接觸式圖像傳感器在圖像采集中的應(yīng)用
發(fā)布時間:2008/5/29 0:00:00 訪問次數(shù):407
圖像傳感器是利用光電轉(zhuǎn)換原理將圖像的光信號轉(zhuǎn)換為電信號的一種裝置。傳統(tǒng)的ccd技術(shù)上已經(jīng)比較成熟,然而由于工藝復(fù)雜導(dǎo)致成本居高不下,大大限 制了其推廣與應(yīng)用。于是,接觸式圖像傳感器(cis,contactimagesensor的縮寫)于八十年代末應(yīng)運(yùn)而生,它是由cmos工藝制作的 傳感器ic組成陣列,陣列的長度與原稿相同,光路由cis本體決定,具有體積小、光路短等特點(diǎn),組成的系統(tǒng)體積也小,而且安裝簡單,不需要調(diào)整光路,解決 了圖像光學(xué)信號均勻性和部件體積問題,便于實現(xiàn)產(chǎn)品的小型化,其光學(xué)系統(tǒng)如圖1所示。
cis 的工作原理如圖2所示,用led作為光源,發(fā)出的光經(jīng)過光導(dǎo)均勻地照射到原稿表面,載有圖像信息的光信號再經(jīng)過透鏡陣列聚焦到傳感器的表面。對于a4幅面 200dpi的cis來說,全長共有1728個光口(傳感器單元),光口與光口的間距為0.125mm,每個讀取周期內(nèi)每個光口的光照時間(電荷積蓄時 間)是一致的,達(dá)到積蓄時間后,由移位寄存器控制模擬開關(guān)依次打開,將與像素信息一一對應(yīng)的模擬信號依次輸出。由于信號較弱,所以在提交到信號處理電路 前,要對其進(jìn)行放大處理和零點(diǎn)校正,根據(jù)需要,還可以將模擬信號轉(zhuǎn)化為數(shù)字信號作進(jìn)一步的處理。圖3是典型信號處理電路,其中rv1、rv2可以對明輸 出、暗輸出進(jìn)行調(diào)整。
目前95%以上的傳真機(jī)都已經(jīng)采用cis作為圖像讀取部件,而且cis還可以應(yīng)用到掃描儀、驗鈔機(jī)等產(chǎn)品上,分辨率已經(jīng)達(dá)到了1200dpi。
以傳真機(jī)為例,傳真機(jī)與cis的接口形式如表所示,傳真機(jī)給cis提供工作電源vdd和vss、時鐘clk、選通信號si、光源電壓vled和gled,cis向傳真機(jī)輸出載有圖像信息的模擬信號sig。
cis產(chǎn)生于八十年代末期,現(xiàn)已大量應(yīng)用于傳真機(jī)等產(chǎn)品當(dāng)中,相信隨著技術(shù)的進(jìn)步,cis將擁有更為廣闊的發(fā)展空間。
cis 的工作原理如圖2所示,用led作為光源,發(fā)出的光經(jīng)過光導(dǎo)均勻地照射到原稿表面,載有圖像信息的光信號再經(jīng)過透鏡陣列聚焦到傳感器的表面。對于a4幅面 200dpi的cis來說,全長共有1728個光口(傳感器單元),光口與光口的間距為0.125mm,每個讀取周期內(nèi)每個光口的光照時間(電荷積蓄時 間)是一致的,達(dá)到積蓄時間后,由移位寄存器控制模擬開關(guān)依次打開,將與像素信息一一對應(yīng)的模擬信號依次輸出。由于信號較弱,所以在提交到信號處理電路 前,要對其進(jìn)行放大處理和零點(diǎn)校正,根據(jù)需要,還可以將模擬信號轉(zhuǎn)化為數(shù)字信號作進(jìn)一步的處理。圖3是典型信號處理電路,其中rv1、rv2可以對明輸 出、暗輸出進(jìn)行調(diào)整。
目前95%以上的傳真機(jī)都已經(jīng)采用cis作為圖像讀取部件,而且cis還可以應(yīng)用到掃描儀、驗鈔機(jī)等產(chǎn)品上,分辨率已經(jīng)達(dá)到了1200dpi。
以傳真機(jī)為例,傳真機(jī)與cis的接口形式如表所示,傳真機(jī)給cis提供工作電源vdd和vss、時鐘clk、選通信號si、光源電壓vled和gled,cis向傳真機(jī)輸出載有圖像信息的模擬信號sig。
cis產(chǎn)生于八十年代末期,現(xiàn)已大量應(yīng)用于傳真機(jī)等產(chǎn)品當(dāng)中,相信隨著技術(shù)的進(jìn)步,cis將擁有更為廣闊的發(fā)展空間。
圖像傳感器是利用光電轉(zhuǎn)換原理將圖像的光信號轉(zhuǎn)換為電信號的一種裝置。傳統(tǒng)的ccd技術(shù)上已經(jīng)比較成熟,然而由于工藝復(fù)雜導(dǎo)致成本居高不下,大大限 制了其推廣與應(yīng)用。于是,接觸式圖像傳感器(cis,contactimagesensor的縮寫)于八十年代末應(yīng)運(yùn)而生,它是由cmos工藝制作的 傳感器ic組成陣列,陣列的長度與原稿相同,光路由cis本體決定,具有體積小、光路短等特點(diǎn),組成的系統(tǒng)體積也小,而且安裝簡單,不需要調(diào)整光路,解決 了圖像光學(xué)信號均勻性和部件體積問題,便于實現(xiàn)產(chǎn)品的小型化,其光學(xué)系統(tǒng)如圖1所示。
cis 的工作原理如圖2所示,用led作為光源,發(fā)出的光經(jīng)過光導(dǎo)均勻地照射到原稿表面,載有圖像信息的光信號再經(jīng)過透鏡陣列聚焦到傳感器的表面。對于a4幅面 200dpi的cis來說,全長共有1728個光口(傳感器單元),光口與光口的間距為0.125mm,每個讀取周期內(nèi)每個光口的光照時間(電荷積蓄時 間)是一致的,達(dá)到積蓄時間后,由移位寄存器控制模擬開關(guān)依次打開,將與像素信息一一對應(yīng)的模擬信號依次輸出。由于信號較弱,所以在提交到信號處理電路 前,要對其進(jìn)行放大處理和零點(diǎn)校正,根據(jù)需要,還可以將模擬信號轉(zhuǎn)化為數(shù)字信號作進(jìn)一步的處理。圖3是典型信號處理電路,其中rv1、rv2可以對明輸 出、暗輸出進(jìn)行調(diào)整。
目前95%以上的傳真機(jī)都已經(jīng)采用cis作為圖像讀取部件,而且cis還可以應(yīng)用到掃描儀、驗鈔機(jī)等產(chǎn)品上,分辨率已經(jīng)達(dá)到了1200dpi。
以傳真機(jī)為例,傳真機(jī)與cis的接口形式如表所示,傳真機(jī)給cis提供工作電源vdd和vss、時鐘clk、選通信號si、光源電壓vled和gled,cis向傳真機(jī)輸出載有圖像信息的模擬信號sig。
cis產(chǎn)生于八十年代末期,現(xiàn)已大量應(yīng)用于傳真機(jī)等產(chǎn)品當(dāng)中,相信隨著技術(shù)的進(jìn)步,cis將擁有更為廣闊的發(fā)展空間。
cis 的工作原理如圖2所示,用led作為光源,發(fā)出的光經(jīng)過光導(dǎo)均勻地照射到原稿表面,載有圖像信息的光信號再經(jīng)過透鏡陣列聚焦到傳感器的表面。對于a4幅面 200dpi的cis來說,全長共有1728個光口(傳感器單元),光口與光口的間距為0.125mm,每個讀取周期內(nèi)每個光口的光照時間(電荷積蓄時 間)是一致的,達(dá)到積蓄時間后,由移位寄存器控制模擬開關(guān)依次打開,將與像素信息一一對應(yīng)的模擬信號依次輸出。由于信號較弱,所以在提交到信號處理電路 前,要對其進(jìn)行放大處理和零點(diǎn)校正,根據(jù)需要,還可以將模擬信號轉(zhuǎn)化為數(shù)字信號作進(jìn)一步的處理。圖3是典型信號處理電路,其中rv1、rv2可以對明輸 出、暗輸出進(jìn)行調(diào)整。
目前95%以上的傳真機(jī)都已經(jīng)采用cis作為圖像讀取部件,而且cis還可以應(yīng)用到掃描儀、驗鈔機(jī)等產(chǎn)品上,分辨率已經(jīng)達(dá)到了1200dpi。
以傳真機(jī)為例,傳真機(jī)與cis的接口形式如表所示,傳真機(jī)給cis提供工作電源vdd和vss、時鐘clk、選通信號si、光源電壓vled和gled,cis向傳真機(jī)輸出載有圖像信息的模擬信號sig。
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