Análise de Sensores de Câmeras de Visão de Máquina

Comparar as especificações de sensores pode ser frustrante. A Análise de Sensores de Câmera da FLIR facilita o processo com dados de desempenho independentes para mais de 100 sensores de câmera.

 

Hoje, você tem mais opções do que nunca quando se trata de modelos de câmeras de visão de máquina. Ter uma variedade de opções assim é ótimo, mas também pode dificultar a tomada de decisão sobre qual modelo é mais adequado à sua aplicação. Diferentes fabricantes podem usar métricas distintas ou omitir informações vitais, dificultando em muito a comparação de modelos de marcas diferentes.

Usando a norma internacional EMVA1288, a FLIR testou de forma independente uma série de especificações em mais de 100 câmeras de visão de máquina. Agora você pode ver facilmente quais câmeras têm melhor desempenho nas especificações que são importantes para você.

E tem mais: ajudamos a explicar as diferenças de formato óptico, leitura, estrutura de pixels, tipo de tecnologia, compatibilidade com lentes, funcionalidade do obturador, iluminação do sensor, polarização e muito mais.

Faça o download grátis do guia e torne a sua escolha de câmera de visão de máquina muito mais fácil.

 

Faça uma comparação direta entre dezenas de sensores de câmera com visão de máquina

Está em dúvida entre uma Sony IMX287 e uma IMX183? Nossa análise de sensores proporciona uma visualização fácil de como cada modelo se encaixa nas especificações que você deseja. E o sistema de codificação por cores facilita a diferenciação imediata dos sensores CMOS (obturador global), CMOS (obturador de rolamento) e CCD.

Explicações claras de métricas como capacidade de saturação, ruído escuro temporal e eficiência quântica ajudam você a saber exatamente o que está procurando, permitindo que você escolha a câmera perfeita para o seu aplicativo de visão de máquina.

Exemplo de Gráfico de Comparação de Sensores de Câmera de Visão de Máquina

 

Faça comparações precisas com as métricas padrão EMVA1288

Eficiência Quântica

Eficiência quântica (QE) é uma medida da porcentagem de fótons que é convertida em elétrons pelo sensor em um comprimento de onda específico. QE é frequentemente usada como um indicador para baixa sensibilidade à luz.

Exemplo de comparação de eficiência quântica de análise de sensores, mostrando comparações RGB entre a Sony IMX250 e a Sony IMX250MYR

Ruído Escuro Temporal (Ruído de Leitura)

A quantidade de ruído (ou leitura) que aparece quando não há sinal (luz). Quanto mais baixo o ruído temporal escuro do sensor, mais limpa será a imagem final.

Limiar de Sensibilidade Absoluta

Limiar de sensibilidade absoluta (AST) é o menor sinal de intensidade que pode ser detectado acima do limite mínimo de ruído de um sensor. O AST combina eficiência quântica e ruído escuro temporal para fornecer uma medida muito útil da sensibilidade real de um sensor. Se o desempenho em condições de pouca luz for crítico para sua aplicação, essa é a métrica que merece atenção.

O limiar de sensibilidade absoluta é o ponto em que o sinal se torna distinguível acima do nível de leitura

Relação Sinal-Ruído

Relação entre o sinal e o ruído no ponto de saturação. Quanto mais alta a relação, maior a quantidade de sinal que haverá em relação ao ruído. Uma relação mais alta entre sinal e ruído significa melhor contraste, clareza e baixo desempenho de luz.

Capacidade de Saturação

A quantidade máxima de carga que o pixel de um sensor pode suportar. Quanto maior a capacidade de saturação, maior a faixa de brilho que pode ser capturada por um sensor.

No ponto de saturação, a luz adicional ou o tempo de exposição não resultarão em um aumento no valor de brilho dos pixels

Faixa Dinâmica

A relação entre o sinal no ponto de saturação (brilho máximo) e a intensidade mínima da luz (brilho mínimo) que o sensor pode medir. Uma faixa dinâmica alta permitirá que um sensor capture mais detalhes em sombras escuras e realces brilhantes.

Ganho

O número de elétrons necessários para observar uma alteração em uma escala de cinza de 16 bits. Sensores com ganho maior podem detectar diferenças muito pequenas no brilho em condições de baixa luminosidade.