CMOS Electronic Shutters: Global vs. Rolling និងរបៀបជ្រើសរើស

ពេលវេលា២៥/០៨/២១

នៅក្នុងពិភពនៃរូបភាពឌីជីថល កត្តាបច្ចេកទេសមួយចំនួនមានឥទ្ធិពលលើគុណភាពរូបភាពដូចទៅនឹងប្រភេទឧបករណ៍បិទអេឡិចត្រូនិកនៅក្នុងឧបករណ៍ចាប់សញ្ញារបស់អ្នក។ មិនថាអ្នកកំពុងថតដំណើរការឧស្សាហកម្មដែលមានល្បឿនលឿន ការថតភាពយន្តតាមលំដាប់លំដោយ ឬចាប់យកបាតុភូតតារាសាស្ត្រដែលខ្សោយនោះទេ បច្ចេកវិទ្យាបិទខាងក្នុងកាមេរ៉ា CMOS របស់អ្នកដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងរបៀបដែលរូបភាពចុងក្រោយរបស់អ្នកប្រែជាចេញ។

 

ឧបករណ៍បិទអេឡិចត្រូនិច CMOS ប្រភេទលេចធ្លោពីរប្រភេទ ប្រដាប់បិទសកល និងឧបករណ៍បិទរំកិល ប្រើវិធីសាស្រ្តផ្សេងគ្នាខ្លាំងណាស់ក្នុងការបង្ហាញ និងអានពន្លឺចេញពីឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា។ ការស្វែងយល់ពីភាពខុសគ្នា ភាពខ្លាំង និងការដោះដូររបស់ពួកគេគឺចាំបាច់ប្រសិនបើអ្នកចង់ផ្គូផ្គងប្រព័ន្ធរូបភាពរបស់អ្នកទៅនឹងកម្មវិធីរបស់អ្នក។

 

អត្ថបទនេះនឹងពន្យល់ពីអ្វីដែលឧបករណ៍បិទអេឡិចត្រូនិច CMOS ជាអ្វី របៀបបិទសកល និងវិលដំណើរការ របៀបដែលពួកគេអនុវត្តក្នុងស្ថានភាពជាក់ស្តែង និងរបៀបសម្រេចចិត្តថាមួយណាដែលល្អបំផុតសម្រាប់អ្នក។

តើ CMOS Electronic Shutters ជាអ្វី?

ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា CMOS គឺជាបេះដូងនៃកាមេរ៉ាទំនើបបំផុត។ វាទទួលខុសត្រូវចំពោះការបំប្លែងពន្លឺចូលទៅជាសញ្ញាអគ្គិសនីដែលអាចដំណើរការទៅជារូបភាព។ "បិទ" នៅក្នុង កកាមេរ៉ា CMOSមិនចាំបាច់ជាវាំងននមេកានិកទេ ការរចនាសម័យទំនើបជាច្រើនពឹងផ្អែកលើឧបករណ៍បិទអេឡិចត្រូនិចដែលគ្រប់គ្រងពីរបៀប និងពេលដែលភីកសែលចាប់យកពន្លឺ។

 

មិនដូចឧបករណ៍បិទមេកានិកដែលរារាំងពន្លឺទេ ឧបករណ៍បិទអេឡិចត្រូនិកដំណើរការដោយចាប់ផ្តើម និងបញ្ឈប់លំហូរនៃបន្ទុកនៅក្នុងភីកសែលនីមួយៗ។ នៅក្នុងការថតរូបភាព CMOS មានស្ថាបត្យកម្មបិទទ្វារអេឡិចត្រូនិចចម្បងចំនួនពីរ៖ សន្ទះបិទបើកសកល និងឧបករណ៍បិទរំកិល។

 

ហេតុអ្វីបានជាភាពខុសគ្នាសំខាន់? ដោយសារតែវិធីសាស្រ្តនៃការបង្ហាញ និងការអានដោយផ្ទាល់ប៉ះពាល់ដល់៖

● ការបង្ហាញចលនា និងការបង្ខូចទ្រង់ទ្រាយ
● ភាពច្បាស់នៃរូបភាព
● ភាពប្រែប្រួលពន្លឺទាប
● អត្រាស៊ុម និងភាពយឺតយ៉ាវ
● ភាពស័ក្តិសមជារួមសម្រាប់ប្រភេទផ្សេងគ្នានៃការថតរូប វីដេអូ និងរូបភាពបែបវិទ្យាសាស្ត្រ

ការយល់ដឹងអំពី Global Shutter

ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាបិទសកល GMAX3405

ប្រភព៖ GMAX3405 Global Shutter Sensor

 

របៀបដែល Global Shutter ដំណើរការ

CMOS Global shutter cameras ចាប់ផ្តើម និងបញ្ចប់ការប៉ះពាល់របស់វាក្នុងពេលដំណាលគ្នានៅទូទាំង sensor ទាំងមូល។ នេះត្រូវបានសម្រេចដោយប្រើត្រង់ស៊ីស្ទ័រ 5 ឬច្រើនក្នុងមួយភីកសែល និង 'storagenode' ដែលផ្ទុកបន្ទុក photoelectron ដែលទទួលបានក្នុងអំឡុងពេលអាន។ លំដាប់នៃការប៉ះពាល់មានដូចខាងក្រោម៖

 

1. ចាប់ផ្តើមការប៉ះពាល់ក្នុងពេលដំណាលគ្នាក្នុងភីកសែលនីមួយៗដោយសម្អាតការគិតថ្លៃដែលទទួលបានទៅដី។

2. រង់ចាំពេលវេលាបញ្ចេញពន្លឺដែលបានជ្រើសរើស។

3. នៅចុងបញ្ចប់នៃការប៉ះពាល់ សូមផ្លាស់ទីការគិតថ្លៃដែលទទួលបានទៅកាន់ថ្នាំងផ្ទុកនៅក្នុងភីកសែលនីមួយៗ ដោយបញ្ចប់ការប៉ះពាល់នៃស៊ុមនោះ។

4. តម្រង់ជួរគ្នា ផ្លាស់ទីអេឡិចត្រុងទៅក្នុងឧបករណ៍បំប្លែងអានចេញរបស់ភីកសែល ហើយបញ្ជូនវ៉ុលដែលបានបង្គរទៅស្ថាបត្យកម្មអាន បញ្ចប់ដោយឧបករណ៍បំប្លែងអាណាឡូកទៅឌីជីថល (ADCs)។ ជាធម្មតា ការបង្ហាញបន្ទាប់អាចត្រូវបានអនុវត្តក្នុងពេលដំណាលគ្នាជាមួយនឹងជំហាននេះ។

អត្ថប្រយោជន៍នៃ Global Shutter

● គ្មានការបង្ខូចទ្រង់ទ្រាយចលនា – វត្ថុដែលផ្លាស់ទីរក្សារូបរាង និងធរណីមាត្ររបស់ពួកគេដោយមិនមានការរអិល ឬញ័រដែលអាចកើតឡើងជាមួយនឹងការអានជាបន្តបន្ទាប់។
● ការចាប់យកល្បឿនលឿន – ល្អបំផុតសម្រាប់ចលនាត្រជាក់នៅក្នុងឈុតដែលមានចលនាលឿន ដូចជានៅក្នុងកីឡា មនុស្សយន្ត ឬការគ្រប់គ្រងគុណភាពផលិតកម្ម។
● ភាពយឺតយ៉ាវទាប – ទិន្នន័យរូបភាពទាំងអស់អាចប្រើបានក្នុងពេលតែមួយ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើសមកាលកម្មច្បាស់លាស់ជាមួយព្រឹត្តិការណ៍ខាងក្រៅ ដូចជាពន្លឺឡាស៊ែរ ឬភ្លើងស្ត្រូប។

ដែនកំណត់នៃ Global Shutter

● ភាពរសើបនៃពន្លឺទាប – ការរចនាភីកសែលបិទសកលមួយចំនួនលះបង់ប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រមូលផ្តុំពន្លឺ ដើម្បីសម្រួលសៀគ្វីដែលត្រូវការសម្រាប់ការប៉ះពាល់ក្នុងពេលដំណាលគ្នា។
● ការចំណាយខ្ពស់ និងភាពស្មុគស្មាញ – ការផលិតមានការប្រកួតប្រជែងកាន់តែច្រើន ដែលជារឿយៗបណ្តាលឱ្យមានតម្លៃខ្ពស់ជាងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឧបករណ៍បិទជិត។
● សក្តានុពលសម្រាប់ការបង្កើនសំលេងរំខាន – អាស្រ័យលើការរចនាឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា គ្រឿងអេឡិចត្រូនិចបន្ថែមក្នុងមួយភីកសែលអាចនាំអោយមានសំលេងរំខានក្នុងការអានខ្ពស់ជាងបន្តិច។

ការយល់ដឹងអំពី Rolling Shutter

របៀបដែល Rolling Shutter ដំណើរការ

ដោយប្រើតែត្រង់ស៊ីស្ទ័រចំនួន 4 និងគ្មានឧបករណ៍ផ្ទុក ទម្រង់សាមញ្ញនៃការរចនាភីកសែល CMOS នេះនាំឱ្យប្រតិបត្តិការបិទអេឡិចត្រូនិចកាន់តែស្មុគស្មាញ។ ការរំកិលភីកសែលបិទចាប់ផ្តើម និងបញ្ឈប់ការប៉ះពាល់របស់ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាម្តងមួយជួរ ហើយ 'រំកិល' ចុះឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា។ លំដាប់ទល់មុខ (បង្ហាញផងដែរក្នុងរូប) ត្រូវបានអនុវត្តតាមសម្រាប់ការបង្ហាញនីមួយៗ៖

ឥរិយាបថបិទជិត

រូបភាព៖ ដំណើរការបិទបើកសម្រាប់ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាកាមេរ៉ា 6x6 ភីកសែល

ស៊ុមទីមួយចាប់ផ្តើមការប៉ះពាល់ (ពណ៌លឿង) នៅផ្នែកខាងលើនៃឧបករណ៏ ដោយអូសចុះក្រោមក្នុងអត្រាមួយបន្ទាត់ក្នុងមួយជួរ។ នៅពេលដែលការប៉ះពាល់ត្រូវបានបញ្ចប់សម្រាប់បន្ទាត់ខាងលើ អានចេញ (ពណ៌ស្វាយ) បន្តដោយការចាប់ផ្តើមនៃការប៉ះពាល់បន្ទាប់ (ពណ៌ខៀវ) អូសចុះក្រោមឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា។

 

1. ចាប់ផ្តើមការប៉ះពាល់ទៅនឹងជួរខាងលើនៃឧបករណ៏ដោយសម្អាតការចោទប្រកាន់ដែលទទួលបានទៅដី។
2. បន្ទាប់ពី 'ពេលវេលាជួរដេក' ត្រូវបានកន្លងផុតទៅហើយ សូមផ្លាស់ទីទៅជួរទីពីរនៃឧបករណ៏ ហើយចាប់ផ្តើមការប៉ះពាល់ ដោយបន្តចុះក្រោមឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា។
3. នៅពេលដែលពេលវេលានៃការប៉ះពាល់ដែលបានស្នើសុំបានបញ្ចប់សម្រាប់ជួរខាងលើ សូមបញ្ចប់ការប៉ះពាល់ដោយផ្ញើការគិតថ្លៃដែលទទួលបានតាមរយៈស្ថាបត្យកម្មការអាន។ ពេល​វេលា​ដែល​ត្រូវ​ធ្វើ​នេះ​គឺ 'ម៉ោង​ជួរ'។
4. ដរាបណាការអានត្រូវបានបញ្ចប់សម្រាប់ជួរដេកមួយ វារួចរាល់ដើម្បីចាប់ផ្តើមការប៉ះពាល់ម្តងទៀតពីជំហានទី 1 ទោះបីជាវាមានន័យថាជាន់គ្នាជាមួយជួរផ្សេងទៀតដែលអនុវត្តការប៉ះពាល់ពីមុនក៏ដោយ។

អត្ថប្រយោជន៍នៃ Rolling Shutter

ការអនុវត្តពន្លឺទាបកាន់តែប្រសើរ- ការរចនាភីកសែលអាចផ្តល់អាទិភាពដល់ការប្រមូលពន្លឺ ធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវសមាមាត្រសញ្ញាទៅសំលេងរំខាននៅក្នុងស្ថានភាពស្រអាប់។
ជួរថាមវន្តខ្ពស់ជាង- ការរចនាការអានតាមលំដាប់លំដោយអាចគ្រប់គ្រងការបន្លិចភ្លឺជាង និងស្រមោលងងឹតកាន់តែស្រស់ស្អាត។
More តម្លៃសមរម្យ- ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា CMOS របស់ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា Rolling shutter គឺជារឿងធម្មតាជាង និងមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការផលិត។

 

ដែនកំណត់នៃ Rolling Shutter

វត្ថុបុរាណចលនា- វត្ថុដែលមានចលនាលឿនអាចមើលទៅហាក់បីដូចជាមិនច្បាស់ ឬកោង ដែលគេស្គាល់ថាជា "ឥទ្ធិពលបិទជិត"។
Jello Effect នៅក្នុងវីដេអូ- ការថតវីដេអូដៃជាមួយរំញ័រ ឬការរំកិលរហ័សអាចបណ្តាលឱ្យមានការញ័រនៅក្នុងរូបភាព។
បញ្ហាប្រឈមនៃការធ្វើសមកាលកម្ម- មិនសូវល្អសម្រាប់កម្មវិធីដែលទាមទារពេលវេលាច្បាស់លាស់ជាមួយព្រឹត្តិការណ៍ខាងក្រៅ។

 

Global vs. Rolling Shutter: ការប្រៀបធៀបចំហៀង

Global shutter vs rolling shutter

នេះជាទិដ្ឋភាពកម្រិតខ្ពស់នៃរបៀបដែលការបង្វិល និងការបិទជាសកលប្រៀបធៀប៖

លក្ខណៈ

Rolling Shutter

Global Shutter

ការរចនាភីកសែល

4-ត្រង់ស៊ីស្ទ័រ (4T) គ្មានថ្នាំងផ្ទុក

5+ ត្រង់ស៊ីស្ទ័រ រួមបញ្ចូលថ្នាំងផ្ទុក

ភាពប្រែប្រួលពន្លឺ

កត្តាបំពេញកាន់តែខ្ពស់ ប្រែប្រួលយ៉ាងងាយស្រួលទៅជាទម្រង់ពន្លឺខាងក្រោយ → QE ខ្ពស់ជាង

កត្តាបំពេញទាប BSI កាន់តែស្មុគស្មាញ

ការសម្តែងសំលេងរំខាន

ជាទូទៅ កម្រិតសំឡេងអានទាប

អាច​មាន​សំឡេង​រំខាន​ខ្ពស់​ជាង​នេះ​បន្តិច​ដោយសារ​ការ​បន្ថែម​សៀគ្វី

ការបង្ខូចទ្រង់ទ្រាយចលនា

អាចធ្វើទៅបាន (skew, wobble, jello effect)

គ្មាន - ភីកសែលទាំងអស់ត្រូវបានលាតត្រដាងក្នុងពេលដំណាលគ្នា។

សក្តានុពលល្បឿន

អាចត្រួតលើគ្នា និងអានច្រើនជួរ; ជាញឹកញាប់លឿនក្នុងការរចនាមួយចំនួន

កំណត់ដោយការអានស៊ុមពេញ ទោះបីជាការអានដោយបំបែកអាចជួយបានក៏ដោយ។

ការចំណាយ

ថ្លៃដើមផលិតកម្មទាប

ថ្លៃដើមផលិតកម្មខ្ពស់ជាង

ករណីប្រើប្រាស់ល្អបំផុត

ការថតរូបភាពក្នុងពន្លឺទាប ការថតកុន ការថតរូបទូទៅ

ការចាប់យកចលនាល្បឿនលឿន ការត្រួតពិនិត្យឧស្សាហកម្ម ការវាស់វែងភាពជាក់លាក់

ភាពខុសគ្នានៃការអនុវត្តស្នូល

Rolling shutter pixels ជាធម្មតាប្រើការរចនា 4-transistor (4T) ដោយគ្មានឧបករណ៍ផ្ទុក ខណៈពេលដែល shutters សកលត្រូវការ transistors 5 ឬច្រើនក្នុងមួយ pixel បូកនឹង circuitry បន្ថែមដើម្បីរក្សាទុក photoelectrons មុនពេល readout។

 

កត្តាបំពេញ & ភាពរសើប- ស្ថាបត្យកម្ម 4T សាមញ្ញជាងនេះអនុញ្ញាតឱ្យកត្តាបំពេញភីកសែលកាន់តែខ្ពស់ មានន័យថាផ្ទៃរបស់ភីកសែលនីមួយៗត្រូវបានឧទ្ទិសដល់ការប្រមូលពន្លឺ។ ការរចនានេះ រួមផ្សំជាមួយនឹងការពិតដែលថាឧបករណ៍ចាប់សញ្ញារំកិលអាចប្រែប្រួលបានកាន់តែងាយស្រួលទៅជាទម្រង់ back-illuminated ដែលជារឿយៗនាំឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាងមុន។
ការសម្តែងសំលេងរំខាន- ត្រង់ស៊ីស្ទ័រតិចជាងមុន និងសៀគ្វីស្មុគ្រស្មាញតិច ជាទូទៅមានន័យថា ប្រដាប់បិទរំកិលបង្ហាញសំឡេងរំខានក្នុងការអានទាប ដែលធ្វើឱ្យវាស័ក្តិសមជាមួយកម្មវិធីដែលមានពន្លឺតិច។
សក្តានុពលល្បឿន- ទ្វាររំកិលអាចលឿនជាងមុននៅក្នុងស្ថាបត្យកម្មមួយចំនួន ព្រោះវាអនុញ្ញាតឱ្យមានការត្រួតស៊ីគ្នា និងការអានចេញ ទោះបីជាវាពឹងផ្អែកខ្លាំងលើការរចនាឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា និងការអានអេឡិចត្រូនិចក៏ដោយ។

 

ការចំណាយ និងការផលិត - ភាពសាមញ្ញនៃការបង្វិលភីកសែលបិទជាធម្មតាប្រែថាតម្លៃផលិតកម្មទាបជាងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឧបករណ៍បិទសកល។

ការពិចារណា និងបច្ចេកទេសកម្រិតខ្ពស់

Pseudo-Global Shutter

នៅក្នុងស្ថានភាពដែលអ្នកអាចគ្រប់គ្រងបានយ៉ាងជាក់លាក់នៅពេលដែលពន្លឺទៅដល់ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា - ដូចជាការប្រើអំពូល LED ឬប្រភពពន្លឺឡាស៊ែរដែលបង្កឡើងដោយផ្នែករឹង - អ្នកអាចសម្រេចបាននូវលទ្ធផល "ដូចជាសកល" ជាមួយនឹងឧបករណ៍បិទរំកិល។ វិធីសាស្ត្របិទសកល pseudo-global នេះធ្វើសមកាលកម្មការបំភ្លឺជាមួយនឹងបង្អួចដែលមានការប៉ះពាល់ ដោយកាត់បន្ថយវត្ថុបុរាណនៃចលនាដោយមិនទាមទារការរចនាបិទសកលពិត។

 

រូបភាពត្រួតលើគ្នា។

ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាបិទជិតអាចចាប់ផ្តើមបង្ហាញស៊ុមបន្ទាប់ មុនពេលការអានរបស់ស៊ុមបច្ចុប្បន្នត្រូវបានបញ្ចប់។ ការប៉ះពាល់នឹងការត្រួតស៊ីគ្នានេះធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវវដ្តកាតព្វកិច្ច និងមានប្រយោជន៍សម្រាប់កម្មវិធីដែលមានល្បឿនលឿន ដែលការចាប់យកចំនួនអតិបរមានៃស៊ុមក្នុងមួយវិនាទីគឺមានសារៈសំខាន់ ប៉ុន្តែអាចធ្វើឱ្យស្មុគស្មាញដល់ការពិសោធន៍ដែលប្រកាន់យកពេលវេលា។

 

ការអានច្រើនជួរ

កាមេរ៉ា CMOS ល្បឿនលឿនជាច្រើនអាចអានភីកសែលច្រើនជាងមួយជួរក្នុងពេលតែមួយ។ នៅក្នុងរបៀបមួយចំនួន ជួរដេកត្រូវបានអានជាគូ។ នៅក្នុងការរចនាកម្រិតខ្ពស់ អាចអានរហូតដល់បួនជួរក្នុងពេលដំណាលគ្នា ដែលកាត់បន្ថយពេលវេលាអានស៊ុមសរុបយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព។

 

ស្ថាបត្យកម្មឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាបំបែក

ទាំងរំកិល និងឧបករណ៍បិទសកលអាចប្រើប្លង់ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាបំបែក ដែលឧបករណ៍ចាប់សញ្ញារូបភាពត្រូវបានបែងចែកបញ្ឈរជាពីរផ្នែក ដែលនីមួយៗមានជួរ ADCs ផ្ទាល់របស់វា។

● នៅក្នុងការរំកិលឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាបំបែកសន្ទះបិទបើក ការអានជាញឹកញាប់ចាប់ផ្តើមពីចំណុចកណ្តាល ហើយរំកិលចេញទៅទាំងផ្នែកខាងលើ និងខាងក្រោម ដែលកាត់បន្ថយភាពយឺតយ៉ាវបន្ថែមទៀត។
● នៅក្នុងការរចនាឧបករណ៍បិទជាសកល ការអានបំបែកអាចធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវអត្រាស៊ុមដោយមិនផ្លាស់ប្តូរភាពស្របគ្នានៃការប៉ះពាល់។

របៀបជ្រើសរើសសម្រាប់កម្មវិធីរបស់អ្នក: Rolling ឬ Global Shutter?

ឧបករណ៍បិទសកលអាចផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់កម្មវិធី

● ទាមទារពេលវេលាដែលមានភាពជាក់លាក់ខ្ពស់នៃព្រឹត្តិការណ៍

● ទាមទារពេលវេលានៃការប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លីបំផុត។

● តម្រូវឱ្យមានការពន្យារពេលអនុមីលីវិនាទីមុនពេលចាប់ផ្តើមការទិញ ដើម្បីធ្វើសមកាលកម្មជាមួយព្រឹត្តិការណ៍មួយ

● ចាប់យកចលនាខ្នាតធំ ឬថាមវន្តនៅលើមាត្រដ្ឋានពេលវេលាស្រដៀងគ្នា ឬលឿនជាងទៅនឹងឧបករណ៍បិទរំកិល

● ទាមទារការទិញក្នុងពេលដំណាលគ្នានៅទូទាំងឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា ប៉ុន្តែមិនអាចគ្រប់គ្រងប្រភពពន្លឺ ដើម្បីប្រើឧបករណ៍បិទសកលជុំវិញតំបន់ធំមួយ

ឧបករណ៍បិទអាចផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់កម្មវិធី

● កម្មវិធីដែលមានពន្លឺតិចដែលពិបាក៖ ប្រសិទ្ធភាព quantum បន្ថែម និងសំលេងរំខានទាបនៃកាមេរ៉ា rolling shutter ជារឿយៗនាំអោយ SNR ប្រសើរឡើង

● កម្មវិធីដែលមានល្បឿនលឿន ដែលភាពស្របគ្នាពិតប្រាកដនៅទូទាំងឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាមិនសំខាន់ ឬការពន្យាពេលគឺតូចបើប្រៀបធៀបទៅនឹងមាត្រដ្ឋានពេលវេលាពិសោធន៍

● កម្មវិធីទូទៅផ្សេងទៀតដែលភាពសាមញ្ញក្នុងការផលិត និងតម្លៃទាបនៃកាមេរ៉ាបិទជិតមានអត្ថប្រយោជន៍

ការយល់ខុសទូទៅ

1. "រមូរបិទគឺតែងតែអាក្រក់" ។

មិនពិតទេ - ប្រដាប់បិទទ្វារវិលគឺល្អសម្រាប់ករណីប្រើប្រាស់ជាច្រើន ហើយជារឿយៗអាចដំណើរការបានជាងការបិទសកលនៅក្នុងពន្លឺតិច និងជួរថាមវន្ត។

2. "ការបិទសកលគឺតែងតែប្រសើរជាង" ។

ខណៈពេលដែលការចាប់យករូបភាពដោយមិនមានការបង្ខូចទ្រង់ទ្រាយគឺជាអត្ថប្រយោជន៍មួយ ការដោះដូរថ្លៃដើម សំលេងរំខាន និងភាពប្រែប្រួលអាចលើសពីអត្ថប្រយោជន៍នៃរូបភាពដែលមានល្បឿនយឺត។

3. "អ្នកមិនអាចថតវីដេអូដោយប្រើប្រដាប់បិទបានទេ។"

កាមេរ៉ាភាពយន្តកម្រិតខ្ពស់ជាច្រើនប្រើឧបករណ៍បិទរំកិលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ បច្ចេកទេសបាញ់ដោយប្រុងប្រយ័ត្នអាចកាត់បន្ថយវត្ថុបុរាណ។

4. "ឧបករណ៍បិទសកលលុបបំបាត់ចលនាព្រិលៗទាំងអស់។"

ពួកវាការពារការបង្ខូចទ្រង់ទ្រាយធរណីមាត្រ ប៉ុន្តែចលនាព្រិលៗពីរយៈពេលនៃការប៉ះពាល់យូរនៅតែអាចកើតឡើងបាន។

សេចក្តីសន្និដ្ឋាន

ជម្រើសរវាងបច្ចេកវិទ្យាបិទសកល និងរំកិលនៅក្នុងកាមេរ៉ា CMOS ធ្វើឱ្យមានតុល្យភាពរវាងការគ្រប់គ្រងចលនា ភាពប្រែប្រួលពន្លឺ តម្លៃ និងតម្រូវការកម្មវិធីជាក់លាក់របស់អ្នក។

● ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការការចាប់យករូបភាពដែលមិនមានការបង្ខូចទ្រង់ទ្រាយសម្រាប់ឈុតឆាកដែលមានចលនាលឿន ការបិទជាសកលគឺជាជម្រើសច្បាស់លាស់។

● ប្រសិនបើអ្នកកំណត់អាទិភាពលើការអនុវត្តពន្លឺទាប ជួរថាមវន្ត និងថវិកា នោះឧបករណ៍បិទរំកិលតែងតែផ្តល់លទ្ធផលល្អបំផុត។

ការយល់ដឹងពីភាពខុសគ្នាទាំងនេះធានាថាអ្នកអាចជ្រើសរើសឧបករណ៍ដែលត្រឹមត្រូវ ថាតើវាសម្រាប់រូបភាពបែបវិទ្យាសាស្ត្រ ការត្រួតពិនិត្យឧស្សាហកម្ម ឬការផលិតប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត។

សំណួរគេសួរញឹកញាប់

តើប្រភេទ shutter មួយណាល្អជាងសម្រាប់ការថតរូបពីលើអាកាស ឬការគូសផែនទីយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក?

សម្រាប់ការគូសវាស ការស្ទង់មតិ និងការត្រួតពិនិត្យដែលភាពត្រឹមត្រូវនៃធរណីមាត្រមានសារៈសំខាន់ ការបិទសកលត្រូវបានគេពេញចិត្ត ដើម្បីជៀសវាងការបង្ខូចទ្រង់ទ្រាយ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ សម្រាប់វីដេអូពីលើអាកាសប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត ឧបករណ៍បិទអាចនៅតែផ្តល់នូវលទ្ធផលដ៏ល្អ ប្រសិនបើចលនាត្រូវបានគ្រប់គ្រង។

តើ​ជម្រើស​បិទ​មាន​ឥទ្ធិពល​យ៉ាង​ណា​ចំពោះ​ការ​ថត​រូប​ពន្លឺ​តិច?

ទ្វាររំកិលជាទូទៅមានអត្ថប្រយោជន៍ក្នុងការអនុវត្តពន្លឺតិច ដោយសារការរចនាភីកសែលរបស់ពួកគេអាចផ្តល់អាទិភាពដល់ប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រមូលផ្តុំពន្លឺ។ ឧបករណ៍បិទសកលអាចត្រូវការសៀគ្វីស្មុគស្មាញបន្ថែមទៀតដែលអាចកាត់បន្ថយភាពរសើបបានបន្តិច ទោះបីជាការរចនាបែបទំនើបកំពុងបិទគម្លាតនេះក៏ដោយ។

តើប្រភេទ shutter មានឥទ្ធិពលយ៉ាងណា កកាមេរ៉ាវិទ្យាសាស្ត្រ?

នៅក្នុងការថតរូបភាពបែបវិទ្យាសាស្ត្រដែលមានល្បឿនលឿន - ដូចជាការតាមដានភាគល្អិត សក្ដានុពលកោសិកា ឬគ្រាប់ផ្លោង - ឧបករណ៍បិទសកលគឺមានសារៈសំខាន់ជាញឹកញាប់ដើម្បីជៀសវាងការបង្ខូចទ្រង់ទ្រាយចលនា។ ប៉ុន្តែសម្រាប់មីក្រូទស្សន៍ fluorescence ពន្លឺទាប កកាមេរ៉ា sCMOSជាមួយនឹងការបិទរំកិលអាចត្រូវបានជ្រើសរើសដើម្បីបង្កើនភាពប្រែប្រួល និងជួរថាមវន្ត។

 

តើមួយណាល្អជាងសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យឧស្សាហកម្ម?

នៅក្នុងកិច្ចការអធិការកិច្ចឧស្សាហកម្មភាគច្រើន - ជាពិសេសការងារដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្លាស់ប្តូរខ្សែក្រវាត់ រ៉ូបូត ឬចក្ខុវិស័យម៉ាស៊ីន - ឧបករណ៍បិទសកលគឺជាជម្រើសដែលមានសុវត្ថិភាពជាងមុនដើម្បីធានាបាននូវការវាស់វែងច្បាស់លាស់ដោយគ្មានកំហុសធរណីមាត្រដែលបណ្តាលមកពីចលនា។

Tucsen Photonics Co., Ltd. រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង។ នៅពេលដកស្រង់ សូមទទួលស្គាល់ប្រភព៖www.tucsen.com

តម្លៃ និងជម្រើស

ចំណុចកំពូល
codePointer
ហៅ
សេវាកម្មអតិថិជនតាមអ៊ីនធឺណិត
ចំណុចខាងក្រោម
កូដអណ្តែត

តម្លៃ និងជម្រើស