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解决方案:
Blackfly S
和
Oryx
将全新的 CMOS 传感器及高级色彩算法完美结合,并具备:
• 色彩校正矩阵,用于实现在任一照明条件下的精确色彩再现
• 卓越的灵敏度和动态范围,能够尽可能地提升图像对比度
• 准确触发保证高速图像采集
精确的色彩分辨率
通过矫正 传感器响应和 光源
确得逼真色彩。
Blackfly S
和
Oryx
帮助用户尽可能精确地采集色彩。 为了采集精确的色彩,每一个
Blackfly S
和
Oryx
型号均采用内部色彩校正矩阵 (CCM),能够调整色彩传感器的独特光谱响应,以便更加匹配 sRGB 色彩配置标准中的色彩空间。 根据应用需求,相机的 CCM 可以通过色彩转换设置启用。 当启用时,
色彩能够更准确、更一致地匹配其在真实世界中
的
呈现
。
CCM 有助于创建更逼真的色彩,而白平衡能够校正不同光源发出的色彩, 也就是光的色温,其单位为开氏度 (K)。 例如,白炽光有许多红色波长,导致相机的白平衡需要放大蓝色和绿色来平衡图像以实现中性色调。 Spinnaker SDK 的白平衡值预设包括钨丝灯 (2800 K)、暖色荧光灯 (3000 K)、冷色荧光灯 (4000 K)、日光 (5000 K)、多云 (6500 K) 及阴天 (8000 K)。 您也可以自定义值,使其与光源完全匹配。
如需了解更多技术信息,请访问
Blackfly S
和
Oryx
色彩转换/白平衡页面。
合适的色彩校正需要考虑传感器对红色、绿色和蓝色波长(左)的灵敏度以及
不同光源的特定色温(右)。
上述图像在钨丝(白炽)灯下拍摄
高性能相机图像质量
卓越的量子效率,改善弱光性能
如上所述,传感器光谱响应或量子效率 (QE)可用于衡量传感器将光线转化为电信号的能力。 在颜色方面,将测量红色、绿色和蓝色渠道的个别量子效率。QE 越高意味着探测光线的灵敏度越高,这对于大多数应用环境而言都特别有用,对于弱光应用环境更是如此。 此外,某些传感器可能还经过特别调整,以便在不同的波长范围内实现更佳的灵敏度。 虽然没有任何传感器的 QE 能够达到 100%,但是 FLIR 出售的单色传感器的峰值 QE 可高达 70%-80%,领先于同类产品。彩色传感器的 QE 往往低于单色传感器,因为其光电二极管上的滤色镜会吸收来自入射光的部分颜色。 下图为 BFS-U3-13Y3C 和 BFS-U3-51S5C 的 EMVA 1288 QE 曲线图。
高速 精确触发
我们希望所有的机器视觉相机都能实现精准触发。 但是,随着应用环境日益复杂,触发要求和模式也变得越来越复杂。 FLIR 相机的独特之处在于用户可以灵活地设置触发类型。
Blackfly S
和
Oryx
提供了逻辑块这一独特功能,方便用户自定义触发配置、检测失联的触发器并重新触发,从而确保采集到每张图像。
以下是一些自定义触发配置示例:
接收到外部触发脉冲以及用户定义的其他某些条件(如,时间量)时,触发相机。
在相机准备就绪、接收到触发脉冲及尚未开始曝光时触发。 当相机可以在未准备好触发(如已经曝光)时,此配置可缓存触发脉冲。
查看应用说明,了解逻辑块的更多信息。
每个
Blackfly S
和
Oryx
相机包含两个逻辑块。 每个逻辑块包含两个带可配置输入的查找表 (LUT)、两个真值表及一个触发器输出。