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CCD摄像机的基础知识(下)(2)

时间:2010-05-24 来源:中国集群通信网 作者:顾小军 点击:

  视频信号电平,可以取为信号的平均电平或峰值电平,预选电平则由摄像机内部调整的基准电压进行控制。一般,为使画面上的主体目标达到最佳亮度,应排除边缘图像亮度对信号电平的影响,因而光圈的调整应以中心部分的图像信号电平的变化为依据。为此,在信号选取电路中设置一个产生“窗口脉冲”的电路或“自动光圈门”电路。其窗口的大小不超过整个显示图像面积的40%;有的窗口是矩形的,其高度为显示画面高的65%,宽度为画面宽的65%;也有的只选用画面总面积20%的椭圆形窗口。

  一种自动光圈控制电路的方框图如图4所示。由图可知,从处理放大器来的视频信号,经放大后进入开关S1和S2。开关S1由窗口脉冲控制。在窗口脉冲期间,开关S1接通,所选取的信号经二极管VD给电容器C1充电,充电电压可达信号峰值电平;窗口脉冲结束时,开关S1断开,C1停止充电。这时,控制脉冲A来到,使开关SA接通,C1上的电压被转移到C2上,经缓冲后送入比较放大器,将它与基准电平进行比较,所得到的误差电压经放大后,送到摄像机的自动光圈输出端口,并进入自动光圈镜头的电动机控制电路。

  若输入信号电平高于标准信号电平,误差电压为负,使光圈减小,直至信号电平等于标准信号电平时,误差电压才为零,使电动机停止转动,光圈停止变化。反之,误差电压为正,光圈变大。

  一般,DC驱动自动光圈镜头比视频驱动自动光圈镜头的价格便宜一些,这是因为DC驱动自动光圈控制电路在摄像机内,而视频驱动自动光圈控制电路在镜头中。

  电子快门(Electronic Shutter)

  电子快门类似于照相机的机械快门功能,在这里是调整控制CCD图像传感器的感光时间,以便改善运动目标图像的清晰程度。实际上,CCD感光的实质是信号电荷的积累,感光时间越长,信号电荷的积累时间就越长,输出信号电流的幅值也就越大。因此,通过调整光生信号电荷的积累时间,即调整时钟脉冲的宽度,就可实现控制CCD感光时间的功能。所以,正确调整电子快门的时间,可保证摄像机在正确的对焦下,拍摄的图像目标清晰。

  当前,一般的固体成像器件的摄像机绝大多数都带有电子快门功能,其电子快门时间一般为(秒)。并且,高档CCD摄像机一般将电子快门时间分为若干档,可通过多档拨动开关手动调节,也可在自动方式下由摄像机根据检测到的光强度自动调节。而普通的CCD或CMOS摄像机一般只在其机身侧面或后面板上设有一个自动电子快门ON/OFF开关,还有些产品干脆将自动电子快门做成内置式,使用者就只能在它ON状态下使用了。

  为了提高摄像机的低照度灵敏度,即使摄像机在低照度环境下也能拍摄到较为清晰的画面,有的摄像机还设置了类似于照相机的B门或T门感光拍摄方式的多场积累电子快门方式。在这种方式下,CCD感光单元可以暂停若干场的电荷转移,使其光敏单元中的电荷得以暂存,直到对某场景进行多场曝光后再进行电荷转移。由于电荷的积累作用,使输出信号的幅度也相应得以提高,这就相当于提高了摄像机的低照度灵敏度。常见的场积累时间一般为2场、4场或6场。值得指出的是,这种多场积累电子快门方式,仅适合于非运动场景的摄像监视。

  利用CCD摄像机的高速电子快门,可以防止拍摄高速运动物体时造成的“运动模糊”现象。所谓“运动模糊”即摄像机在拍摄快速运动的物体时会出现“拖影”,这是由于CCD的感光时间太长,而在这段感光时间内物体已经产生了位移,也就是说,在一个电荷转移周期内,运动物体在CCD感光面的不同位置都成了像。为防止“运动模糊”现象,应该缩短入射光在CCD感光面上的作用时间,即在每一场内只将某一段时间产生的电荷作为图像信号输出,而将其余时间产生的电荷排放掉,不予使用。这样就等于缩短了存储电荷的时间,相当于缩短了光线照射CCD感光面的时间,如同加了快门一样,这就是电子快门的实质。

  电子快门速度的控制方法,如图5所示。当接通电子快门开关时,快门控制脉冲加到CCD的N型硅衬底,行频快门脉冲使感光单元的电荷一行一行地放掉,直到快门脉冲停止,电荷停止泄放。快门打开的时间长短由每场出现的行频脉冲数决定,而这个脉冲数由快门速度选择开关控制。快门速度越高,则脉冲数目越多。

  自动电子快门功能还能实现自动光圈的效果:当通过镜头的光通量较强时,输出信号电流也会较大,此时电子快门自动调节到高速档,使信号电荷的积累时间变短,从而使输出信号电流的幅值减小;当通过镜头的光通量较弱时,输出信号电流也会变小,此时电子快门自动调节到低速档,使信号电荷的积累时间加长,从而使输出信号电流的幅值增加。自动电子快门的速度大多是连续可调的,由此实现了当被摄景物的光照度变化时,CCD或CMOS摄像器件的输出电流基本保持稳定。

  值得注意的是:当选用高速电子快门档时,由于CCD的电荷积累时间相对缩短,使摄像机输出的视频信号幅度减小,使图像变暗,此时应相应加大摄像机镜头的光圈,或相应提高监视现场的光照度。如快门速度为1/2000s时,信号电平将降低到快门关时的1/40倍,故光圈要加大5档,或光照度提高40倍。

  一般,在拍摄快速运动物体时,最适宜应用电子快门,因为它能使运动物体清楚地显示出运动过程,所以非常适于拍摄体育竞技比赛的图像,或公路上行驶车辆的场景监控等。

  自动增益控制(AGC)

  通常,要求摄像机输出的视频信号,必须达到电视传输规定的标准电平,即0.7Vpp。为了能在不同的景物照度条件下都能输出0.7Vpp的标准视频信号,必须使放大器的增益能够在较大的范围内进行调节。这种增益调节,一般都是通过检测视频信号的平均电平自动完成的。能实现此功能的电路,就称为自动增益控制(AGC)电路,简称AGC电路。

  目前,市面上常见的CCD或CMOS摄像机都具有AGC的功能:即当有弱信号时自动提高摄像机内部的放大增益;有强信号时自动降低摄像机内部的放大增益。即使最终的输出信号基本不随输入信号的变化而变化,输出信号幅值基本维持不变。

  需要注意的是,具有AGC功能的摄像机,在低照度时的灵敏度会有所提高。但此时的噪点也会比较明显,这是由于信号和噪声被同时放大了的缘故。
(中国集群通信网 | 责任编辑:陈晓亮)

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