
D
溢出沟道和溢出门;
缺点:制作复杂,且还有缺陷 所以,增大像素尺寸是最完善的做法。
3. 电荷转移
当一个CCD芯片感光完毕后。每个像素所转换的电荷包,就 按照一行的方向转移出CCD感光区域。为下一次感光释放空 间。
Active Array
Output Node
1. Interline transfer Interline Transfer Serial Register Preamplifier
Active Array
Output Node
1. Interline transfer Interline Transfer Serial Register Preamplifier
2. 这些电荷可以被储存起来。
三、CCD 的工作过程
3. 电荷可以被有秩序地转移出感光区域。
三、CCD 的工作过程
3. 电荷可以被有秩序地转移出感光区域。
1. 光-电转换
CCD单元部分,就是一个由金属-氧化物-半导体组成的电容器。 这一装置能够完成光电转换。在P型单晶硅的衬底上做一层绝缘 氧化膜,通过活化置换技术再在氧化膜表面做出许多排列整齐 的可透光的电极,当光线通过时,氧化膜与P型单晶硅之间产生 电荷,其电荷的数量与光照强度及照射时间成正比。
2. 电荷储存
若在电极上施加一个适当的正电压,会形成电荷耗尽区,即能 够吸引电子的势阱。电极上所加的电压越高,势阱越深,电荷 留在阱内量越多。只要电压存在,电子就能储存在势阱里。当 景物的光照射到CCD时,具有光敏特性的P型硅在光量子的激 发下产生电子-空穴对,空穴移向衬底而消失,电子进入势阱并 存储在那里。由于绝缘氧化物层使得电子不能穿过而到达电极, 因此存贮在势阱里的电子形成了电荷包,其电荷量的多少与光 照强度成正比,于是所有电极下的电荷包就组成了与景物相对 应的电荷像。
Active Array
Output Node
1. Interline transfer Interline Transfer Serial Register Preamplifier
Active Array
Output Node
1. Interline transfer Interline Transfer Serial Register Preamplifier
2. Full frame
感光和电荷输出过程是分开 的。因此Full Frame的相机在 传送电荷时必须使用机械快 门(无法使用电子快门),同 时也限制了Full Frame CCD 连续拍照的能力。
2. Full frame Full Frame Serial Register Preamplifier
CMOS ( Complementary Metal-Oxide-Semiconductor )
互补金属氧化物半导体,它集成在被称做金属氧化物的半 导体材料上。
二、CCD 和 CMOS 的比较
CCD与CMOS的光电转换示意图:
CCD sensor 光子 电子 电压 数字信号
放大
A/D
CMOS 芯片可以在像素上同时完成这两个步骤 由上面两图可看出:CMOS和CCD最大的区别是 CMOS的 电荷到电压转换过程是在每个像素上完成的
北京微视凌志技术支持部培训
2008.4
Part. 2—CCD相机知识简介
一、成像原理
实物
?
图像
图像采集和处理的过程,最基本的是要把实物尽 量真实地反映到虚拟的图像上
一、成像原理
如何准确地描述一幅图像
一、成像原理
感光芯片的设计思想:就是分割被描述区域, 用相应的灰度填充。
一、成像原理
光电转换设备 放大设备
由于自身物理特性的原因,CMOS的成像质量和CCD还是 有一定距离的。 CCD在图像的质量上更有优势。而常见的高
速摄像头则会采用CMOS芯片。
三、CCD 的工作过程
典型的CCD结构图
三、CCD 的工作过程
1. 有一个光电转换装置把入射到每一个感光像素上的光子转
化为相应数量的电荷。
三、CCD 的工作过程
以分成:
帧转移(FT)方式 行间转移(IT)方式 帧行间转移 (FIT)方式
四、CCD的四种类型
Interline Transfer
Full Frame
Frame Transfer
Line 线阵
1. Interline transfer
CCD曝光后所产生的电荷都 被转移到附近的移位寄存器, 通过垂直传送向下转移到底 部,按一定排序输出,它的 优点在于曝光后即可将电荷 储存在寄存器,继续拍照速
Active Array
Output Node
2. Full frame
阵列的每一个像素都感 光。传输时,每一列向单行 串行寄存器上相对应的位置 转移。同时,串行寄存器向 阵列的出口转移。 是一种架构更简单的感 光设计。鉴于Interline的缺 点,Full Frame可以利用整 个感光区域(没有寄存区的 设计),有效的增大感光面 积,同时也适应长时间曝光。
Active Array
Output Node
1. Interline transfer Interline Transfer Serial Register Preamplifier
Active Array
Output Node
1. Interline transfer Interline Transfer Serial Register Preamplifier
Active Array
Output Node
2. Full frame Full Frame Serial Register Preamplifier
Active Array
Output Node
2. Full frame Full Frame Serial Register
Phase 1 Phase 2 Phse 3t0Gate SiO2 Layer
t1
t2 t3 t4
Direction of Transfer
电荷转移分单相驱动、双相驱动、三相驱动及四相驱动 等多种方式,除了电极构造及所加电压波形不同以外,其转 移原理是一样的。 四相驱动方式的驱动电路比较复杂,但相邻势阱的深度 差较大,电荷的存贮量也大,容易实现隔行扫描,在专业级
度较快,感光和传输不在同
一列,从而避免了两者之间 的冲突。
1. Interline transfer
隔行传输的缺点是,寄存器
占用了感光面的面积, 相应 地牺牲了动态范围。芯片并
不是所有面积都在感光,这
样,对于定位测量要求比较 高的应用会有影响。这种 CCD成本较低。
1. Interline transfer Interline Transfer Serial Register Preamplifier
在同一个像素区域,应该有电荷储存空间和用来转移的空间。 这样才能顺利完成转移。
势阱的深浅由电极上所加电压的大小决定。电荷在势阱 内可以流动,它总是从相邻浅阱里流进深阱中,这种电荷流动 称为电荷转移。若有规律改变电极电压,则势阱的深度就会随 之变化,势阱内电荷就可以按人为确定的方向转移,直到最终 由输出端输出。
实物
光子 光源 电荷 A/D转换 模拟量(电压) 数字量
图像
显示设备
一、成像原理
CCD sensor
后端电路
实物
光子 光源 电荷 A/D转换 模拟量(电压) 数字量
图像
显示设备
一、成像原理
模拟相机 + 监视器
实物
光子 日光
CCD sensor
相机后端电路
电荷
模拟量(电压)
图像
监视器
一、成像原理
二、CCD 和 CMOS 的比较
因为CMOS传感器在10Lux以下基本没用,因此大量工业 及广播级摄像机都使用CCD传感器,CMOS传感器一般用于低 端产品。在相同像素下CCD的成像通透性、明锐度都很好,色 彩还原、曝光可以保证基本准确。而CMOS的产品往往通透性