비전 센서에 대한 기초 지식
알아두면 좋은 기본 용어
어휘
| 용어 | 설명 용어 | 용어 | 설명 용어 |
|---|---|---|---|
| 해결 | 전자기적 수단을 통해 물리적 세부 사항을 구별, 감지 및/또는 기록하는 시스템의 능력을 설명합니다. 일반적으로 X축과 Y축의 픽셀 수로 나타냅니다. |
유효 픽셀 | 픽셀이 실제로 효율적으로 사용됩니다. 일반적으로 이미지 센서 칩의 가장자리 부분에는 노이즈가 발생하거나 이미지가 왜곡될 수 있으므로 중앙 영역의 픽셀이 실제로 사용됩니다. |
| 초점 거리 | 렌즈 중심과 평행광선이 초점을 이루는 지점 사이의 거리입니다. 광각 렌즈일수록 초점 거리가 짧습니다. 예를 들어 f25mm로 표기합니다. | 심도 (자유도) |
이미지에서 선명하게 보이는 가장 가까운 물체와 가장 먼 물체 사이의 거리입니다. 조리개 크기를 줄이면 심도가 깊어집니다. |
| 필드 곡률 이상 현상 |
광축 근처의 상은 평면 이미지 센서에서 완벽하게 초점이 맞춰지지만, 축에서 벗어난 광선은 이미지 센서 도달하기 전에 초점이 맞춰지면서 곡률 수차와 같은 이미지 왜곡이 발생합니다. | 시야각 (AOV) |
카메라가 촬영하는 장면의 각도 범위를 나타냅니다. 이는 더 일반적인 용어인 시야과 같은 의미로 사용됩니다. AOV가 작을수록 왜곡이 줄어듭니다. |
| 작업 거리 (WD) |
렌즈 앞면에서 object 까지의 거리. | 시야각 (FOV) |
카메라 이미지 센서에 포착된 검사 영역. 시야의 크기와 카메라 이미지 센서의 크기는 이미지 해상도에 직접적인 영향을 미칩니다. |
| 광학 확대 |
시야각(FOV)의 크기와 이미지 센서에 형성되는 이미지 크기의 비율. | 이진화 | 이진화는 임계값 기준으로 색상을 검정색 또는 흰색으로 구분하는 과정입니다. 이진화를 통해 데이터 크기는 매우 작아지지만 이미지 해상도는 저하됩니다. |
| 셔터 시간 | 셔터가 열려 있는 시간은 object의 움직임 속도와 조명 밝기에 따라 결정됩니다. object의 움직임 속도가 빠를 경우 셔터 시간은 짧아야 합니다. 이 경우 짧은 시간 안에 밝은 이미지를 촬영하려면 조명 충분히 밝아야 합니다. | 회색조 이미지 처리 중 |
다양한 단계의 회색조 데이터를 이용한 이미지 처리입니다. 이미지 해상도를 높게 유지할 수 있지만, 데이터 크기가 커서 처리 시간이 오래 걸립니다. |
| 진행성 스캔 | 각 프레임의 모든 선이 순서대로 그려지는 이미지 표시 방식입니다. 이는 인터레이스 스캔 방식과 대조적입니다. 한 프레임에 대해 처리해야 할 모든 라인이 있으므로 데이터 크기가 커지고 처리하는 데 시간이 더 오래 걸립니다. |
서브픽셀 처리 중 |
픽셀의 1/10 크기입니다. 각 서브픽셀의 밝기 또는 색상을 주변 픽셀의 밝기 또는 색상으로부터 계산합니다. 이를 통해 매우 정밀한 측정이 가능합니다. |
| 인터레이스 스캔 | 기존 아날로그 텔레비전 시스템에서 사용되는 이미지 표시 방식 중 하나로, 각 프레임의 홀수 줄과 짝수 줄을 번갈아 가며 그려서 실제 이미지 프레임 수의 절반만 사용하여 비디오를 생성하는 방식입니다. | 패턴 검색 | 캡처된 이미지에서 저장된 이미지와 유사한 이미지 형태를 검색 모델로 사용하여 이미지를 찾습니다. 이는 상관관계 수준, 이미지가 검색 모델과 얼마나 유사한지, 그리고 이미지의 좌표를 제공합니다. |
| 편광 필터 | 한 방향으로만 빛이 통과하도록 하는 필터. 머신 비전 분야에서는 주로 카메라가 선명한 이미지를 캡처할 수 있도록 반사를 관리하는 데 사용됩니다. |
연장 튜브 (연장 링) |
렌즈와 카메라 사이에 끼워 초점 거리를 조절하는 링 또는 튜브 모양의 스페이서로, 특히 초점 거리를 줄일 때 사용됩니다. |
- 마이리스트
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