浅析
分辨率测试卡的两种不同类型的噪点
分辨率是成像系统重现空间频率的能力。有些人只是简单地用分辨率来描述极限分辨率,但是它也可以显示相机在各种对比度下重现低、中、高频率能力的综合信息。空间频率是自然图像内容的组成部分,因此了解摄像机如何处理这些内容非常重要。
每次拍摄图像时随机变化的噪点。由分辨率测试卡、灰阶卡和24色卡使用两个相同的输入图像进行测量。
影响分辨率测试卡噪点的几个因素:
1、像素大小简单来说,像素越大,光子越多,因此给定曝光的信噪比(SNR)越好。光子产生的电子数与传感器面积(以及量子效率)成比例。分辨率测试卡噪声功率也与传感器面积成比例,但是噪声电压与功率的平方根和面积成比例。如果您将像素的线性尺寸加倍,则将SNR加倍。像素的电子能量也与其面积成比例。这直接影响动态范围。
2、传感器技术和制造。主要的技术问题是CMOS与CCD。直到2000年,CMOS被认为具有更差的噪声,但是已经提高到两种技术是可比的,不同之处仅在于细节。CMOS更便宜,因为它很容易为传感器芯片添加功能。技术还涉及传感器设计和制造的其他方面,所有这些都将随时间逐渐改善。
3、ISO感光度。数码相机通过放大像素处的信号(以及噪声)来控制ISO感光度。因此,ISO感光度越高噪音越差。要充分表征传感器,必须以几个ISO速度进行测试,包括zui低和zui高。
4、曝光时间。昏暗光线的长时间曝光往往比亮度较短的曝光较嘈杂,即互易性对于噪音无法正常工作。要*表征传感器,应在长时间的曝光下(至少几秒钟)进行测试。
5、数字处理。传感器通常具有12位模数(A到D)转换器,因此数字化噪声在传感器级别通常不是问题。但是,当图像转换为8位(24位颜色)JPEG时,噪点稍微增加。如果需要广泛的图像处理(闪避和燃烧),则噪音增加可能会变差(“绑定”可能会出现)。因此,通常将其转换为16位(48位色)文件。但输出文件位深度在(未操作)文件的测量噪声方面几乎没有差异。