Основы камеры

September 1, 2021

последние новости компании о Основы камеры

Основы камеры

1. Камера отображая принцип

Сцена запроектирована на поверхность датчика изображения (датчика) через оптически изображение произведенное объективом (ОБЪЕКТИВОМ), и после этого преобразованный в сетноой-аналогов электрический сигнал, который преобразован в сигнал цифрового изображения после преобразования A/D (сетно-аналогов-к-цифрового преобразования), а после этого отправленный в цифровую обработку сигнала обломок (DSP) обработан в обломоке (DSP), и после этого передан C.P.U. для обработки через интерфейс I/O, и изображение смогите быть увидено через LCD.

последние новости компании о Основы камеры  0

2. Терминология

2.1. FF & AF

Модуль FF (фокус починки): модуль фиксированного фокуса. Зафиксировано фокусного расстояния, автоматический фокус нельзя достигнуть

Модуль AF (автоматический фокус): автоматический модуль фокуса. Автофокус достиган путем добавление алгоритмов VCM и IC водителя соответствуя.

2.2. VCM

VCM: Мотор катушки голоса. Полное имя катушка голоса Montor, мотор катушки голоса в электронике, которая вид мотора. Потому что принцип подобен этому из диктора, он вызван мотором катушки голоса, который имеет характеристики высокочастотного ответа и высокой точности. Основной принцип контролировать протягиванное положение лист весны путем изменение течения DC катушки в моторе в постоянном магнитном поле, таким образом управляя вверх и вниз движения. Камеры мобильного телефона широко используют VCM для того чтобы достигнуть автоматическ-фокусировать. Через VCM, положение объектива можно отрегулировать для того чтобы представить ясные изображения.

 

3. ОБЪЕКТИВпоследние новости компании о Основы камеры  1

 

последние новости компании о Основы камеры  2

Вообще говоря, высокий пикселы, больше объективы объективу. объективы 3P будут использованы в продуктах под 5M, и продуктах на 5M и выше будут использовать объективы 4P~6P.

3,1 FOV

Область видимости. Область видимости, размер угла поля изображения камеры, обратно пропорциональна к фокусному расстоянию.

последние новости компании о Основы камеры  3

3,2 F/NO

F-номер. Светосила = F/D (размер зрачка фокусного расстояния/входа), которое определяет яркость объектива.

последние новости компании о Основы камеры  4

Искажение 3.3TV

Искажение ТВ. Явление что прямая линия будет изогнутой после быть сфотографированным объективом вызвано искажением.

Как показано в диаграмме ниже: () идеальная ситуация; искажение Pincushion (b); бочкообразное искажение (c).

последние новости компании о Основы камеры  5

3,4 RI (относительное освещение)

Относительная освещённость. Яркость объектива зависит от значения f (значения апертуры), которое представляет яркость изображения на оптически оси объектива, который центр экрана. Количество периферийного света повлияно на виньетированием объектива и законом четвертой власти косинуса, поэтому яркость неизбежно уменьшена сравненный к центру. Индустриальный стандарт YDT 1607-2007 связи обусловливает метод теста для значительной освещённости.

последние новости компании о Основы камеры  6

3,5 разрешение

Разрешение. Отражает способность объектива различить детали объекта.

3,6 пирофакел & призрак

Случайный свет и мнимые изображения имеют много сделать с покрытием объектива.

3,7 EFL

Эффективное фокусное расстояние

3,8 BFL

Второе фокусное расстояние

последние новости компании о Основы камеры  7

4. CRA

Основной угол падения (CRA). Свет который проходит через центр апертуры и в конце концов достигает край отображая самолета вызван главным лучем, и угол между главным лучем и горизонтальным направлением вызваны основным углом случая.

 

CRA объектива и датчика необходимо соответствовать, в противном случае серьезные проблемы как бросание виньетирования и цвета произойдут.

4,1 IR-CUT

IR=infrared=infrared; CUT=filter, вычитает.

Функция IR-CUT фильтровать вне инфракрасный свет и уменьшить случайный свет облученный на поверхности датчика.

4,2 BLK

Уровень черного сигнала, когда количество света нул, значение RGB данных полученных датчиком определен как уровень черного сигнала

Причина для существования: В теории, черное level=0, на самом деле, черное level>0

Функция: Сделайте уровень черного сигнала как можно ближе до 0

Метод вставки: Часть пиксела покрыта и не фоточувствительный, для того чтобы получить смещение

4,3 LSC

Коррекция затенять объектива

Причина для существования: объектив ослабляет переданный свет от центра к окрестностям

Функция: сделайте человеческий глаз чувствовать что объектив ослабляет свет

Метод осуществления: компенсируйте амортизацию дополнительно компенсировать значения RGB пикселов вокруг изображения

4,4 DNDD/EE

Denoising/повышение края. Основной принцип: уменьшите/для увеличения разницы между настоящим пикселом и окружающими пикселами

4,5 AEC

Автоматическая установка экспозиции

Функция: Яркость окончательного изображения как можно соответствующая для человеческого глаза

Осуществление: Путем контролировать выдержку (линию) и значение увеличения, яркость изображения достигает цель

Соединять/фликер: Люминесцентные лампы имеют цикл энергии, и датчики используют линию режим выдержки

Метод фликера исключения: линия выдержка многократная цепь интежера периода энергии источника света

5. Формат и интерфейс данных об объеме продукции

5.1. Формат данных

Первоначальные данные

Первоначальный показатель уровня когда датчик преобразовывает оптически сигнал в электрический сигнал, и он получен просто дигитализировать данные по изображения без любой обработки, т.е., электрического сигнала сразу полученного отображая элементом.

YUV

Метод кодирования по цвету принятый европейской системой телевидения. Среди их, «y» представляет яркость (яркость или Luma), которая значение серой шкалы; и «u» и «v» представляют chrominance (Chrominance или Chroma), который описывают цвет и сатурацию изображения, и использованы для того чтобы определить цвет пиксела.

5.2.Interface

SPI

Серийный периферийный интерфейс: Последовательный интерфейс, используемый для ультра-низкого конца.

DVP

Порт цифров видео-: Параллельный обыкновенно используемый порт.

MIPI

Мобильный интерфейс процессора индустрии: Камера использует дифференциальные сигналы, быстрый ход, потребление низкой мощности, и приложена к продуктам высоко-пиксела.

 

6. программное обеспечение

 

технология 3A автоматический фокус (AF), автоматическая выдержка (AE) и автоматический белый баланс (AWB).

 

цифровая технология обработки изображения 3A использует алгоритм алгоритма автофокуса AF, выдержки AE автоматической и баланс AWB автоматический белый алгоритм для того чтобы достигнуть максимального контраста изображения, улучшить пересвета или underexposure вопроса, и компенсирует хроматичную аберрацию изображения под различным светом. Представить более высококачественные данные по изображения. Камера с цифровой технологией обработки изображения 3A может гарантировать точное воспроизводство цвета изображения и представить идеальное все время контролируя влияние.

ZSL

ZSL (нул запаздываний шторки): Нул вторых задержек. В ежедневной жизни, часто некоторые задержки в опыте при использовании камеры мобильного телефона для того чтобы сфотографировать. ZSL было начато для того чтобы исключить эту задержку и обеспечить «всход и видит» опыт.

7. Оборудование

AVDD

Электропитание аналоговой схемы

DVDD

Электропитание вычислительной цепи

IOVDD

Сила I/O

8. испытывающ & деталь отлаживать

Тест разрешения

Сфотографируйте диаграмма ISO12233 с машиной, проанализируйте центр и окружающий h, v направления с инструментами, и прочитайте линию пары которую можно различить в миллиметрах (в LP/mm).