發布日期:2022-10-09 點擊率:50
當用一個新的圖像傳感器進行初始設計時,關鍵一步是了解該新器件的預期用途–描述客戶希望產品如何工作的“用例”。客戶主要想器件以高幀率工作,還是在低光照條件下工作?或者它們將被優化以實現低功耗,或低讀出噪聲?有時,似乎只要列出客戶對所設計的新產品的興趣所在即可。但是產品通常不只用于一方面,當新產品的目標用例似乎將設計推向相反的方向時,事情可能變得復雜。
以新的KAI-09001圖像傳感器為例。該全幀CCD像我們現有的KAF-09000圖像傳感器,提供捕獲數字X光系統中圖像所需的高性能。這兩款器件都提供900萬像素分辨率及大的12微米像素,提供高靈敏度、高動態范圍和低噪聲–這些特性支持捕獲關鍵細節,同時有助于限制使用的X射線劑量。
但對于新的KAF-09001,我們還想支持一個額外的用例–使數字X光系統結合一個高靈敏度的視頻模式,可以在最終的高分辨率捕獲前用于患者定位。這增加設備的靈敏度甚至進一步適應(相對)短的曝光時間,和提高數據的讀出速度,以實時提供這方面的信息。
乍一看,這兩個用例似乎是矛盾的。要讀出噪聲低,您需要低速操作設備–但您需要支持視頻模式的高速。為了獲得足夠的光敏感性以支持視頻模式,您需要增加像素大小–減少最終圖像捕獲可提供的分辨率,或增加成本。
解決這矛盾需要一點創意工程。為加快速度,我們首先將該器件的輸出數從一增加至四,從而提高了吞吐量,而不需要改變現有的(經證實的)低噪聲放大器設計。我們還修改了CCD的水平寄存器的電荷容量,以支持最大的水平時鐘速度的增加。這還令器件能低速運行,但當器件工作于視頻模式時提供額外的帶寬。
最后,我們稍稍調節了像素數,將該新器件優化用于2 x 2和3 x 3 binning,不僅提高了成像的靈敏度(減少X射線曝光),也減少數據發送量(進一步提高幀速率)用于視頻模式。
總之,結果是,圖像傳感器在讀出選擇方面非常靈活。對于視頻成像,像素可以binned,傳感器以最快速度運行,以每秒10幀產生100萬像素的圖像流。但是,當捕獲最終圖像時,可以關閉binning,輸出速度降低,從而以低噪聲捕獲全分辨率圖像,保留應用所需的重要細節。
也就是說,一個圖像傳感器優化用于兩種不同的用例–就像醫生針對不同病人有不同的醫囑。
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