施努卡苏州智能装备有限公司 2021-01-07 11100
简单的单芯片彩色相机的缺点是,由于使用拜耳插值法从相邻像素中确定RGB颜色信息,因此伪像会出现在图像中,并且结构细节变得模糊。仅当使用三芯片彩色相机时,才为用户提供图像的完整分辨率。
在对物体进行特别逼真的,不褪色的描绘并要求高阴影区分度的情况下,可使用三芯片彩色相机。常见的应用领域是:
工业精确的颜色测量(检测最小的污染,变色和色偏)
医疗技术,生物学,显微镜和内窥镜
广播(影视)
入射光线使用合适的带消除滤光片通过多片复合棱镜偏转到三个传感器。因此,在三个传感器上同时检测到一个精确到子像素的光点,并以此方式在每个像素上生成真实的RGB信号。
重要的是传感器和棱镜块的布置必须非常精确。专业的相机制造商会完成机械安装和调整,精度达到0.2像素,即在µm范围内!
优点((相对于单芯片彩色摄像机):
最高的色彩质量和色彩保真度:传感器可以部分曝光,并可以变长地放大,从而生成完美的图像。
与单芯片彩色摄像机相比,RGB信号/像素被均匀地表示,后者的绿色像素是后者的两倍。因此,保证了均匀的灵敏度。红色的阴影也可以非常精确地区分。
不会因插值而损失有效分辨率,沿轮廓不会出现类似梳子的伪像。
缺点(与单芯片彩色相机相比):
价格较高
相机和制造商的选择明显有限
从VGA到2百万像素的较低分辨率,以及较小的传感器(通常为1/3英寸),因为三个传感器和复杂的多棱镜需要更大的空间。
需要特殊镜头
三芯片相机需要高质量的色彩校正镜头,该镜头必须具有低浸入相机的深度(镜头的后焦距较大),以避免损坏棱镜块。某些镜头制造商为这些相机提供了专门针对这些目的而优化的产品线。与简单的单芯片相机解决方案相比,由于基于热膨胀效应的传感器的机械对准(精确到µm!的对准)的改变,温度范围受到了某种程度的限制。