မိတ်ဆက်ခေတ်သစ်ကမ္ဘာတွင် အနိမ့်ဆုံးဈေးနှုန်းဖြင့် နည်းပညာအသစ်များနှင့်အတူ ဒစ်ဂျစ်တယ်ကင်မရာများသည် အလွန်အသုံးများလာပါသည်။ နည်းပညာအသစ်မိတ်ဆက်ခြင်း၏ အဓိကမောင်းနှင်အားများထဲမှတစ်ခုမှာ CMOS ပုံရိပ်အာရုံခံကိရိယာများဖြစ်သည်။ CMOS ကင်မရာမော်ဂျူးသည် အခြားကင်မရာများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည်။ Cmos အာရုံခံကိရိယာများပါရှိသော ခေတ်သစ်ကင်မရာများတွင် မိတ်ဆက်ထားသော အင်္ဂါရပ်အသစ်များဖြင့် ကြည်လင်ပြတ်သားသော ဓာတ်ပုံများရိုက်ကူးခြင်းသည် ထင်ရှားပါသည်။ထိပ်တန်းကင်မရာမော်ဂျူးထုတ်လုပ်သူစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားပြီး ပုံရိပ်ဖမ်းယူမှုနှုန်းမြင့်မားသော embedded ကင်မရာတစ်လုံးဖြင့် ထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။ CMOS အာရုံခံကိရိယာများသည် photosensitive လုပ်ဆောင်ချက်ပါရှိသော ဆားကစ်များကို ဖတ်ထုတ်ပေးရန် သေချာစေသည်။ ခေတ်သစ်တွင် pixel ဗိသုကာလက်ရာသည်လည်း သိသိသာသာပြောင်းလဲခဲ့ပြီး အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော ရုပ်ပုံများကို ဖမ်းယူနိုင်ရန် ကူညီပေးခဲ့သည်။ Complementary metal-oxide-semiconductor image sensor များသည် အလင်းကို အီလက်ထရွန်များအဖြစ် ပြောင်းလဲပေးသောကြောင့် ခေတ်သစ်ကိရိယာများတွင် USB ကင်မရာ module ကို ၎င်း၏ အဆင့်မြင့်အင်္ဂါရပ်များအတွက် မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။
ကင်မရာ မော်ဂျူးဆိုတာ ဘာလဲ။
ကင်မရာမော်ဂျူး သို့မဟုတ် Compact ကင်မရာမော်ဂျူးသည် အီလက်ထရွန်းနစ်ထိန်းချုပ်မှုယူနစ်၊ မှန်ဘီလူး၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်အချက်ပြပရိုဆက်ဆာနှင့် USB သို့မဟုတ် CSI ကဲ့သို့သော အင်တာဖေ့စ်တို့နှင့် ပေါင်းစပ်ထားသော အဆင့်မြင့်ပုံရိပ်အာရုံခံကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကင်မရာမော်ဂျူးကို အောက်ပါတို့အပါအဝင် အပလီကေးရှင်းအမျိုးမျိုးတွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။
- စက်မှုလုပ်ငန်းစစ်ဆေးခြင်း
- ယာဉ်အသွားအလာနှင့် လုံခြုံရေး
- လက်လီနှင့် ဘဏ္ဍာရေး
- အိမ်နှင့် ဖျော်ဖြေရေး
- ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ
နည်းပညာနှင့် အင်တာနက် အထောက်အကူပြုပစ္စည်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှုနှင့်အတူ ကွန်ရက်အမြန်နှုန်းသည် များစွာတိုးတက်ကောင်းမွန်လာပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးသည့် စက်ပစ္စည်းအသစ်များ မိတ်ဆက်လာခြင်းနှင့်အတူ ဆက်စပ်နေသည်။ ကင်မရာမော်ဂျူးကို စမတ်ဖုန်း၊ တက်ဘလက်၊ PC၊ စက်ရုပ်များ၊ ဒရုန်းများ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစက်ပစ္စည်းများ၊ အီလက်ထရွန်းနစ်စက်ပစ္စည်းများနှင့် အခြားစက်ပစ္စည်းများစွာတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုလာကြသည်။ ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးသည့် နည်းပညာတိုးတက်မှုသည် 5 Megapixels၊ 8 Megapixels၊ 13 Megapixels၊ 20 Megapixels၊ 24 Megapixels နှင့် အခြားကင်မရာများကို မိတ်ဆက်ရန် လမ်းခင်းပေးခဲ့သည်။
ကင်မရာမော်ဂျူးတွင် အောက်ပါအစိတ်အပိုင်းများ ပါဝင်သည်-
- ရုပ်ပုံအာရုံခံကိရိယာ
- မှန်ဘီလူး
- ဒစ်ဂျစ်တယ် အချက်ပြမှု စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း
- အနီအောက်ရောင်ခြည် စစ်ထုတ်ကိရိယာ
- ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသော ပုံနှိပ်ပတ်လမ်း သို့မဟုတ် ပုံနှိပ်ပတ်လမ်းဘုတ်
- ချိတ်ဆက်ကိရိယာ
မှန်ဘီလူး:
ကင်မရာတိုင်းရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ အစိတ်အပိုင်းကတော့ မှန်ဘီလူးဖြစ်ပြီး image sensor ပေါ်ကျရောက်တဲ့ အလင်းအရည်အသွေးမှာ အရေးပါတဲ့ အခန်းကဏ္ဍကနေ ပါဝင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် output image ရဲ့ အရည်အသွေးကို ဆုံးဖြတ်ပေးပါတယ်။ သင့်ရဲ့ application အတွက် သင့်တော်တဲ့ မှန်ဘီလူးကို ရွေးချယ်ခြင်းဟာ သိပ္ပံပညာတစ်ခုဖြစ်ပြီး တိတိကျကျပြောရရင် optics နဲ့ ပိုသက်ဆိုင်ပါတယ်။ application လိုအပ်ချက်တွေနဲ့ ကိုက်ညီမယ့် မှန်ဘီလူးကို ရွေးချယ်တဲ့အခါ optical perspective ကနေ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ့် parameters အများအပြားရှိပြီး မှန်ဘီလူးရဲ့ ဖွဲ့စည်းမှု၊ ပလတ်စတစ် သို့မဟုတ် ဖန်မှန်ဘီလူးရဲ့ တည်ဆောက်ပုံ၊ effective focal length၊ F.No၊ Field of View၊ Depth of Field၊ TV distortion၊ Relative Illumination၊ MTF စတာတွေလိုမျိုး မှန်ဘီလူးရွေးချယ်မှုကို လွှမ်းမိုးပါတယ်။
ရုပ်ပုံအာရုံခံကိရိယာ
ရုပ်ပုံအာရုံခံကိရိယာဆိုသည်မှာ ရုပ်ပုံတစ်ခုဖန်တီးရန်အသုံးပြုသော အချက်အလက်များကို ထောက်လှမ်းပြီး ပေးပို့သည့် အာရုံခံကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အာရုံခံကိရိယာသည်ကင်မရာ မော်ဂျူးပုံရိပ်အရည်အသွေးကို ဆုံးဖြတ်ရန်။ စမတ်ဖုန်းကင်မရာဖြစ်စေ၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်ကင်မရာဖြစ်စေ အာရုံခံကိရိယာများသည် အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်သည်။ လက်ရှိတွင် CMOS အာရုံခံကိရိယာသည် CCD အာရုံခံကိရိယာထက် ပိုမိုရေပန်းစားပြီး ထုတ်လုပ်ရန် ကုန်ကျစရိတ်များစွာ သက်သာသည်။
အာရုံခံကိရိယာအမျိုးအစား - CCD vs CMOS
CCD sensor – CCD ရဲ့ အားသာချက်တွေကတော့ sensitivity မြင့်မားခြင်း၊ noise နည်းခြင်း နဲ့ signal-to-noise ratio မြင့်မားခြင်းတို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်က ရှုပ်ထွေးပြီး ကုန်ကျစရိတ် မြင့်မားခြင်း နဲ့ ပါဝါသုံးစွဲမှု မြင့်မားခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ CMOS sensor – CMOS ရဲ့ အားသာချက်ကတော့ AADC ကို signal processor နဲ့ ပေါင်းစပ်ထားရင် အရွယ်အစား သေးငယ်တာကို သိသိသာသာ လျှော့ချနိုင်ပါတယ်၊ ပါဝါသုံးစွဲမှု နည်းပါးခြင်း နဲ့ ကုန်ကျစရိတ် နည်းပါးခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် noise ကတော့ အတော်လေး များပြားပြီး sensitivity နည်းပါးခြင်း နဲ့ အလင်းရင်းမြစ်အပေါ် လိုအပ်ချက် မြင့်မားခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
DSP:
ဒစ်ဂျစ်တယ်ပုံရိပ်အချက်ပြမှုကန့်သတ်ချက်များကိုလည်း ရှုပ်ထွေးသောသင်္ချာအယ်လဂိုရီသမ်များစွာ၏အကူအညီဖြင့် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ထားသည်။ အရေးကြီးဆုံးမှာ အချက်ပြမှုများကို သိုလှောင်မှုသို့ ပို့လွှတ်သည် သို့မဟုတ် မျက်နှာပြင်အစိတ်အပိုင်းများသို့ ပို့လွှတ်နိုင်သည်။
DSP ဖွဲ့စည်းပုံဘောင်တွင် ပါဝင်သည်
- အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ
- JPEG အင်ကုဒ်ဒါ
- USB ကိရိယာ ထိန်းချုပ်ကိရိယာ
USB ကင်မရာမော်ဂျူးနှင့် အာရုံခံကင်မရာမော်ဂျူး/CMOS ကင်မရာမော်ဂျူး USB 2.0 ကင်မရာမော်ဂျူးအကြား ကွာခြားချက်-
USB 2.0 ကင်မရာမော်ဂျူးသည် ကင်မရာယူနစ်နှင့် ဗီဒီယိုရိုက်ကူးယူနစ်ကို တိုက်ရိုက်ပေါင်းစပ်ပြီးနောက် USB အင်တာဖေ့စ်မှတစ်ဆင့် HOST SYSTEM နှင့် ချိတ်ဆက်သည်။ ယခုအခါ CAMERA ဈေးကွက်ရှိ ဒစ်ဂျစ်တယ်ကင်မရာမော်ဂျူးသည် အခြေခံအားဖြင့် အချက်အလက်ထုတ်လွှင့်မှု USB2.0 အင်တာဖေ့စ်အသစ်ကို အခြေခံထားသည်။ ကွန်ပျူတာနှင့် အခြားမိုဘိုင်းစက်ပစ္စည်းများကို USB အင်တာဖေ့စ်မှတစ်ဆင့် တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ပြီး ပလပ်ထိုး၍ ကစားနိုင်သည်။ ဤ UVC တိုင်ကြားချက် USB2.0 ကင်မရာမော်ဂျူးများသည် Windows (DirectShow) နှင့် Linux (V4L2) ဆော့ဖ်ဝဲလ်နှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်ပြီး ဒရိုက်ဘာများ မလိုအပ်ပါ။
- USB ဗီဒီယို အတန်းအစား (UVC) စံ
- USB2.0 ရဲ့ အမြင့်ဆုံး ထုတ်လွှင့်မှု bandwidth က 480Mbps (ဆိုလိုတာက 60MB/s) ပါ။
- ရိုးရှင်းပြီး ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည်
- ပလပ်ထိုးပြီး အသုံးပြုနိုင်ပါသည်
- မြင့်မားသောလိုက်ဖက်ညီမှုနှင့်တည်ငြိမ်မှု
- ပိုမိုမြင့်မားသော dynamic range
UVC စံနှုန်းများနှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော စံ Operating system တွင် software မှ process လုပ်ပြီးနောက်၊ digital signal ကို displayer သို့ output ထုတ်ပေးသည်။
USB 3.0 ကင်မရာ မော်ဂျူး:
USB 2.0 ကင်မရာမော်ဂျူးနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက USB 3.0 ကင်မရာသည် ပိုမိုမြင့်မားသောအမြန်နှုန်းဖြင့် ထုတ်လွှင့်နိုင်ပြီး USB 3.0 သည် USB2.0 အင်တာဖေ့စ်နှင့် အပြည့်အဝ တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သည်။
- USB3.0 ရဲ့ အမြင့်ဆုံး ထုတ်လွှင့်မှု bandwidth က 5.0Gbps (640MB/s) အထိ ရှိပါတယ်။
- USB2.0 4 pins နှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် 9 pins ၏ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်
- USB 2.0 နှင့် အပြည့်အဝ တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သည်
- SuperSpeed ချိတ်ဆက်မှု
Cmos ကင်မရာ မော်ဂျူး (CCM)
CCM သို့မဟုတ် Coms Camera Module ကို Complementary Metal Oxide Semiconductor Camera Module ဟုလည်းခေါ်ပြီး ၎င်း၏အဓိကကိရိယာသည် သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသော ကင်မရာပစ္စည်းများကဲ့သို့သော အသုံးချမှုအမျိုးမျိုးအတွက် အသုံးဝင်ပါသည်။ ရိုးရာကင်မရာစနစ်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက CCM တွင် အောက်ပါတို့ပါဝင်သည့် အင်္ဂါရပ်များစွာရှိသည်။
- သေးငယ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း
- ပါဝါသုံးစွဲမှုနည်းခြင်း
- မြင့်မားသောပုံရိပ်
- ကုန်ကျစရိတ်နည်းသော

USB ကင်မရာ မော်ဂျူး အလုပ်လုပ်ပုံ အခြေခံမူ
မှန်ဘီလူး (LENS) မှတစ်ဆင့် မြင်ကွင်းမှ ထုတ်လုပ်သော အလင်းပုံရိပ်ကို ရုပ်ပုံအာရုံခံကိရိယာ (SENSOR) ၏ မျက်နှာပြင်ပေါ်သို့ ပရိုဂျက်လုပ်ပြီး လျှပ်စစ်အချက်ပြမှုအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲကာ A/D (Analog/Digital) ပြောင်းလဲပြီးနောက် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပုံရိပ်အချက်ပြမှုအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသည်။ ၎င်းကို ဒစ်ဂျစ်တယ်ပရိုဆက်ဆာချစ်ပ် (DSP) သို့ စီမံဆောင်ရွက်ရန် ပေးပို့ပြီးနောက် I/O အင်တာဖေ့စ်မှတစ်ဆင့် ကွန်ပျူတာသို့ ပေးပို့ပြီးနောက် ရုပ်ပုံကို မျက်နှာပြင် (DISPLAY) မှတစ်ဆင့် မြင်နိုင်သည်။
USB ကင်မရာများနှင့် CCM (CMOS ကင်မရာမော်ဂျူး) ကို မည်သို့စမ်းသပ်ရမည်နည်း။ USB ကင်မရာ: (ဥပမာ Amcap ဆော့ဖ်ဝဲ)
အဆင့် ၁: ကင်မရာကို USB ကင်မရာဖြင့် ချိတ်ဆက်ပါ။
အဆင့် ၂: OTG adapter မှတစ်ဆင့် USB ကြိုးကို PC သို့မဟုတ် မိုဘိုင်းဖုန်းနှင့် ချိတ်ဆက်ပါ။
Amcap:
AMCap ကိုဖွင့်ပြီးသင့်ကင်မရာမော်ဂျူးကို ရွေးချယ်ပါ:
Option >> Video Capture Pin မှာ resolution ကို ရွေးပါ။
Option>> ဗီဒီယိုရိုက်ကူးမှု စစ်ထုတ်ကိရိယာတွင် Brightness၊ Contract၊ White Balance ကဲ့သို့သော ကင်မရာ အနာဂတ်များကို ချိန်ညှိပါ။
Amcap က သင့်အား ရုပ်ပုံနှင့် ဗီဒီယိုရိုက်ကူးနိုင်စေပါသည်။
CCM:
CCM သည် interface သည် MIPI သို့မဟုတ် DVP ဖြစ်ပြီး DSP ကို module နှင့် ခွဲထားသောကြောင့် ပိုမိုရှုပ်ထွေးသည်၊ Dothinkey adapter board နှင့် daughter-board ကို စမ်းသပ်ရန် အသုံးပြုခြင်းသည် ထုတ်လုပ်မှုတွင် အဖြစ်များသည်။
Dothinkey အဒက်တာဘုတ်:
ကင်မရာမော်ဂျူးကို သမီးဘုတ် (ပုံ-၂) နှင့် ချိတ်ဆက်ပါ။
စမ်းသပ်ဆော့ဖ်ဝဲကိုဖွင့်ပါ
ကင်မရာမော်ဂျူး စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသော လုပ်ငန်းစဉ်ဆိုင်ရာ ထိုးထွင်းသိမြင်မှု
ကင်မရာမော်ဂျူးအသုံးချမှု ရာပေါင်းများစွာဖြင့်၊ စံ OEM ကင်မရာမော်ဂျူးများသည် သီးခြားလိုအပ်ချက်တစ်ခုစီကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ခြင်းမရှိသောကြောင့် စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်သည် လိုအပ်ချက်နှင့် လူကြိုက်များမှုနှင့်အတူ ပါလာပါသည်၊ မော်ဂျူးအတိုင်းအတာ၊ မှန်ဘီလူးမြင်ကွင်းထောင့်၊ အော်တို/ပုံသေအာရုံစူးစိုက်မှုအမျိုးအစားနှင့် မှန်ဘီလူးစစ်ထုတ်ကိရိယာအပါအဝင် ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့် firmware ပြုပြင်မွမ်းမံမှုများသည် ဆန်းသစ်တီထွင်မှုကို အားကောင်းစေရန်အတွက်ဖြစ်သည်။
ထပ်ခါတလဲလဲမဟုတ်သော အင်ဂျင်နီယာပညာသည် ထုတ်ကုန်အသစ်ထုတ်လုပ်ရန်အတွက် သုတေသန၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်းတို့ကို အပြည့်အဝ လွှမ်းခြုံထားပြီး ၎င်းတွင် ကနဦးကုန်ကျစရိတ်များလည်း ပါဝင်သည်။ အရေးကြီးဆုံးမှာ NRE သည် ဒီဇိုင်း၊ ဒီဇိုင်းအသစ်ထုတ်လုပ်မှု သို့မဟုတ် စက်ပစ္စည်းများနှင့် ဆက်စပ်နိုင်သည့် တစ်ကြိမ်တည်းကုန်ကျစရိတ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် လုပ်ငန်းစဉ်အသစ်အတွက် မတူညီသောကုန်ကျစရိတ်လည်း ပါဝင်သည်။ ဖောက်သည်သည် NRE ကို သဘောတူပါက ပေးသွင်းသူသည် ငွေပေးချေပြီးနောက် အတည်ပြုချက်အတွက် ပုံဆွဲခြင်းကို ပေးပို့မည်ဖြစ်သည်။
စိတ်ကြိုက်လိုအပ်ချက်များစီးဆင်းမှု
- သင်သည် ပုံများ သို့မဟုတ် နမူနာများကို ပေးနိုင်သည့်အပြင် စာရွက်စာတမ်းများနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ အင်ဂျင်နီယာဝန်ထမ်းများမှ တီထွင်ထားသော စာရွက်စာတမ်းများကို တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။
- ဆက်သွယ်ရေး
- သင်လိုအပ်သော ထုတ်ကုန်အချို့ကို ဆုံးဖြတ်ရန်နှင့် သင့်လိုအပ်ချက်များအရ အသင့်တော်ဆုံး ထုတ်ကုန်ကို သတ်မှတ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့က သင့်နှင့် အသေးစိတ် ဆက်သွယ်ပါမည်။
- နမူနာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး
- ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနမူနာ၏ အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့် ပို့ဆောင်ချိန်ကို ဆုံးဖြတ်ပါ။ ချောမွေ့စွာတိုးတက်မှုရှိစေရန် မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို ဆက်သွယ်ပါ။
- နမူနာစမ်းသပ်ခြင်း
- သင့်အပလီကေးရှင်းတွင် စမ်းသပ်ခြင်းနှင့် အသက်အရွယ်၊ တုံ့ပြန်ချက်စမ်းသပ်မှုရလဒ်များ၊ ပြုပြင်ရန်မလိုအပ်ပါ၊ အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှု။
ကင်မရာမော်ဂျူးကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်းမပြုမီ မေးသင့်သော မေးခွန်းများ လိုအပ်ချက်များကား အဘယ်နည်း။
USB ကင်မရာမော်ဂျူးအောက်ပါလိုအပ်ချက်များရှိရမည်။ ၎င်းတို့သည် ဓာတ်ပုံကြည်လင်ပြတ်သားမှုနှင့် ကောင်းမွန်သောအလုပ်လုပ်ပုံအခြေခံကို ပေါင်းထည့်ပေးသည့် အရေးကြီးဆုံးအစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သည်။ CMOS နှင့် CCD ပေါင်းစပ်ပတ်လမ်းမှတစ်ဆင့် ချိတ်ဆက်ခြင်းဖြင့် အစိတ်အပိုင်းများကို ကောင်းစွာသတ်မှတ်ထားသည်။ ၎င်းသည် အသုံးပြုသူလိုအပ်ချက်များအတိုင်း လုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်ပြီး အသုံးပြုရလွယ်ကူသော ကင်မရာရွေးချယ်မှုတစ်ခုအဖြစ် ဆောင်ရွက်သည်။ ၎င်းသည် USB ချိတ်ဆက်မှုအတွက် ကင်မရာလိုအပ်ချက်များအတွက် ပြီးပြည့်စုံသောဖြေရှင်းချက်တစ်ခုကို ပေါင်းထည့်ပေးသည့် အရာများစွာနှင့် ချိတ်ဆက်ပေးလိမ့်မည်။
- မှန်ဘီလူး
- အာရုံခံကိရိယာ
- DSP
- PCB
USB ကင်မရာကနေ ဘယ်လို resolution လိုချင်လဲ။
Resolution ဆိုတာ bitmap image ထဲက data ပမာဏကို တိုင်းတာဖို့အသုံးပြုတဲ့ parameter တစ်ခုဖြစ်ပြီး dpi (dot per inch) အဖြစ်ဖော်ပြလေ့ရှိပါတယ်။ ရိုးရိုးပြောရရင် ကင်မရာရဲ့ resolution ဆိုတာ ကင်မရာရဲ့ image sensor ရဲ့ pixel အရေအတွက်၊ ဆိုလိုတာက image ကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်စွမ်းကို ရည်ညွှန်းပါတယ်။ အမြင့်ဆုံး resolution ဆိုတာ ကင်မရာရဲ့ image sensor မှာ pixel အရေအတွက် အများဆုံးဖြစ်တဲ့ image တွေကို resolution လုပ်နိုင်စွမ်းရဲ့ အရွယ်အစားပါ။ လက်ရှိ 30W pixel CMOS resolution က 640×480 ဖြစ်ပြီး 50W-pixel CMOS ရဲ့ resolution က 800×600 ဖြစ်ပါတယ်။ Resolution ရဲ့ ဂဏန်းနှစ်လုံးက image ရဲ့ အရှည်နဲ့ အနံမှာရှိတဲ့ point အရေအတွက်ရဲ့ ယူနစ်တွေကို ကိုယ်စားပြုပါတယ်။ digital image ရဲ့ aspect ratio က 4:3 ဖြစ်ပါတယ်။
လက်တွေ့အသုံးချမှုများတွင် ကင်မရာကို ဝဘ်ချတ် သို့မဟုတ် ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်အတွက် အသုံးပြုပါက resolution မြင့်လေ၊ network bandwidth လိုအပ်မှု များလေဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် စားသုံးသူများသည် ဤရှုထောင့်ကို အာရုံစိုက်သင့်ပြီး ၎င်းတို့၏ လိုအပ်ချက်များအရ ၎င်းတို့၏ ထုတ်ကုန်များအတွက် သင့်လျော်သော pixel ကို ရွေးချယ်သင့်သည်။
မြင်ကွင်းထောင့် (FOV)?
FOV ထောင့်ဆိုသည်မှာ မှန်ဘီလူးက လွှမ်းခြုံနိုင်သော အကွာအဝေးကို ရည်ညွှန်းသည်။ (အရာဝတ္ထုသည် ဤထောင့်ကို ကျော်လွန်သွားသောအခါ မှန်ဘီလူးမှ ဖုံးအုပ်မည်မဟုတ်ပါ။) ကင်မရာမှန်ဘီလူးသည် မြင်ကွင်းအမျိုးမျိုးကို လွှမ်းခြုံနိုင်ပြီး များသောအားဖြင့် ထောင့်ဖြင့် ဖော်ပြလေ့ရှိသည်။ ဤထောင့်ကို မှန်ဘီလူး FOV ဟုခေါ်သည်။ မြင်နိုင်သော ပုံရိပ်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်စေရန် မှန်ဘီလူးမှတစ်ဆင့် အရာဝတ္ထုက လွှမ်းခြုံထားသော ဧရိယာသည် မှန်ဘီလူး၏ မြင်ကွင်းနယ်ပယ်ဖြစ်သည်။ FOV ကို အသုံးချပတ်ဝန်းကျင်ပေါ် မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်သင့်သည်။ မှန်ဘီလူးထောင့်ကြီးလေ မြင်ကွင်းကျယ်လေဖြစ်ပြီး ပြောင်းပြန်လည်း ဖြစ်သည်။
သင့်အပလီကေးရှင်းအတွက် ကင်မရာအတိုင်းအတာ
ကင်မရာမော်ဂျူးဖြင့် တွက်ချက်ထားသော အဓိက ကန့်သတ်ချက်များမှာ အတိုင်းအတာဖြစ်ပြီး၊ မတူညီသော လိုအပ်ချက်များအတွက် အများဆုံး ကွဲပြားပါသည်။
အရွယ်အစားနှင့် optical format ပေါ်မူတည်သည်။ အရာဝတ္ထုအတိုင်းအတာတွက်ချက်မှုဖြင့် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ရန် မြင်ကွင်းနှင့် focal length ရှိသည်။ ၎င်းတွင် back focal length ပါဝင်ပြီး format အတွက် ပြီးပြည့်စုံသော lens ပါဝင်သည်။ lens ၏ optical size သည် သင့်အသုံးချမှုနှင့် ကိုက်ညီရမည်ဖြစ်ပြီး သမားရိုးကျ lens ပေါ်တွင် မူတည်သည်။ lens cover ပါသော sensor ကြီးများနှင့် implement များပေါ် မူတည်၍ အချင်းကွဲပြားသည်။ vignetting သို့မဟုတ် ပုံများ၏ထောင့်တွင် မှောင်မိုက်မှုပုံစံပေါ်တွင် မူတည်သည်။
ကင်မရာမော်ဂျူးအသုံးချမှု ရာပေါင်းများစွာဖြင့် မော်ဂျူးအတိုင်းအတာများသည် အများဆုံးကွဲပြားသောအချက်ကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အင်ဂျင်နီယာများသည် သင်၏သီးခြားပရောဂျက်အတွက် အကောင်းဆုံးအလုပ်လုပ်မည့် တိကျသောအတိုင်းအတာများကို တီထွင်နိုင်စွမ်းရှိသည်။
ထုတ်ကုန်များ၏ EAU
ဈေးနှုန်းထုတ်ကုန်၏ ကုန်ကျစရိတ်သည် သတ်မှတ်ချက်ပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။ EAU သေးငယ်သော USB ကင်မရာသည် စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသော ကင်မရာတစ်ခုအဖြစ် အကြံပြုထားခြင်းမဟုတ်ပါ။ မှန်ဘီလူး၊ အရွယ်အစား၊ အာရုံခံကိရိယာကဲ့သို့သော အဆက်မပြတ်ဝယ်လိုအားနှင့် စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်မှုလိုအပ်ချက်များနှင့်အတူ စိတ်ကြိုက်ကင်မရာမော်ဂျူးသည် သင့်အတွက် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။
မှန်ကန်သော ကင်မရာ မော်ဂျူး ရွေးချယ်ခြင်း
အများအားဖြင့် ဖောက်သည်အများစုဟာမှန်ကန်သော ကင်မရာ မော်ဂျူးဒီမှာ ဘယ်လိုမှန်ဘီလူးမျိုးသုံးရမယ်ဆိုတာ ဘယ်သူမှမသိနိုင်ပါဘူး။ ပြီးပြည့်စုံတဲ့မှန်ဘီလူးကို ရွေးချယ်နိုင်ဖို့နဲ့ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ကင်မရာမော်ဂျူးကို ရွေးချယ်နိုင်ဖို့ လူတွေကို အသိပေးဖို့ သီအိုရီတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ သင်ရွေးချယ်မယ့်မှန်ဘီလူးဟာ သင်အသုံးပြုမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်ပေါ်မှာ လုံးဝမူတည်ပါလိမ့်မယ်။ အာရုံခံကိရိယာနဲ့ DSP ရဲ့ ဖြေရှင်းချက်တွေ မတူညီတာကြောင့် မှန်ဘီလူးမတူညီတာကြောင့် ကင်မရာမော်ဂျူးရဲ့ ပုံရိပ်ဖော်အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေလည်း အလွန်ကွာခြားပါတယ်။ ကင်မရာအချို့ကို အပလီကေးရှင်းအမျိုးမျိုးမှာ အသုံးပြုနိုင်ပေမယ့် အကောင်းဆုံးပုံရိပ်ဖော်ရလဒ်တွေရရှိဖို့အတွက် အချို့ကိုတော့ သတ်မှတ်ထားတဲ့အပလီကေးရှင်းအချို့မှာပဲ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ကြယ်အဆင့်ကင်မရာအချို့ဟာ အလင်းရောင်နည်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ပုံရိပ်တွေကို ရိုက်ကူးနိုင်ပေမယ့် ဈေးနှုန်းကတော့ အတော်လေးမြင့်မားပါတယ်။
ထိရောက်သော အကျိုးသက်ရောက်မှုများ-
ကင်မရာမော်ဂျူး သို့မဟုတ် ကင်မရာကို သင့်ရုံးခန်း သို့မဟုတ် အိပ်ခန်းငယ်တွင် တပ်ဆင်ပြီးပါက ထိုအချိန်တွင် 2.8mm focal length သာ လုံလောက်ပါသည်။ သင့်အိမ်နောက်ဖေးတွင် ကင်မရာမော်ဂျူး သို့မဟုတ် ကင်မရာကို တပ်ဆင်လိုပါက 4mm မှ 6mm focal length လိုအပ်ပါသည်။ နေရာပိုကျယ်သောကြောင့် focal length တိုးလာပါသည်။ 8mm သို့မဟုတ် 12mm focal length လိုအပ်မည်ဖြစ်ပြီး နေရာအလွန်များသောကြောင့် သင့်စက်ရုံ သို့မဟုတ် လမ်းတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
NIR အလင်းအတွက် ကင်မရာမော်ဂျူးကို ရွေးချယ်ချင်တဲ့အခါ ကင်မရာမော်ဂျူးရဲ့ spectral response ကို မှန်ဘီလူးပစ္စည်း ဒါမှမဟုတ် sensor ပစ္စည်းနဲ့ အဓိကသတ်မှတ်ထားပါတယ်။ sensor တွေက ဆီလီကွန်အခြေခံဖြစ်ပြီး NIR အလင်းကို အလွန်ထူးခြားတဲ့ပုံစံနဲ့ ထိရောက်တဲ့တုံ့ပြန်မှုကို ပြသပေးပါလိမ့်မယ်။ မြင်နိုင်တဲ့အလင်း ဒါမှမဟုတ် 850nm နဲ့ နှိုင်းယှဉ်ရင် 940nm အတွက် sensitivity က အလွန်သေးငယ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါကိုရရင်တောင် ပုံရိပ်ကို အလွန်ထိရောက်စွာရနိုင်ပါတယ်။ ဒီလုပ်ငန်းစဉ်မှာ ပါဝင်တဲ့ အရေးကြီးဆုံးသဘောတရားက ကင်မရာအတွက် ထောက်လှမ်းဖို့အတွက် လုံလောက်တဲ့အလင်းကို ဖန်တီးပေးပါလိမ့်မယ်။ ကင်မရာကို ဘယ်အချိန်မှာ အပြည့်အဝစတင်နိုင်မလဲဆိုတာနဲ့ ပြီးပြည့်စုံတဲ့အချိန်ကို ဖမ်းယူနိုင်မလဲဆိုတာကတော့ အလွန်ကွာခြားပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် အဲဒီအချိန်မှာ signal ကို အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ပေးပို့မှာဖြစ်ပြီး မှန်ကန်တဲ့ ကင်မရာမော်ဂျူးကို ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။
နိဂုံးချုပ်
အထက်ဖော်ပြပါ ဆွေးနွေးချက်များအရ USB ကင်မရာမော်ဂျူးတွင် အလုံးစုံလုပ်ဆောင်ချက်များရှိပြီး အလိုအလျောက် zoom မော်ဂျူးတစ်ခုနှင့် ပေါင်းစပ်ထားသည်။ USB ကင်မရာမော်ဂျူး၏ fixed focus တွင် မှန်ဘီလူး၊ မှန်အောက်ခံ၊ photosensitive integrated circuit စသည်တို့ ပါဝင်သည်။ အသုံးပြုသူများသည် USB နှင့် MIPI ကင်မရာမော်ဂျူးများကြား ကွာခြားချက်ကို ရှာဖွေရမည်ဖြစ်သည်။
A စိတ်ကြိုက်ကင်မရာမော်ဂျူးအပလီကေးရှင်းအသစ်များ တီထွင်ရန်အတွက် ပိုမိုသင့်လျော်ပါသည်။ စိတ်ကြိုက်ကင်မရာမော်ဂျူးကို သတ်မှတ်ထားသော လိုအပ်ချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ တည်ဆောက်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကင်မရာ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလမ်းကြောင်းမှ ကျွန်ုပ်တို့ သင်ယူနိုင်သည်- ပထမဦးစွာ၊ pixel မြင့်မားခြင်း (၁၃ သန်း၊ ၁၆ သန်း)၊ အရည်အသွေးမြင့် ရုပ်ပုံအာရုံခံကိရိယာ (CMOS)၊ ထုတ်လွှင့်မှုအမြန်နှုန်းမြင့်မားခြင်း (USB2.0၊ USB3.0 နှင့် အခြားမြန်ဆန်သော interface များ) ကင်မရာသည် အနာဂတ်လမ်းကြောင်းဖြစ်လာလိမ့်မည်။ ဒုတိယအနေဖြင့် စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် အထူးပြုလုပ်ခြင်း (ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဗီဒီယိုထည့်သွင်းသည့်ကိရိယာအဖြစ်သာ အသုံးပြုသည်)၊ ဘက်စုံသုံး (ပူးတွဲပါ flash drive ကဲ့သို့သော အခြားလုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်အတူ၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်ကင်မရာများဆီသို့ ဦးတည်သောလမ်းကြောင်း၊ ကင်မရာသည် အနာဂတ်တွင် စကင်နာ၏လုပ်ဆောင်ချက်ကို ရရှိနိုင်သည်) စသည်တို့ဖြစ်သည်။ တတိယအနေဖြင့်၊ အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံသည် အရေးကြီးပြီး ပိုမိုအသုံးပြုရလွယ်ကူခြင်း၊ အသုံးပြုရလွယ်ကူခြင်းနှင့် ပိုမိုလက်တွေ့ကျသော အပလီကေးရှင်းလုပ်ဆောင်ချက်များသည် ဖောက်သည်များ၏ အမှန်တကယ်လိုအပ်ချက်များဖြစ်သည်။
ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၀ ရက်
