衡阳派盒市场营销有限公司

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

科學相機噪聲源介紹

jf_64961214 ? 來源:jf_64961214 ? 作者:jf_64961214 ? 2024-03-14 06:36 ? 次閱讀

導致圖像數據不確定的信號變化稱為噪聲。它可以由傳感器、周圍電子設備、系統溫度和自然波動產生。以下是科學相機可以產生的每個噪聲源的簡短摘要。

讀取噪聲

讀取噪聲是讀取像素內存儲的電荷時相機電子設備產生的噪聲。它是將每個像素的電荷轉換為信號所需的每個系統組件產生的所有噪聲的累積。

讀取噪聲越低,就越容易檢測到可能被較高噪聲水平隱藏的微弱信號。它還允許更高的動態范圍,從而可以更準確地檢測信號電平之間的差異。

CCD、EMCCD、ICCD和InGaAs相機都具有一個讀出結構,來自整個像素陣列的電荷被轉換為該結構。這意味著任何讀取噪聲都遵循高斯分布,檢測器具有峰值讀取噪聲。然而,sCMOS檢測器對每個像素列都有一個讀出結構。這導致讀取噪聲遵循偏斜直方圖而不是高斯分布。因此,sCMOS檢測器的讀取噪聲在數據手冊中同時表示為均方根(RMS)和中位數。RMS更能代表實際讀取噪聲。

電流噪聲

暗電流是熱產生的電子的結果,即使傳感器沒有暴露在光線下,這些電子也會積聚在像素上。曝光時間越長,累積的暗電流就越多,這就是為什么它被記錄為 e–/p/s。暗電流噪聲是由暗電流產生的電荷。暗噪點的計算公式為:

wKgaomXyKlmAPfBFAAAdOOYOtSk420.png

暗電流噪聲在所有傳感器類型中都很常見,主要通過熱電冷卻或低溫冷卻來降低。

光子散粒噪聲

光子散粒噪聲是唯一無法控制的噪聲類型。該噪聲源是由于自然光子波動引起的,并根據泊松行為隨機發射。它表示為信號的平方根。雖然它隨著信號的增長而增長,但在低信號應用中更為重要。光子散粒噪聲定義為:

wKgZomXyKlqAbkb5AAAW6uXYgJU435.png

當光子噪聲超過讀取噪聲時,數據被稱為光子散粒噪聲限制。

時鐘感應電荷

時鐘感應電荷 (CIC),也稱為雜散電荷,是電荷通過器件傳輸產生的電荷。當電荷在像素之間轉移時,發生電離的可能性很小,從而進一步增加不需要的(即不是來自入射光)的電荷。

CIC對圖像的整體噪點貢獻不大,與暗噪點和讀取噪點相比,CIC通常要小得多。然而,EMCCD傳感器利用電離來增強整體電荷,反過來也增加了CIC的可能性。這是因為CIC被EM增益放大,因此隨著信號的增加,噪聲也會增加。

CIC可以通過使用雜散噪聲濾波器進行校正,該濾波器可識別受影響的像素,并將其信號值替換為緊鄰問題像素的像素。

模式噪聲

圖案噪聲是圖像上“熱”(亮)和“冷”(暗)像素的背景模式,在sCMOS傳感器中很常見。這是由傳感器上各個像素的響應度的微小變化引起的。這些變化包括每個像素列之間的背景偏移(偏置)值的差異,以及sCMOS傳感器讀取噪聲的任何變化。

總結

噪聲是導致圖像數據不確定性的信號變化。它可由傳感器、電子設備、溫度和系統的波動現象產生。

讀取噪聲是相機電子設備在讀取過程中產生的噪聲。它是每個系統組件在將每個像素上的電荷轉換為信號的過程中產生的所有噪聲的累積。讀取噪聲越低,越容易檢測到微弱信號。暗電流是由熱產生的電子引起的,無論傳感器是否暴露在光線下,這些電子都會積聚在像素上。暗電流噪聲是由暗電流產生的電荷,在所有傳感器類型中都很常見,但可以通過相機的深度冷卻來降低。

光子散粒噪聲是由光子的自然波動產生的噪聲,是隨機發射的。它無法控制,表示為信號的平方根。雖然它隨著信號的增加而增加,但在較低的信號下更為明顯。

時鐘感應電荷 (CIC) 是通過器件轉移電荷產生的。在轉移過程中,電離的可能性很小,會添加不需要的 CIN。雖然CIC對整體噪聲的貢獻不大,但在EMCCD傳感器中很明顯。當信號通過EM增益成倍增加時,CIC也會成倍增加噪聲。

圖案噪聲在sCMOS傳感器中很常見,是由傳感器上各個像素的響應度變化引起的。

審核編輯 黃宇

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 傳感器
    +關注

    關注

    2553

    文章

    51390

    瀏覽量

    756586
  • 相機
    +關注

    關注

    4

    文章

    1367

    瀏覽量

    53914
  • 噪聲源
    +關注

    關注

    0

    文章

    38

    瀏覽量

    11408
收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    16603系列噪聲源介紹

    16603系列噪聲源 XLT 噪聲源 —— 簡述 —— 噪聲源是一種能產生隨機連續頻譜信號的裝置,良好的噪聲源應在規定的頻帶內具有穩定的輸出噪聲
    的頭像 發表于 01-22 16:59 ?109次閱讀
    16603系列<b class='flag-5'>噪聲源</b><b class='flag-5'>介紹</b>

    AN-1120: 低壓差(LDO)調節器的噪聲源

    電子發燒友網站提供《AN-1120: 低壓差(LDO)調節器的噪聲源.pdf》資料免費下載
    發表于 01-12 11:24 ?0次下載
    AN-1120: 低壓差(LDO)調節器的<b class='flag-5'>噪聲源</b>

    科學相機暗電流介紹

    圖 1:相機傳感器邊緣的熱積聚和暗電流噪聲。隨著長時間曝光熱量的增加,這種噪音會傳播到整個相機,并會影響圖像質量。 科學相機的靈敏度至關重要
    的頭像 發表于 11-27 06:24 ?248次閱讀
    <b class='flag-5'>科學</b><b class='flag-5'>相機</b>暗電流<b class='flag-5'>介紹</b>

    采用背照式技術的新型科學 CMOS 相機

    變體 -電子倍增 CCD (EMCCD)和增強型 CCD (ICCD)相機 - 提供了科學成像和光譜應用所需的單光子靈敏度和適中的幀速率。 最近,能夠實現低讀取噪聲和更高幀速率的科學
    的頭像 發表于 11-26 06:22 ?357次閱讀
    采用背照式技術的新型<b class='flag-5'>科學</b> CMOS <b class='flag-5'>相機</b>

    靈活的電子架構擴展了科學相機的實用性

    圖 1:兩個獨立的放大器針對高容量讀出和高靈敏度讀出進行了優化,擴展了 CCD 相機的實用性。 介紹 歸根結底,科學相機的真正價值取決于其是否能夠靈活地滿足特定研究人員認為最有用的性能
    的頭像 發表于 11-20 06:25 ?182次閱讀
    靈活的電子架構擴展了<b class='flag-5'>科學</b><b class='flag-5'>相機</b>的實用性

    熱管理:NIRvana 相機如何保持涼爽

    。 對此波長范圍敏感的 InGaAs 傳感器本質上比我們可能習慣的硅基可見光成像相機噪音更大。低光成像具有挑戰性的噪聲源是暗電流的熱噪聲。此外,紅外輻射當然也是熱交換的一種形式,因此相機
    的頭像 發表于 11-05 06:24 ?137次閱讀
    熱管理:NIRvana <b class='flag-5'>相機</b>如何保持涼爽

    科學短波紅外 (SWIR) 中的冷屏蔽

    介紹 紅外成像帶來了獨特的挑戰。普林斯頓儀器公司的 NIRvana 系列 InGaAs 相機在900 nm 至 1700 nm的短波紅外 (SWIR) 或第二近紅外 (NIR-II) 區域內運行
    的頭像 發表于 10-21 06:25 ?272次閱讀
    <b class='flag-5'>科學</b>短波紅外 (SWIR) 中的冷屏蔽

    噪聲CMOS相機電源

    電子發燒友網站提供《低噪聲CMOS相機電源.pdf》資料免費下載
    發表于 10-08 09:49 ?0次下載
    低<b class='flag-5'>噪聲</b>CMOS<b class='flag-5'>相機</b>電源

    如何消除放大器設計中的“閃爍噪聲”?

    (op amp) 內有許多不同的噪聲源,但最神秘和最令人沮喪的噪聲源可能是所謂的閃爍噪聲。這是一種由傳導路徑不規則和晶體管內偏置電流引起的噪聲引起的低頻現象。閃爍
    的頭像 發表于 08-21 11:03 ?606次閱讀
    如何消除放大器設計中的“閃爍<b class='flag-5'>噪聲</b>”?

    TINA如何建立噪聲源

    TINA是否有現成的典型噪聲源(白噪聲等),如果沒有,如何建立噪聲源
    發表于 08-01 08:21

    運放噪聲產生的原因,運放的高頻噪聲如何消除

    運放(運算放大器)的噪聲產生主要源于多個方面,這些噪聲源可以影響運放的輸出信號質量。以下是運放噪聲產生的主要原因:
    的頭像 發表于 06-09 17:09 ?4533次閱讀

    Koolance 散熱器在科學相機中的應用(二)

    上一期我們講到科學相機的成像原理及其散熱的重要性,這一期,我們探討另外一個問 題:相機制冷是不是溫度越低就越好? 目前市面上常見的 CCD 和 SCMOS 科學
    的頭像 發表于 05-22 15:41 ?519次閱讀
    Koolance 散熱器在<b class='flag-5'>科學</b><b class='flag-5'>相機</b>中的應用(二)

    Koolance 散熱器在科學相機中的應用 (一)

    一、什么是科學相機?? 它和普通的相機有什么不同? 科學相機,顧名思義,就是運用于科學領域的專用
    的頭像 發表于 05-22 15:14 ?364次閱讀
    Koolance 散熱器在<b class='flag-5'>科學</b><b class='flag-5'>相機</b>中的應用 (一)

    qCMOS相機與EM-CCD相機 – 光子計數相機的性能比較

    在提供適合客戶需求的科學相機時,傳統趨勢是使用超靈敏 EM-CCD(電子倍增 CCD)相機在極低光照區域進行測量,以及大像素數的 sCMOS(科學 CMOS)
    的頭像 發表于 03-26 10:26 ?655次閱讀
    qCMOS<b class='flag-5'>相機</b>與EM-CCD<b class='flag-5'>相機</b> – 光子計數<b class='flag-5'>相機</b>的性能比較

    Vieworks 工業相機,助力實現超高分辨率和低噪聲圖像

    噪聲工業相機
    志強視覺科技
    發布于 :2024年03月07日 14:54:34
    百家乐官网彩金| 百家乐官网评测| 新皇冠现金网怎么样| 澳门百家乐有哪些| 澳门百家乐官网必赢技巧| 吉木萨尔县| 大发888娱乐城健账号| 澳门百家乐娱乐城注册| 百家乐官网破解软件真的有用吗| 皇冠足球投注平台| 新全讯网3| 百家乐正反投注| 在线玩百家乐官网的玩法技巧和规则| 准格尔旗| 大发888真人 新浪微群| 注册百家乐送彩金 | 百家乐官网出千的高科技| 京山县| 大发888 大发888| 赌场百家乐是如何| 百家乐官网游戏| 娱乐城网站| 百家乐网络赌城| 马德里百家乐官网的玩法技巧和规则| 百博亚洲| 威尼斯人娱乐城代理加盟| 百家乐下注时机| 百家乐官网园棋牌| 百家乐注册| 金花百家乐的玩法技巧和规则| 新濠百家乐官网娱乐城| 虚拟百家乐官网游戏下载| 大发888下载df888| 真人百家乐游戏网| 百家乐有技巧么| 百家乐官网游戏网上投注| 江孜县| 网上百家乐官网能作弊吗| 豪博娱乐城| 六合彩官方网站| 大发888棋牌游戏下载|