0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

Speos SSS传感器特性与EMVA1288标准以及Lumerical传感器验证概述

LD18688690737 来源:Ansys 光电大本营 2023-12-09 09:26 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

概述

本文是Speos Sensor System exporter(SSS)的使用指南,这是一个强大的解决方案,用于camera sensor模拟结果的后处理。本文介绍了一组实际示例,以演示该工具基于EMVA 1288标准从传感器的降阶模型生成电子图和Raw图像的能力,使得Speos SSS的核心功能及其在camera模拟应用,提供更深层次的理解。

Speos SSS工具,专为使用Speos camera模拟结果的后处理。该工具将光谱曝光/辐照度图转换为Raw图像、电子图和显影图像。从光度结果到电子图和原始图像的转换基于传感器的降阶模型,遵循EMVA 1288标准。EMVA 1288是一个行业标准规范,描述了机器视觉和成像应用的图像传感器性能。它为关键传感器参数提供标准化测试,如响应、动态范围、噪声、暗电流和量子效率。

8ec877ec-9627-11ee-8b88-92fbcf53809c.png

要使用SSS export,并生成Raw图像和电子图,需要有speos生成的光谱曝光图exposure map,或辐照度图Irradiance map,和EMVA 1288标准传感器数据。然后,SSS工具自动处理这些数据,以创建有关camera传感器采集的有价值的结果。为了生成电子图,SSS利用外部量子效率(EQE)数据,该数据可以从Lumerical或数据表中获得。

本文旨在展示SSS工具提供的广泛性和可能性。每个功能都使用实际示例进行演示,并放入相应的文件夹中,以便于执行运算。SSS工具没有图形用户界面,因此了解文件管理对于正确使用至关重要。

索引

为了快速找到所需的示例,下面提供了一个目录列表,以下案例的运行可根据需求寻找相应的板块。

1.集成时间vs系统增益

2.暗噪声

3.PRNU 和 DSNU

4.热噪声

5.随机扰动噪声

6.Lumerical耦合过程

在案例中并单击“启动Speos SSS.bat”文件。此操作将运行示例,生成的结果将存储在“output”文件夹中,并利用相应的“Inputs”文件夹中的数据。通常不需要修改batch文件,可以正确的调用SSS可执行文件。如果需要,可以在Speos的安装文件中找到SSS可执行文件(通常在“C:Program files ANSYS Incv232Optical ProductsViewersSSSExporter.exe”中)。注意:如果本地安装不在上述路径上,则需要在batch文件中调整位置。如果错误信息“无法连接到Virtual Photometric Lab”,需要以管理员身份运行相应版本的Virtual Photometric Lab一次。

传感器参数

传感器的参数在sensor.yaml文件中,在该文件中可以输入填写传感器参数。

1.传感器使用条件的信息,包括增益,偏移,曝光时间和温度。

2.传感器的属性信息,包括分辨率、像素大小和位深度。

3.EMVA数据,描述了与EMVA 1288模型标准相关的传感器性能,包括红外和紫外滤波器,量子效率,拜耳矩阵,系统增益,时间暗噪声,AST, DR,暗电流和空间非均匀性。注:量子效率可以是模拟的输入,例如用Ansys Lumerical计算的数据导出到json文件。

案例说明

1.Integration time vs System Gain集成时间vs系统增益

在成像场景中,无论是在低光条件下,高对比度的场景,还是需要精细细节的情况下,在传感器增益和曝光时间之间找到适当的平衡是至关重要的。这种平衡可以帮助实现最佳的图像质量,减少噪点,并准确地表示场景的动态范围。通过模拟不同的条件和场景,SSS能够分析传感器增益和曝光时间对图像质量的影响,包括有和没有暗噪声。

传感器增益放大捕获的信号,使图像变亮,但它也可能放大噪声,降低图像质量。同样,更长的曝光时间可以让更多的光线到达传感器,从而产生更亮的图像。然而,较长的曝光会导致动态场景中的运动模糊,因此需要与适当的增益设置进行仔细的平衡。

8ee2b4f4-9627-11ee-8b88-92fbcf53809c.png

2.Temporal Dark Noise暗噪声

时间暗噪声的特征是当没有光存在时,传感器输出信号的变化通常是由电子噪声和温度波动引起的。了解时间暗噪声的影响对于评估传感器的性能和各种应用的适用性至关重要。SSS export允许使用不同曝光条件下,传感器输出中的时间暗噪声的影响,通过对传感器YAML文件中的传感器时间暗噪声进行实验,研究传感器输出中的噪声行为。录制的视频展示了不同时间暗噪声水平的显影图像结果。

3.PRNU 和 DSNU

在图像传感器特性的背景下,到目前为止讨论的大多数参数,都集中在单个像素或它们的平均行为上。但是,必须认识到像素数组的参数可以从一个像素变化到另一个像素。对于线性传感器来说,光响应不均匀性(PRNU)和暗信号不均匀性(DSNU) 对图像质量起着至关重要的作用。这些变化可以引入像素灵敏度和暗信号水平的不均匀性,导致图像中不必要的噪声和伪影。SSS提供了实验和校准传感器特性的能力,如PRNU和DSNU。通过将EMVA相关数据合并到其模拟中,探索这些不均匀性对图像质量的影响。

PRNU是指图像传感器像素间的灵敏度变化,在相同的入射光强度下,会导致像素响应的微小差异。如本例所示,PRNU的校准可以对纠正这些灵敏度变化产生影响,从而获得更准确和一致的像素响应。

8f133eb2-9627-11ee-8b88-92fbcf53809c.png

DSNU是指当没有光入射到传感器上时,图像传感器中各个像素之间暗信号水平的变化。如下所示校准DSNU对于消除不需要的暗信号变化是有用的。这种校准有助于确保图像数据的准确性和可靠性,特别是在具有挑战性的照明场景中。

8f373f38-9627-11ee-8b88-92fbcf53809c.png

SSS export提供了探索光响应非均匀性和暗信号非均匀性的能力,增强了不同成像应用的图像质量。

4.Thermal Noise热噪声

理解和量化热噪声对camera传感器的特性和性能评估至关重要。这种噪声的产生是由于存在于传感器组件中的热能,导致信号水平的随机波动。在低光或高增益场景下,传感器中的这种固有噪声现象会严重影响图像质量,导致信噪比(SNR)降低,影响图像的整体清晰度。在需要高灵敏度和高精度的应用中,最小化热噪声是必不可少的。

SSS export提供了根据EMVA数据对传感器热噪声进行验证的功能。通过将热噪声模型纳入模拟,SSS在不同的操作条件下评估和评估传感器的热噪声性能。

5.Statistical noise随机扰动噪声

随机噪声是为了突出SSS光子噪声而增加的参数。它被集成在工具中,可以在Speos map的均匀区域上给出更准确的结果,因为真正的传感器很少能在多个像素上测量相同数量的光子。原始图是只包含同质区域的曝光图。输出是XMP格式的Raw图。可以看到面积不再是均匀的。

6.Lumerical耦合

SSS最初是基于EMVA1288标准生成传感器图像,用于表征传感器图像。然而,该标准对传感器做了一个主要假设,即量子效率仅与波长有关,并且在传感器区域内均匀。对于许多传感器来说,这可能不是真的。实际上,像素的量子效率通常取决于光入射,而光入射在传感器的每个像素上并不相同。因此,实际量子效率可以看作是波长和光入射(或在像素矩阵上的位置)的函数。这种先进的量子效率可以通过Ansys Lumerical计算出来。可以使用它来精确地设计像素矩阵,并将量子效率导出为JSON文件。

SSS将读取这个JSON文件作为输入,它将用于替换EMVA1288标准输入。Lumerical文件有两种可用的模式

模式一,QE作为光入射的函数,这种模式仅限于具有旋转轴的透镜系统。在JSON文件中,QE被定义为一个3D矩阵:入射vs波长vs拜耳矩阵。如例,2单色变化2种基本的颜色变化

8fa4f456-9627-11ee-8b88-92fbcf53809c.png

模式二,QE作为传感器的函数,此模式可用于任何镜头系统。在JSON文件中,QE被定义为一个3D矩阵:像素位置vs波长vs拜耳矩阵。数值模式2的例子,随机颜色变化。

8fc5fbec-9627-11ee-8b88-92fbcf53809c.png

通过这些例子可以看出,Lumerical仿真可以给出更先进、更准确的结果。

结论

本文介绍了Speos Sensor System export功能,用于在Speos中对camera模拟结果进行后期处理。本文展示了基于传感器的降阶模型创建电子图和Raw图像的实际示例,与EMVA 1288标准保持一致,涵盖集成时间、噪声、耦合等,生成的结果存储在特定文件夹中。此外,lumerical也将为SSS的后处理,提供更准确的结果。






审核编辑:刘清

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 传感器
    +关注

    关注

    2574

    文章

    54420

    浏览量

    786276
  • 滤波器
    +关注

    关注

    162

    文章

    8361

    浏览量

    184789
  • 机器视觉
    +关注

    关注

    163

    文章

    4734

    浏览量

    125042
  • 暗电流
    +关注

    关注

    0

    文章

    29

    浏览量

    10306
  • 热噪声
    +关注

    关注

    0

    文章

    47

    浏览量

    8579

原文标题:Speos SSS 传感器特性与EMVA1288标准以及Lumerical传感器验证

文章出处:【微信号:光电资讯,微信公众号:光电资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    不同温度传感器的类型和公差

    温度传感器类型和公差:传感器公差和温度系数的组合定义了温度传感器的温度特性,元件公差越大,传感器与广义曲线偏差越大,
    的头像 发表于 11-24 17:47 509次阅读
    不同温度<b class='flag-5'>传感器</b>的类型和公差

    变频中电压传感器和高精度电流传感器应用推荐

    条件做出精准控制。电流电压传感器起到了重要的故障防护、设备保护功能。本文系统的描述电压、电流传感器在变频中的应用场景和器件的选型策略。一、变频系统
    的头像 发表于 09-10 10:09 918次阅读
    变频<b class='flag-5'>器</b>中电压<b class='flag-5'>传感器</b>和高精度电流<b class='flag-5'>传感器</b>应用推荐

    什么是传感器标定?传感器标定真的如此重要吗?

    什么是传感器标定?在测量技术中,传感器标定是指在规定条件下确定测量仪器(例如传感器或测量系统)输出的具有相应测量不确定度的测量值与使用具有相应测量不确定度的标准建立的测量值的相应值之间
    的头像 发表于 08-25 09:10 1153次阅读
    什么是<b class='flag-5'>传感器</b>标定?<b class='flag-5'>传感器</b>标定真的如此重要吗?

    什么是照度传感器和接近传感器

    近年来,照度传感器和接近传感器在我们身边各类设备中的应用越来越广泛。除了单独使用照度传感器和接近传感器外,将这些传感器组合使用的情况也在不断
    的头像 发表于 08-22 14:46 2497次阅读
    什么是照度<b class='flag-5'>传感器</b>和接近<b class='flag-5'>传感器</b>

    如何选择酒精传感器

    鉴于可用技术、其应用及其性能特征的细微差别,选择适合您的特定需求的酒精传感器可能是一个复杂的过程。本指南将通过探索酒精传感器的类型、其原理、应用以及表格格式的比较分析,帮助您浏览选项并做出明智的决定
    的头像 发表于 07-21 11:37 968次阅读
    如何选择酒精<b class='flag-5'>传感器</b>

    FUTEK TRS150旋转扭矩传感器概述

    FUTEK 旋转扭矩传感器(或动态扭矩传感器)常用在旋转轴、发动机或固定电机上进行扭矩测量。传感器需要连接到轴上直线旋转,扭矩传感器配有滑环,可在旋转时传输扭矩信号(非接触式
    的头像 发表于 06-18 16:42 840次阅读

    VirtualLab:CMOS传感器仿真

    CMOS传感器由于其从每个像素单独提取信息的能力以及其低成本和低功耗,已成为图像传感器的主导技术。后者主要归因于近年来CMOS像素尺寸的快速缩小。然而,小的特征尺寸也使器件功能逼近极限,因为具有非常
    发表于 06-16 08:49

    安泰高压放大器在传感器基本传感特性研究中的应用

    实验名称: 传感器基本特性研究 研究方向: 基于逆压电效应和光纤光栅传感原理设计光学电压传感器,以实现在电网电压传感过程中的全光纤传输、测量
    的头像 发表于 04-21 11:22 505次阅读
    安泰高压放大器在<b class='flag-5'>传感器</b>基本<b class='flag-5'>传感</b><b class='flag-5'>特性</b>研究中的应用

    运动测量传感器概述与原理

    关键技术——运动测量传感器。本文将带你从工作原理到实际应用,全面解析这项“运动感知”技术。 第一部分:运动测量传感器概述 运动测量传感器是一种用于测量人体运动的装置。其核心功能是通过检
    的头像 发表于 03-13 14:21 799次阅读

    CMOS传感器技术原理 CMOS传感器与CCD传感器比较

    和逻辑电路设计。然而,随着技术的不断进步,CMOS技术也被广泛应用于图像传感器领域。CMOS传感器的工作原理基于半导体材料的特性,通过光电转换和信号放大等过程,将光信号转换为电信号,从而实现对图像的捕捉和处理。 CMOS
    的头像 发表于 02-01 16:50 2335次阅读

    干簧管传感器属于什么传感器

    干簧管传感器,又称磁簧开关传感器或磁敏开关,是一种基于干簧管(Reed Switch)原理工作的传感器。作为一种重要的磁传感器,干簧管传感器
    的头像 发表于 01-30 15:33 2379次阅读

    什么是线性传感器_线性传感器有哪些

    线性传感器是一种检测装置,其工作原理基于输入与输出之间成线性关系的特性。以下是对线性传感器的详细解释:
    的头像 发表于 01-27 14:13 1956次阅读

    光纤传感器的信号处理方法

    随着科技的发展,光纤传感器因其抗电磁干扰能力强、灵敏度高、体积小、重量轻等优点,在工业、医疗、环境监测等领域得到了广泛的应用。 光纤传感器的工作原理 光纤传感器的工作原理主要基于光的传输特性
    的头像 发表于 01-18 10:36 2104次阅读

    气压传感器的分类与应用

    的应用,揭示这一技术如何深刻影响我们的生活和工作。 气压传感器的分类 气压传感器种类繁多,按不同的分类标准可以分为多种类型。 按工作原理分类: 机械式气压传感器:这类
    的头像 发表于 12-20 09:22 1715次阅读
    气压<b class='flag-5'>传感器</b>的分类与应用

    光电传感器与激光传感器的对比

    在现代工业自动化和精密测量领域,传感器技术扮演着至关重要的角色。光电传感器和激光传感器作为两种常用的检测技术,它们各自有着独特的优势和应用场景。 工作原理 光电传感器 光电
    的头像 发表于 12-17 17:03 2046次阅读