გაინტერესებთ, როგორ აირჩიოთ Rolling Shutter-სა და...გლობალური ჩამკეტითქვენი გამოყენებისთვის? შემდეგ, წაიკითხეთ ეს სტატია, რათა უკეთ გაიგოთ განსხვავებები Rolling Shutter-სა და Global Shutter-ს შორის და როგორ აირჩიოთ ის, რომელიც იდეალურად შეესაბამება თქვენს გამოყენებას.
დღევანდელ სამრეწველო კამერებსა და ვიზუალიზაციის სისტემებს აქვთ სენსორები, რომლებიც იღებენ და იწერენ სურათებს სხვადასხვა დამუშავებისა და ანალიზის მიზნებისთვის. ეს სენსორები იყენებენ ელექტრონულ ჩამკეტს სურათების გადასაღებად. ელექტრონული ჩამკეტი არის მოწყობილობა, რომელიც აკონტროლებს სენსორზე ფოტონური ჭაბურღილების ექსპოზიციას. ის ასევე განსაზღვრავს, გამოიკვეთება თუ არა პიქსელები ხაზ-ხაზად თუ სრული მატრიცის სახით. ელექტრონული ჩამკეტის ორი ძირითადი ტიპია მოძრავი ჩამკეტი და გლობალური ჩამკეტი. ეს სტატია იკვლევს ჩამკეტის მექანიზმებს, ამ ორ ჩამკეტს შორის განსხვავებას და მათი გამოყენების ადგილს.

მოძრავი ჩამკეტი
რა არის როლინგ ჩამკეტი?
კამერაში მოძრავი ჩამკეტის რეჟიმი პიქსელების რიგებს ერთმანეთის მიყოლებით აშუქებს, ერთი რიგიდან მეორეზე დროითი გადახრით. თავდაპირველად, გამოსახულების ზედა რიგი იწყებს სინათლის შეგროვებას და შემდეგ ამთავრებს მას. შემდეგ შემდეგი რიგი იწყებს სინათლის შეგროვებას. ეს იწვევს სინათლის შეგროვების დასრულებისა და დაწყების დროის შეფერხებას თანმიმდევრული რიგებისთვის. თითოეული რიგისთვის სინათლის შეგროვების საერთო დრო ზუსტად იგივეა.
მოძრავი ჩამკეტის ეფექტი
მოძრავი ჩამკეტის სენსორსა და გლობალურ ჩამკეტის სენსორს შორის გამოსახულების სხვაობა ძირითადად დინამიური გამოსახულების მიღებაში აისახება. როდესაც მოძრავი ჩამკეტის სენსორი სწრაფად მოძრავ ობიექტებს იღებს, ხდება მოძრავი ჩამკეტის ეფექტი. მოძრავი ჩამკეტის დროს, გამოსახულების სენსორში არსებული მასივის ყველა პიქსელი ერთდროულად არ არის ექსპოზიცირებული და სენსორის პიქსელების თითოეული რიგი თანმიმდევრულად სკანირდება. ამის გამო, თუ ობიექტი გამოსახულების სენსორის ექსპოზიციის დროზე და წაკითხვის დროზე სწრაფად მოძრაობს, გამოსახულება დამახინჯდება მოძრავი სინათლის ექსპოზიციის გამო. ამას მოძრავი ჩამკეტის ეფექტი ეწოდება.
გლობალური ჩამკეტი
რა არის გლობალური ჩამკეტი?
გლობალური ჩამკეტიგამოსახულების სენსორში არსებული რეჟიმი საშუალებას აძლევს სენსორის ყველა პიქსელს ერთდროულად დაიწყოს და შეწყვიტოს ექსპოზიცია დაპროგრამებული ექსპოზიციის პერიოდის განმავლობაში, თითოეული გამოსახულების გადაღების დროს. ექსპოზიციის დროის დასრულების შემდეგ, პიქსელის მონაცემების წაკითხვა იწყება და მიმდინარეობს რიგით რიგით, სანამ ყველა პიქსელის მონაცემი არ წაიკითხავს. ეს ქმნის არა-დამახინჯებულ სურათებს რყევის ან დახრილობის გარეშე. გლობალური ჩამკეტის სენსორები, როგორც წესი, გამოიყენება მაღალი სიჩქარით მოძრავი ობიექტების გადასაღებად.
როგორ მუშაობს გლობალური ჩამკეტის სენსორი?
გლობალური ჩამკეტი ერთდროულად აშუქებს გამოსახულების ყველა ხაზს, „აყინავს“ მოძრავ ობიექტს ადგილზე. ეს ხელს უშლის დამახინჯებას, რაც გლობალური ჩამკეტის ტექნოლოგიას იდეალურ არჩევნად აქცევს მოძრავი ობიექტებისა და სწრაფი მოძრაობის თანმიმდევრობების მქონე აპლიკაციებისთვის, მათ შორის, მაგალითად, საგზაო მოძრაობის მონიტორინგის ფარგლებში სანომრე ნიშნის ავტომატური ამოცნობისთვის.

გლობალური ჩამკეტის სენსორების უპირატესობები:
1. მაღალი კადრების სიხშირე
2. მაღალი გარჩევადობა
3. კრისტალურად სუფთა სურათები, ძალიან მოკლე ექსპოზიციების დროსაც კი
4. შესანიშნავი ხმაურის მახასიათებლები, ცუდი განათების პირობებშიც კი
5. ფართო დინამიური დიაპაზონი
6. მაღალი კვანტური ეფექტურობა 70%-მდე
სად გვჭირდება გლობალური ჩამკეტის კამერა და მოძრავი ჩამკეტის კამერა?
გლობალური ჩამკეტის კამერა ძირითადად გამოიყენება მაღალსიჩქარიანი მოძრავი ობიექტების გადასაღებად არტეფაქტებისა და მოძრაობის დაბინდვის გარეშე. გლობალური ჩამკეტის კამერები გამოიყენება ისეთ აპლიკაციებში, როგორიცაა ბურთის თვალთვალი, სამრეწველო ავტომატიზაცია, საწყობის რობოტები, დრონები და ა.შ.
როლიკებიანი ჩამკეტის სენსორები გამოსახულების მისაღებად შესანიშნავ მგრძნობელობას გვთავაზობენ და მათი გამოყენება ეკონომიური აპლიკაციებისთვისაა შესაძლებელი. ისინი ძირითადად გამოიყენება ნელა მოძრავი ობიექტების, როგორიცაა სასოფლო-სამეურნეო ტრაქტორები, ნელი სიჩქარის კონვეიერები და დამოუკიდებელი აპლიკაციები, როგორიცაა კიოსკები, შტრიხკოდების სკანერები და ა.შ., გადასაღებად.
ჩვენ ვართGlobal Shutter კამერის მოდულის მომწოდებელითუ ჩვენი პროდუქციით ხართ დაინტერესებული, გთხოვთდაგვიკავშირდით ახლავე!
გამოქვეყნების დრო: 20 ნოემბერი-2022
