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嵌入式視覺系統(tǒng)的概念及關(guān)鍵因素基于視覺的系統(tǒng)在很多行業(yè)和應(yīng)用領(lǐng)域中已變得非常普遍。實際上,我們中的很多人每天就攜著一個嵌入式視覺系統(tǒng),比如在我們的智能手機中。這些智能設(shè)備不僅能夠捕獲圖像和錄制視頻,而且還能執(zhí)行增強現(xiàn)實的應(yīng)用,這些都展示了嵌入式視覺技術(shù)是如何被普遍地廣為接受。處理能力、存儲器密度和系統(tǒng)集成度的提升,促進了嵌入式視覺在傳統(tǒng)和新興應(yīng)用領(lǐng)域(圖1所示實例)的增長。這也使得嵌入式視覺在消費類、產(chǎn)業(yè)和政府領(lǐng)域被廣泛接受,因而將在十年內(nèi)實現(xiàn)顯著增長。表1列出了一些嵌入式視覺的高增長領(lǐng)域,其中有一些顯而易見,有些則不是很明顯。圖1常見的嵌入式視覺應(yīng)用。表1預期的嵌入式視覺高增長領(lǐng)域什么是嵌入式視覺?嵌入式視覺系統(tǒng)包含從所選成像傳感器接收光到系統(tǒng)輸出的整個信號鏈。系統(tǒng)輸出是指從圖像中提取的經(jīng)過處理或未經(jīng)處理的圖像或信息,并提供給下游系統(tǒng)。當然,嵌入式系統(tǒng)架構(gòu)師負責根據(jù)系統(tǒng)要求確保端到端性能。為此,嵌入式視覺系統(tǒng)架構(gòu)師需要熟悉與傳感器和后處理系統(tǒng)有關(guān)的各種概念和技術(shù)。本文作為高級入門手冊,旨在讓讀者對這些技術(shù)和概念有一個基本了解。首先需要熟悉電磁波譜以及希望系統(tǒng)運行的光譜域。人眼只能看到390nm(藍光)至700nm(紅光)波長之間的光譜,也就是通常所指的可見光譜;成像設(shè)備憑借所采用的技術(shù),則能捕獲到更寬泛波長的圖像,包括X光、紫外線、紅外線以及可見光譜。在近紅外光譜及以下范圍,我們可以使用電荷耦合器件(CCD)或CMOS(互補金屬氧化物半導體)圖像傳感器(CIS);到了紅外光譜范圍,需要使用專用的紅外檢測器。紅外光譜范圍之所以需要專用傳感器,部分原因在于芯片成像器(如CCD或CIS)需要的激發(fā)能。這些器件通常需要1eV的光子能量來激發(fā)一個電子,然而在紅外范圍,光子能量介于1.7eV-1.24meV之間,因此紅外成像器應(yīng)基于HgCdTe或InSb。這些器件需要更低的激發(fā)能量,經(jīng)常與CMOS讀出IC(即ROIC)配合使用,以控制和讀出傳感器。最常見的兩種檢測器技術(shù)分別是CCD和CIS●電荷耦合器件被視為模擬器件,因此要集成到數(shù)字系統(tǒng)中就需要使用片外ADC以及所需模擬電壓電平下的時鐘生成功能。每個像素存儲由光子產(chǎn)生的電荷。大多數(shù)情況下將像素排列成2D陣列,組成多個行,每行包含多個像素。讀出CCD時通過行傳輸將每行并行傳遞到讀出寄存器,再通過讀出寄存器將每行串行讀出。這個寄存器讀出過程中,電荷轉(zhuǎn)換為電壓?!馛MOS成像傳感器能實現(xiàn)更緊密集成,使ADC、偏置和驅(qū)動電路都集成在同一晶片上。這大大降低了系統(tǒng)集成要求,同時也提高了CIS設(shè)計的復雜性。CIS的核心是有源像素傳感器(APS),其中每個像素同時包含光電二極管和讀出放大器,因此,與CCD不同,CIS能夠讀出陣列中的任意像素地址。盡管大多數(shù)嵌入式視覺都采用CIS器件,但是CCD仍用于非常注重性能的高端科研應(yīng)用領(lǐng)域。本文的要點內(nèi)容適用于這兩種成像技術(shù)。傳感器考慮因素選擇正確的傳感器需要了解系統(tǒng)要求,為此,必須從器件的幾個方面加以考慮。第一個要求是我們必須確定所需的分辨率,也就是每行有多少個像素,檢測器需要多少行。最終應(yīng)用對此起決定作用,例如,科研用的天文學應(yīng)用可能需要高分辨率的2D器件,而工業(yè)檢查成像可能僅需要行掃描方案?!裥袙呙杵骷赬方向上包含單行(有時是幾行)像素。如果通過相機或目標的移動生成Y方向上的圖像,通常采用這類器件。它們用于檢查或光學字符識別(OCR)領(lǐng)域。有些領(lǐng)域需要采用時域積分(TDI)線掃描傳感器。這類傳感器在X方向包含多行,隨著目標移動,像素值也從一個向下一個移動,隨著電荷在時間上積分,可實現(xiàn)更靈敏的檢測。不過,TDI需要在行傳輸與目標移動之間進行同步,以防出現(xiàn)模糊和圖像缺陷。由于只有幾行需要讀出,因此幀率可以非常高?!?D陣列包含多個行,每行有多個像素,陣列大小是決定傳感器最大幀率的一個因素。通常,為了實現(xiàn)更高的幀速率,2D器件并行讀出多個像素。2D器件還
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