ちょっと、そこ! 5MPエリアスキャンモノカメラのサプライヤーとして、私はしばしばこれらのカメラの光子移動曲線について尋ねられます。だから、私はこのブログを書いて、それが何であり、なぜそれが重要なのかを説明すると思った。
まず、5MPエリアスキャンモノラカメラとは何かについて話しましょう。 「5MP」は5メガピクセルの略です。つまり、カメラは約500万ピクセルの解像度で画像をキャプチャできます。この高解像度は、産業検査、マシンビジョン、科学的研究など、細かい詳細を確認する必要があるアプリケーションに最適です。 「エリアスキャン」とは、カメラが一度に1行の1行をキャプチャするラインスキャンカメラとは対照的に、2つの寸法領域全体を一度にキャプチャすることを意味します。 「モノ」は、カメラがモノクロであり、色ではなく灰色の色合いのみをキャプチャしていることを示しています。
さて、光子移動曲線に。光子移動曲線(PTC)は、カメラ内の画像センサーのパフォーマンスを理解するための重要なツールです。センサーを打つ光の量(光子)とセンサーが生成する出力信号(電子)との関係を示しています。
このように考えてみてください。光がカメラのセンサーに当たると、センサーは光子を電子に変換します。センサーに当たる光子が多いほど、より多くの電子が生成されます。しかし、それは完全に直線的な関係ではありません。ノイズ、ゲイン、飽和などの要因があります。
PTCは、カメラのパフォーマンスのいくつかの重要な側面を分析するのに役立ちます。それが私たちに伝える最も重要なことの1つは、カメラの信号 - 騒音比(SNR)です。 SNRは、出力信号のどれだけが実際の有用な情報(信号)であるか、そしてどれだけの額がランダムノイズであるかの尺度です。 SNRが高いということは、ノイズが少ないクリーンな画像を意味します。 PTCを見ると、光の量が変化するにつれてSNRがどのように変化するかを確認できます。
PTCから決定できるもう1つの重要なパラメーターは、カメラのゲインです。ゲインは、出力信号を高めるアンプのようなものです。しかし、ゲインが多すぎるとノイズが増幅される可能性があるため、適切なバランスを見つけることが重要です。 PTCは、ゲインが光子と電子の関係にどのように影響するかを示しています。
PTCは、カメラの飽和点も明らかにします。飽和は、センサーが非常に多くの光子で砲撃されている場合に発生し、これ以上電子を生成できません。センサーが飽和状態になると、画像は露出過剰に見え、詳細が失われます。飽和点を知ることで、カメラに適切な露出設定を設定できます。
PTCの測定方法を詳しく見てみましょう。 PTCを測定するために、通常、さまざまな暴露レベルで一連の画像を採用します。非常に低い光レベルから始め、センサーが飽和するまで徐々に光を増加させます。各曝露レベルについて、平均信号と信号の分散を計算します。平均信号は、生成された電子の平均数を表し、分散は信号のノイズに関連しています。
次に、グラフ上の平均信号に対する分散をプロットします。理想的な世界では、グラフはカメラのゲインに等しい勾配を備えた直線になります。しかし、実際には、読み取りノイズやショットノイズなど、さまざまなノイズ源のために、この理想的なラインからの逸脱があります。


読み取りノイズは、センサーが電子を読み取り、それらをデジタル信号に変換するときに信号に追加されるノイズです。一方、ショットノイズは、光子検出のプロセスに固有のものです。これは、センサーに衝突する光子の数のランダムな変動です。
次に、PTCが5MPエリアスキャンモノカメラのパフォーマンスにどのように影響するかについて話しましょう。私たちのカメラ、のようにMV -CA050-20gmそしてMV -CA050-20um、優れたPTCを持つように設計されています。これは、広範囲の光レベルにわたって高いSNRを持っていることを意味し、その結果、明確で詳細な画像が生まれます。
PTCは、カメラの設定を最適化するのにも役立ちます。たとえば、PTCからの飽和点がわかっている場合、露出時間を設定してゲインを設定して、画像を過剰に露出せずにセンサーを最大限に活用できるようにします。これは、正確な検査が非常に重要な産業用アプリケーションで特に重要です。
さらに、PTCはさまざまなカメラを比較するのに役立ちます。 5MPエリアスキャンモノカメラの市場にいる場合、さまざまなモデルのPTCを見ると、どのカメラが特定のアプリケーションでより良いパフォーマンスを発揮するかをよりよく理解できます。たとえば、Low -Lightアプリケーション用のカメラが必要な場合は、低光レベルで優れたSNRを備えたカメラが必要になり、PTCから判断できます。
当社は、5MPエリアスキャンモノカメラの範囲を提供しています。MV -CA050-20gm、MV -CA050-20um、 そしてMV -CA032-10GC。これらの各カメラは慎重にテストされており、PTCはさまざまなアプリケーションに最適なパフォーマンスを提供するために最適化されています。
産業検査、機械視覚、科学的研究を行っているかどうかにかかわらず、カメラの光子移動曲線を理解することで、能力を最大限に活用するのに役立ちます。カメラがさまざまなレベルの光にどのように応答するかを知ることで、適切なパラメーターを設定して最高品質の画像を取得できます。
5MPエリアスキャンモノラカメラについて詳しく知りたい場合、または光子移動曲線について質問がある場合は、お気軽にご連絡ください。私たちはあなたがあなたのニーズに合った適切なカメラを見つけるのを手伝い、あなたがそれから最高のパフォーマンスを得ることを保証するためにここにいます。お客様の要件と、カメラがどのように対応できるかについての議論を開始してください。
参考文献:
- ラファエルC.ゴンザレスとリチャードE.ウッズによる「デジタル画像処理」
- 「マシンビジョン:理論、アルゴリズム、実用性」by Er Davies