那曲檬骨新材料有限公司

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

東方閃光:sCMOS相機的讀出噪聲

jf_64961214 ? 來源:jf_64961214 ? 作者:jf_64961214 ? 2023-05-12 07:13 ? 次閱讀

wKgZomRddoWAVjGnAABR1uy4Fv075.jpeg

sCMOS相機從2010年左右開始大規模商業化,并迅速地替代CCD相機成為高端科研相機的主流。諸如濱松ORCA-Flash 4.0等一批旗艦sCMOS以其高速高靈敏度的特征,也逐漸被用于超分辨顯微成像、lightsheet等尖端成像應用中。

無論對于CCD相機還是sCMOS相機,讀出速度越快,讀出噪聲越高。而sCMOS相對于CCD的一個核心優勢,就是高速讀出時依然能夠保持極低的讀出噪聲。

以最為經典的旗艦級sCMOS(濱松ORCA-Flash 4.0)和當年頂級的冷CCD相機(濱松ORCA-R2)為例:sCMOS相機(100幀/秒 @ 420萬像素)不僅速度上遠遠超出CCD 相機(16.2幀/秒 @ 130萬像素),其讀出噪聲也大大低于CCD相機(如圖1)。

wKgaomRddoWAczA2AAB9P4Lz6Y083.jpeg

圖1. sCMOS與CCD的讀出噪聲參數示例

但仔細看上圖的參數表,我們不難發現一個有趣的問題——為什么CCD相機的讀出噪聲就一個數值,而sCMOS相機的讀出噪聲分別標注了rms和median兩個數值?而且median的數值都會較低?

為了回答這個問題,我們首先得明白相機讀出數據的基本流程。

相機讀出的基本流程

無論是CCD還是sCMOS,其基本的原理是一致的:(1)入射的光子在各個像素中轉化為電子;(2)這些電子接著通過floating diffusion amplifier(FDA)轉化為電壓;(3)電壓會被再次放大,并通過模數轉換器ADC)變成數字信號。落到各個像素上的光子被如此轉化為數字信號,并最終在電腦上排列顯示成圖像。

wKgZomRddoaAB9V1AABiX7sDfng68.jpeg

圖2. 相機讀出的基本流程示意

sCMOS與CCD在讀出結構上的區別

對于CCD,每個像素的電子會逐一通過同一套包含FDA、ADC的電路進行讀出;而在sCMOS中,每個像素都有自己的FDA電路,而每行像素也都有各自包含ADC的電路。

wKgaomRddoaAP9hvAABqC_adtHM77.jpeg

圖3. CCD(A)與sCMOS(B)在相機讀出結構上的區別

sCMOS和CCD中讀出噪聲的評價參數

在整個信號讀出過程中都會引入噪聲——稱之為讀出噪聲。如 《信噪比——高端科研級相機的核心參數》 一文中所述,相機的噪聲主要來源于三個部分——信號的散粒噪聲、暗電流的散粒噪聲和讀出噪聲。為了從圖像中測量計算讀出噪聲,就需要將前兩者的影響消除或降到最低,僅保留由于電路讀出過程所產生的讀出噪聲。所以測量讀出噪聲時用的都是將相機的蓋子蓋上(沒有信號)并采用最短的曝光時間(最大限度減少暗電流的累積)所得到的圖片(稱為dark image)。通過約1000張這樣的圖片,每個像素都能得到約1000個讀出數值——其標準差(standard deviation,σ)可以反映出對應像素的讀出噪聲大小。

wKgZomRddoaANBxnAABkFHVgMTg78.jpeg

圖4. sCMOS與CCD的讀出噪聲參數。讀出噪聲一般以電子為單位,與相機芯片上光子轉化成的電子保持一致以便比較。

在CCD中,由于讀出電路對于所有像素是一樣的,所以每個像素所得出的標準差(σ)也基本一致,故而CCD相機的參數表中,一個單獨的數值——各個像素的σ的均方根(RMS)——就能夠代表其讀出噪聲。

而sCMOS各個像素所對應的讀出電路則并不相同,會形成一個分布曲線(如圖5)。為了展現這條曲線的特征,sCMOS相機的參數表中一般會給出Median和RMS兩個數值——前者是所有像素的σ的中位數;后者是所有像素的σ的均方根(RMS)(如圖4)。

wKgaomRddoeAMdKkAABouNP3gL421.jpeg

圖5. sCMOS相機的讀出噪聲分布曲線示例

由于sCMOS相機芯片上總會有很少量但讀出噪聲特別高的像素(稱為noisy pixel,如圖6)——對中位數影響要小于對RMS的影響,所以一般情況下Median數值會低于RMS數值。

sCMOS中noisy pixel的處理

當信號比較強的時候,來自信號的散粒噪聲是主導,上述的noisy pixel并不重要(詳細參考 《信噪比——高端科研級相機的核心參數》 )。但當弱光成像時,這些像素會影響到三維重組、x-z/y-z image projection等許多圖像后處理;尤其在STORM等超分辨顯微技術中,這些噪聲特別高像素也是需要注意的問題(Huang F., et al., Nature Methods, DOI:10.1038/NMETH.2488(2013))。所以如何消除這些noisy pixel的影響是當前sCMOS相機發展中的一個重要問題。

濱松一直關注高端成像的需求,對這個問題提供了兩個層次的解決方案:

(1)在電路等相機硬件設計中,不僅追求更低的讀出噪聲參數,尤其關注減少noisy pixel。圖6-B,D為ORCA-Fusion相機的實際圖片,相比于前代的ORCA-Flash 4.0(圖6-A,C),其noisy pixel明顯減少。

wKgZomRddoeAQ5kKAAJ5EEr_sVk845.png

圖6. ORCA-Flash 4.0(A,C)與ORCA-Fusion(B,D)的dark image對比。ORCA-Fusion的noisy pixel明顯較少。所有圖片都設置了相同的Look-up table,以便比較。

(2)提供4檔可調的像素校正功能。在最強的校正中,即使長時間曝光的圖像也不會出現明顯的噪點;而反過來,也可以選擇完全不進行任何校正得到最為原始的數據,利于需要自行設計算法的成像技術開發。

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
  • CMOS
    +關注

    關注

    58

    文章

    5736

    瀏覽量

    236099
  • 相機
    +關注

    關注

    4

    文章

    1369

    瀏覽量

    53915
收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    AN95-用于蜂窩電話/照相機閃光燈照明的簡單電路

    電子發燒友網站提供《AN95-用于蜂窩電話/照相機閃光燈照明的簡單電路.pdf》資料免費下載
    發表于 01-08 14:33 ?0次下載
    AN95-用于蜂窩電話/照<b class='flag-5'>相機</b><b class='flag-5'>閃光</b>燈照明的簡單電路

    CMOS 相機中的讀出噪聲:只有有效值才有意義

    代表用戶對相機的期望體驗。對于 CCD,使用哪種模型永遠不會有任何問題,因為所有像素的典型讀出噪聲非常相似,因此 rms 和中值是相等的。對于 sCMOS,傳感器的結構本質上具有更多的
    的頭像 發表于 12-31 06:26 ?188次閱讀
    CMOS <b class='flag-5'>相機</b>中的<b class='flag-5'>讀出</b><b class='flag-5'>噪聲</b>:只有有效值才有意義

    科學 CMOS (sCMOS) 圖像傳感器

    圖像傳感器的像素由光電二極管和將電荷轉換為電壓的放大器組成。通過逐一打開開關來輸出每個像素的電壓,通過片內列放大器和A/D并行、同時讀取每一水平行的數據。這導致讀出速度非常快,同時保持讀出噪聲非常低。Hamamatsu
    的頭像 發表于 12-30 06:20 ?158次閱讀
    科學 CMOS (<b class='flag-5'>sCMOS</b>) 圖像傳感器

    采用背照式技術的新型科學 CMOS 相機

    圖 1.典型的前照式 CCD/sCMOS 傳感器(左)在外觀上是反射性的,而背照式傳感器(右)則顯得較暗。 概述 微光科學相機是從量子成像到天文學等許多革命性發現的背后。五十多年來,CCD 相機及其
    的頭像 發表于 11-26 06:22 ?358次閱讀
    采用背照式技術的新型科學 CMOS <b class='flag-5'>相機</b>

    ArcTec?技術相關介紹

    科學相機受到一系列不同噪聲影響的限制,例如讀出噪聲和暗噪聲讀出
    的頭像 發表于 10-25 06:28 ?168次閱讀
    ArcTec?技術相關介紹

    頻閃儀的閃光時間是多少

    人的視網膜,產生一種運動物體靜止的效果,類似于照相機的快門功能。 頻閃儀的工作原理 頻閃儀的工作原理基于視覺暫留現象。當物體快速移動時,人眼看到的圖像會在視網膜上停留一段時間,形成殘像。頻閃儀發出的閃光與物體的旋轉速度同步,使得物體
    的頭像 發表于 10-10 14:29 ?727次閱讀

    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

    CCD和CMOS和sCMOS詳解

    1.傳統相機與數碼相機 1.1傳統相機成像過程 1.鏡頭把景物影象聚焦在膠片上; 2. 片上的感光劑隨光發生變化; 3. 片上受光后變化了的感光劑經顯影液顯影和定影; 4. 形成和景物相反或色彩互補
    的頭像 發表于 06-06 10:28 ?2504次閱讀
    CCD和CMOS和<b class='flag-5'>sCMOS</b>詳解

    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 科學相機多為制冷
    的頭像 發表于 05-22 15:41 ?519次閱讀
    Koolance 散熱器在科學<b class='flag-5'>相機</b>中的應用(二)

    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)相機,在相對明亮的區域具有
    的頭像 發表于 03-26 10:26 ?659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

    科學級CMOS(sCMOS相機:基礎知識

    介紹 互補金屬氧化物半導體 (CMOS) 傳感器是一項自 1990 年代以來一直存在的技術。早期的CMOS相機正在與更成熟的CCD技術競爭,但在1990年代和2000年代初,CMOS傳感器技術得到
    的頭像 發表于 03-25 06:32 ?1861次閱讀
    科學級CMOS(<b class='flag-5'>sCMOS</b>)<b class='flag-5'>相機</b>:基礎知識

    科學相機噪聲源介紹

    ? 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
    的頭像 發表于 03-14 06:36 ?459次閱讀
    科學<b class='flag-5'>相機</b><b class='flag-5'>噪聲</b>源介紹

    BCT3144雙路閃光燈驅動芯片

    【芯品推薦】BCT3144雙路閃光燈驅動芯片相機功能是手機的重要功能之一,為解決低照度環境、人像等拍攝效果差問題,手機開始配置LED閃光燈驅動芯片。從2002年第一臺搭載LED閃光燈三
    的頭像 發表于 03-08 08:30 ?1069次閱讀
    BCT3144雙路<b class='flag-5'>閃光</b>燈驅動芯片

    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

    BCT3146雙路閃光燈驅動芯片

    智能手機相機功能中,相機功能質量的好壞也成為了消費者選擇手機的重要參考指標之一,閃光燈配置對照片質量和效果至關重要。市場上的智能手機閃光燈主要分為單
    的頭像 發表于 03-07 08:30 ?658次閱讀
    BCT3146雙路<b class='flag-5'>閃光</b>燈驅動芯片
    百家乐官网游戏开户网址| 百家乐官网论坛博彩啦| 大发888客服电话 导航| 百家乐娱乐城信息| 百家乐官网看盘技巧| 棋牌评测网| 线上百家乐玩法| 蓝盾百家乐官网的玩法技巧和规则| 澳门百家乐官网指数| 大发888娱乐城 34hytrgwsdfpv| 百家乐澳门色子| 百家乐官网博赌场娱乐网规则 | 百家乐官网娱乐官方网| 大发888 娱乐游戏| 百家乐游戏图片| 正宗杨公风水24山分金| 百家乐官网注册彩金| 大发888官方网站指定开| 百家乐娱乐网开户| 百家乐赢钱lv| 网上百家乐官网游戏下载| 怀安县| 星空棋牌官方下载| 网址百家乐的玩法技巧和规则 | 网上玩百家乐官网犯法| 娱乐城注册送现金58| 百家乐怎么玩请指教| 至尊百家乐下载| 御匾会百家乐官网的玩法技巧和规则 | 百家乐官网在线娱乐平台| 大玩家百家乐官网现金网| 海立方娱乐| 大发888娱乐场下载最高| JJ百家乐的玩法技巧和规则| 网站百家乐博彩| 伯爵百家乐官网的玩法技巧和规则 | 缅甸百家乐官网博彩| 全讯网址| 百家乐官网赌场视频| 百家乐官网筹码套装| 百家乐官网太阳城怎么样|