資料介紹
當(dāng)今數(shù)碼照相機(jī)基本都是基于電荷耦合器件(CCD)或 CMOS 傳感器技術(shù)。這兩種技術(shù)都能將光信號轉(zhuǎn)換為電信號,但它們的轉(zhuǎn)換方式不同。在 CCD 組件中,由數(shù)百萬光敏像素組成的陣列覆蓋在 CCD 傳感器的表面。在傳感器曝光后,首先 CCD 的末端讀出覆蓋整個(gè) CCD 像素陣列上的累積電荷,然后經(jīng)模擬前端(AFE)芯片或 CCD 處理器數(shù)字化。另外一種傳感器,CMOS 傳感器可直接將每個(gè)像素單元的曝光程度數(shù)字化。通常,CCD 具有最高的圖像質(zhì)量和最低的噪聲,但是其功耗較高。CMOS 傳感器容易制造并且具有低功耗特性,但是其圖像質(zhì)量較低。部分原因是因?yàn)槲挥诿總€(gè)像素的晶體管容易阻擋到達(dá)像素的部分光信號。然而,如果在質(zhì)量競爭過程中與 CCD 比價(jià)格,那么 CMOS 具有優(yōu)勢,并且目前采用 CMOS 傳感器的中擋數(shù)碼照相機(jī)的數(shù)量越來越多。無論數(shù)碼照相機(jī)內(nèi)部采用哪種傳感器,傳感器陣列的所有像素都需對灰度等級靈敏——從全暗(黑)到全亮(白)。對灰度等級敏感程度被稱為“比特深度”。因此,8 bit 像素可區(qū)分 28 或 256 個(gè)灰度梯度,而 12 bit 像素可區(qū)分 4096 個(gè)灰度梯度。分層的整個(gè)像素陣列是一種將每個(gè)像素分為幾個(gè)對顏色敏感的“子像素”的濾色鏡。這種安排允許測量每個(gè)像素單元不同顏色的成分。因此,每個(gè)像素單元的顏色可看作是紅色(R)、綠色(G)和藍(lán)色(B)通道光的成分以加法方式疊加的總和。比特深度越高, RGB 空間能產(chǎn)生的顏色越豐富。例如,24 bit 顏色(R、G 和 B 每通道為 8 bit)可產(chǎn)生 224 或 1,670 萬種離散的顏色。為了恰當(dāng)?shù)乇硎静噬珗D像,每個(gè)像素單元,每個(gè)傳感器需要 3 種顏色采樣——最通常是 R,G 和 B。然而,為每個(gè)數(shù)碼照相機(jī)配備 3 個(gè)單獨(dú)的傳感器并不是經(jīng)濟(jì)有效的解決方案(雖然最近這種解決方案變得比較實(shí)際)。而且,當(dāng)傳感器的分辨率增加到 5 百萬~1 千萬像素時(shí),就會(huì)需要一些圖像壓縮格式防止為每個(gè)像素單元需要輸出 3 個(gè)字節(jié)(或更壞情況下,對于更高分辨率的傳感器,還會(huì)需要輸出 3 個(gè) 12 bit 字)。不用擔(dān)憂,因?yàn)閿?shù)碼照相機(jī)生產(chǎn)廠商已經(jīng)開發(fā)出了減少必要的顏色采樣數(shù)目的巧妙方法。最常用的方法是采用色彩濾鏡陣列(CFA),它僅測量任何給定像素單元的一種顏色。然后,用圖像處理器對測量結(jié)果進(jìn)行插值運(yùn)算以便看起來好像在每個(gè)像素單元測量了 3 種顏色。
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