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手机摄像头 sensor 基础知识作为手机新型的拍摄功能,内置的数码相机功能与我们平时所见到的低端的(10 万130 万像素)数码相机相同。与传统相机相比,传统相机使用“胶卷”作为 其记录信息的载体,而数码摄像头的“胶卷”就是其成像感光器件,是数码拍摄 的心脏。感光器是摄像头的核心,也是最关键的技术。摄像头按结构来分,有内置和外接之分,但其基本原理是一样的。按照其采用的感光器件来分,有CCD和CMOS之分:CCD (Charge Coupled Device,电荷耦合组件)使用一种高感光度的半导体 材料制成,能把光线转变成电荷,通过模数转换器芯片转换成数字信号,数字信 号经过压缩以后由相机内部的闪速存储器或内置硬盘卡保存,因而可以轻而易举 地把数据传输给计算机,并借助于计算机的处理手段,根据需要和想像来修改图 像。CCD由许多感光单位组成,当CCD表面受到光线照射时,每个感光单位会将 电荷反映在组件上,所有的感光单位所产生的信号加在一起,就构成了一幅完整 的画面。它就像传统相机的底片一样的感光系统,是感应光线的电路装置,你可 以将它想象成一颗颗微小的感应粒子,铺满在光学镜头后方,当光线与图像从镜 头透过、投射到CCD表面时,CCD就会产生电流,将感应到的内容转换成数码资 料储存起来。CCD像素数目越多、单一像素尺寸越大,收集到的图像就会越清晰。 因此,尽管CCD数目并不是决定图像品质的唯一重点,我们仍然可以把它当成相 机等级的重要判准之一。目前扫描机、摄录放一体机、数码照相机多数配备 CCD。CCD 经过长达 35 年的发展,大致的形状和运作方式都已经定型。 CCD 的组 成主要是由一个类似马赛克的网格、聚光镜片以及垫于最底下的电子线路矩阵所 组成。目前有能力生产 CCD 的公司分别为: SONY、 Philps、 Kodak、 Matsushita、 Fuji和Sharp,大半是日本厂商。CMOS (Complementary etal-Oxide Semiconductor,附加金属氧化物半导体 组件)和CCD 一样同为在数码相机中可记录光线变化的半导体。CMOS的制造技 术和一般计算机芯片没什么差别,主要是利用硅和锗这两种元素所做成的半导 体,使其在CMOS上共存着带N (带-电)和P (带+电)级的半导体,这两个 互补效应所产生的电流即可被处理芯片纪录和解读成影像。然而,CMOS的缺点 就是太容易出现杂点,这主要是因为早期的设计使CMOS在处理快速变化的影像 时,由于电流变化过于频繁而会产生过热的现象。CCD 和 CMOS 各自的利弊,我们可以从技术的角度来比较两者主要存在的区 别:信息读取方式不同。CCD传感器存储的电荷信息需在同步信号控制下一位一 位的实施转移后读取,电荷信息转移和读取输出需要有时钟控制电路和三组不同 的电源相配合,整个电路较为复杂。CMOS传感器经光电转换后直接产生电流(或 电压)信号,信号读取十分简单。速度有所差别。CCD传感器需在同步时钟的控制下以行为单位一位一位的输 出信息,速度较慢;而CMOS传感器采集光信号的同时就可以取出电信号,还能 同时处理各单元的图象信息,速度比CCD快很多。电源及耗电量。CCD传感器电荷耦合器大多需要三组电源供电,耗电量较大; CMOS传感器只需使用一个电源,耗电量非常小,仅为CCD电荷耦合器的1/8到 1/10, CMOS 光电传感器在节能方面具有很大优势。成像质量。 CCD 传感器制作技术起步较早,技术相对成熟,采用 PN 结合二 氧化硅隔离层隔离噪声,成像质量相对CMOS传感器有一定优势。由于CMOS传感 器集成度高,光电传感元件与电路之间距离很近,相互之间的光、电、磁干扰较 为严重,噪声对图象质量影响很大。在相同分辨率下,CMOS价格比CCD便宜,但是CMOS器件产生的图像质量相 比 CCD 来说要低一些。到目前为止,市面上绝大多数的消费级别以及高端数码相 机都使用CCD作为感应器;CMOS感应器则作为低端产品应用于一些摄像头上。 是否具有CCD感应器一度成为人们判断数码相机档次的标准之一。而由于CMOS 的制造成本和功耗都要低于CCD不少,所以很多手机生产厂商采用的都是CMOS 镜头。现在,市面上大多数手机都采用的是CMOS摄像头,少数也采用了 CCD摄 像头。连拍原理连拍功能(con tinuous shoo ting)是通过节约数据传输时间来捕捉摄影时 机。连拍模式通过将数据装入数码相机内部的高速存储器(高速缓存),而不是 向存储卡传输数据,可以在短时间内连续拍摄多张照片。由于数码相机拍摄要经 过光电转换,A/D转换及媒体记录等过程,其中无论转换还是记录都需要花费时 间,特别是记录花费时间较多。因此,所有数码相机的连拍速度都不很快。连拍一般以帧为计算单位,好像电影胶卷一样,每一帧代表一个画面,每秒 能捕捉的帧数越多,连拍功能越快。目前,数码相机中最快的连拍速度为 7 帧/ 秒,而且连拍 3 秒钟后必须再过几秒才能继续拍摄。当然,连拍速度对于摄影记 者和体育摄影受好者是必须注意的指标,而普通摄影场合可以不必考虑。一般情 况下,连拍捕捉的照片,分辨率和质量都会有所减少。有些数码相机在连拍功能 上可以选择,拍摄分辨率较小的照片,连拍速度可以加快,反之,分辨率 大的 照片的连拍速度会相对减缓。通过连续快拍模式,只须轻按按钮,即可连续拍摄,将连续动作生动地记录 下来。光学变焦和数码变焦原理光学变焦(OpticalZoom)是通过镜头、物体和焦点三方的位置发生变化而 产生的。当成像面在水平方向运动的时候,如下图,视觉和焦距就会发生变化, 更远的景物变得更清晰,让人感觉像物体递进的感觉。显而易见,要改变视角必然有两种办法,一种是改变镜头的焦距。用摄影的 话来说,这就是光学变焦。通过改变变焦镜头中的各镜片的相对位置来改变镜头 的焦距。另一种就是改变成像面的大小,即成像面的对角线长短在目前的数码摄 影中,这就叫做数码变焦。实际上数码变焦并没有改变镜头的焦距,只是通过改 变成像面对角线的角度来改变视角,从而产生了“相当于”镜头焦距变化的效 果。所以我们看到,一些镜头越长的数码相机,内部的镜片和感光器移动空间更 大,所以变焦倍数也更大。我们看到市面上的一些超薄型数码相机,一般没有光 学变焦功能,因为其机身内根部不允许感光器件的移动,而像索尼F828、富士 S7000这些“长镜头”的数码相机,光学变焦功能达到5、6倍。数码变焦(Digital Zoom)也称为数字变焦,数码变焦是通过数码相机内的 处理器,把图片内的每个象素面积增大,从而达到放大目的。这种手法如同用图 像处理软件把图片的面积改大,不过程序在数码相机内进行,把原来影像感应器 上的一部份像素使用“插值”处理手段做放大,将影像感应器上的像素用插值算 法将画面放大到整个画面。与光学变焦不同,数码变焦是在感光器件垂直方向向上的变化,而给人以变 焦效果的。在感光器件上的面积越小,那么视觉上就会让用户只看见景物的局部。 但是由于焦距没有变化,所以,图像质量是相对于正常情况下较差。通过数码变焦,拍摄的景物放大了,但它的清晰度会有一定程度的下降,所 以数码变焦并没有太大的实际意义。因为太大的数码变焦会使图像严重受损,有 时候甚至因为放大倍数太高,而分不清所拍摄的画面。
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