기초 지식의 비전 센서
알아두어야 할 기본 용어
용어집
| 용어 | 설명 용어 | 용어 | 설명 용어 |
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| 결의안 | 전자기적 수단을 통해 물리적 세부 사항을 구별, 감지 및/또는 기록하는 시스템의 능력을 설명합니다. 일반적으로 X축과 Y축의 픽셀 수로 표현됩니다. |
유효 화소 | 실제로 효과적으로 활용되는 픽셀입니다. 일반적으로 ‘이미지 센서’ 칩의 가장자리 부분에는 노이즈가 생기거나 이미지가 왜곡되기 때문에, 실제로는 중앙 영역의 픽셀만 사용됩니다. |
| 초점 거리 | 렌즈의 중심과 평행한 광선이 한 점에 모이는 지점 사이의 거리입니다. 화각이 넓을수록 초점 거리는 짧아집니다. 예를 들어 f25mm와 같이 표기됩니다. | 피사계 심도 (DOF) |
이미지에서 적절히 선명하게 보이는 장면 내의 가장 가까운 피사체와 가장 먼 피사체 사이의 거리. 조리개 크기를 줄이면 피사계 심도가 깊어집니다. |
| 필드 곡률 수차 |
광축 근처의 이미지는 평면 이미지 센서에서 완벽하게 초점이 맞춰지지만, 광축에서 벗어난 광선은 이미지 센서 앞에서 초점이 맞춰지게 되며, 이로 인해 곡률 수차로 인한 이미지 왜곡이 발생합니다. | 시야각 (AOV) |
카메라가 촬영하는 특정 장면의 각도적 범위를 나타냅니다. 이는 보다 일반적인 용어인 ‘시야각(시야)’과 같은 의미로 사용됩니다. AOV가 작을수록 왜곡도 작아집니다. |
| 작동 거리 (WD) |
렌즈 앞쪽에서 피사체까지의 거리. | 시야각 (FOV) |
카메라의 이미지 센서에 포착된 촬영 영역. 시야의 크기와 카메라의 이미지 센서 크기는 이미지 해상도에 직접적인 영향을 미칩니다. |
| 광학 배율 |
시야(FOV)의 크기와 망원경 렌즈(이미지 센서)에 형성된 이미지의 크기 간의 비율. | 바이날화 | 바이너라이제이션은 이진화(임계값)를 통해 색상을 흑백으로 구분하는 과정입니다. 이 과정을 거치면 데이터 크기는 매우 작아지지만, 이미지의 해상도는 낮아집니다. |
| 셔터 속도 | 셔터가 열려 있는 시간입니다. 이는 피사체의 이동 속도와 피사체(조명)의 밝기에 따라 결정됩니다. 피사체의 이동 속도가 빠를수록 셔터 속도는 짧아야 합니다. 이 경우, 해당 짧은 시간 동안 선명한 이미지를 포착할 수 있도록 피사체가 충분히 밝아야 합니다(조명). | 그레이스케일 이미지 처리 |
다중 그라데이션 그레이스케일 데이터를 이용한 이미지 처리. 이미지 해상도는 높게 유지할 수 있지만, 데이터 용량이 커지기 때문에 처리 시간이 오래 걸립니다. |
| 프로그레시브 스캔 | 각 프레임의 모든 라인을 순차적으로 그려내는 이미지 표시 방식입니다. 이는 인터레이스 스캔 방식과는 대조적입니다. 한 프레임을 처리하기 위해 모든 라인을 처리해야 하므로 데이터 크기가 더 커지고 처리 시간도 더 오래 걸립니다. |
서브 픽셀 처리 |
픽셀의 10분의 1. 인접 픽셀의 밝기나 색상을 바탕으로 각 서브 픽셀의 밝기나 색상을 계산합니다. 이를 통해 매우 정밀한 측정이 가능합니다. |
| 인터레이스 스캔 | 전통적인 아날로그 텔레비전 시스템에서 사용되는 영상 표시 방식으로, 각 프레임의 홀수 라인과 짝수 라인을 번갈아 가며 표시함으로써, 실제 영상 프레임 수의 절반만 사용하여 영상을 생성하는 방식이다. | 패턴 검색 | 캡처된 이미지 내에서 ‘검색’ 모델과 저장된 이미지와 유사한 형태의 이미지를 검색합니다. 이 기능은 이미지가 '검색' 모델과 얼마나 유사한지를 나타내는 상관도 수준과 이미지의 좌표를 제공합니다. |
| 편광 필터 | 한 방향의 빛만 통과시키는 필터. 머신 비전 분야에서 주로 카메라가 선명한 이미지를 포착할 수 있도록 반사를 제어하는 데 사용됩니다. |
연장 튜브 (연장 링) |
링 조명 또는 렌즈와 카메라 사이에 끼워 초점 거리를 조절하는 튜브 모양의 스페이서로, 특히 초점 거리를 줄일 때 사용된다. |
- 마이리스트
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