EMVA 1288: 카메라 센서 리뷰

많은 머신 비전 카메라 구매자에게 카메라 요구 사항은 메가픽셀과 프레임 속도를 넘어섭니다.
까다로운 애플리케이션에서는 이미지 품질과 감도에 대한 요구 사항이 더욱 중요해지고 있습니다.
이미지 품질에 대한 신뢰할 수 있고 비교 가능한 측정값을 확인하려면 카메라 모델의 EMVA 1288 결과를 참고하세요.
Lucid Tech Brief EMVA 1288 Logo

결과 이해하기

EMVA 1288 표준은 이미징 성능 결과를 테스트하고 제시하는 방법을 설명하며, 카메라를 더 정확하게 선택하는 데 도움이 되는 핵심 정보 중 하나입니다. 거의 모든 머신 비전 카메라 제조업체는 EMVA 1288 표준을 준수하므로, 제조업체 간 카메라 성능을 비교하고 평가할 수 있습니다. 이러한 이미징 성능 결과는 일반적으로 특정 카메라 모델 페이지에서 확인할 수 있습니다. 표시 방식은 카메라 제조업체마다 약간 다를 수 있지만, 테스트되는 파라미터는 동일합니다. 본 머신 비전 카메라 센서 리뷰에서는 가장 일반적인 파라미터, 이미지 품질에 미치는 영향, 그리고 당사에서 제공하는 모든 카메라 모델의 비교 결과를 설명합니다.

모노 카메라 센서 비교 차트 - EMVA 1288 결과

Phoenix 양자 효율

***범례 라벨을 클릭하면 선을 켜거나 끌 수 있습니다. 데이터 포인트 위에 마우스를 올리면 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.***

Triton 양자 효율

***범례 라벨을 클릭하면 선을 켜거나 끌 수 있습니다. 데이터 포인트 위에 마우스를 올리면 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.***

Atlas 양자 효율

***범례 라벨을 클릭하면 선을 켜거나 끌 수 있습니다. 데이터 포인트 위에 마우스를 올리면 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.***

양자 효율(%) 설명:
QE라고도 하는 양자 효율은 특정 파장(nm)에서 픽셀이 입사광(광자)을 전하(전자)로 변환하는 효율을 측정합니다. 픽셀에 들어오는 모든 광자가 전자로 변환되는 것은 아닙니다. 백분율이 높을수록 센서가 유용한 이미지 데이터를 얻기 위해 필요한 빛의 양이 적습니다. 양자 효율 결과는 일반적으로 가시광 스펙트럼 범위(300~700 nm)와 근적외선 범위(700~1100 nm)에서 표시됩니다. 센서 기술과 특정 파장에 따라 QE 결과는 달라질 수 있습니다. 값이 높을수록 좋습니다.

Quantum efficiency example of a single pixel

다이내믹 레인지

값이 높을수록 좋습니다. 데이터 포인트 위에 마우스를 올리면 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.

다이내믹 레인지(dB) 설명:
다이내믹 레인지는 센서의 최대 신호 레벨(포화 용량)과 최소 신호 레벨(시간적 암전류 노이즈)의 비율입니다. dB 값이 높을수록 장면의 가장 밝은 영역부터 가장 어두운 영역까지 그레이스케일 디테일을 표현하는 센서의 능력이 뛰어납니다. 이는 매우 밝은 부분과 어두운 부분이 동시에 존재하는 장면을 촬영할 때 중요합니다.

Dynamic range example

포화 용량

값이 높을수록 좋습니다. 데이터 포인트 위에 마우스를 올리면 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.

포화 용량(e-) 설명:
각 픽셀에는 광자를 전자로 변환하는 포토다이오드가 포함되어 있습니다. 변환된 전자는 외부로 전송되기 전까지 포토다이오드에 일시적으로 저장됩니다. 포화 용량은 이러한 전자를 저장할 수 있는 포토다이오드의 최대 용량을 측정합니다. 용량에 도달하면 센서는 최대 신호 레벨에 도달하고, 전자는 넘쳐흘러 버려집니다. 용량에 도달한 센서는 흰색 이미지로 나타날 수 있습니다. 포화 용량이 클수록 감지 가능한 빛의 레벨 범위가 넓어집니다.

Saturation capacity of pixel

시간적 암전류 노이즈

값이 낮을수록 좋습니다. 데이터 포인트 위에 마우스를 올리면 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.

시간적 암전류 노이즈(e-) 설명:
시간적 암전류 노이즈는 센서에 빛이 들어오지 않을 때 발생하는 노이즈를 측정합니다. 주변 센서 전자회로와 픽셀 구성 요소로 인해 원치 않는 전자가 무작위로 생성될 수 있으며, 이러한 전자가 픽셀 및 픽셀 파이프라인으로 유입되어 노이즈를 발생시킵니다. 최신 센서는 더 나은 기술과 픽셀 구조를 적용하여 노이즈를 줄이고 센서 구성 요소를 열 변동으로부터 보호합니다. 시간적 암전류 노이즈가 낮을수록 더 깨끗한 이미지를 얻을 수 있으며, 특히 저조도 환경에서 유리합니다.

Example of temporal dark noise

신호 대 잡음비(SNR)

값이 높을수록 좋습니다. 데이터 포인트 위에 마우스를 올리면 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.

신호 대 잡음비(dB) 설명:
SNR이라고도 하는 신호 대 잡음비는 유용한 이미지 데이터가 시간적 암전류 노이즈와 얼마나 잘 구분되는지를 측정합니다. 예를 들어 40 dB의 결과는 이미지 데이터가 노이즈 레벨보다 40 dB 더 높다는 의미입니다. SNR이 높을수록 이미지가 더 선명합니다.

Signal to noise ratio examples

절대 감도 임계값

값이 낮을수록 좋습니다. 데이터 포인트 위에 마우스를 올리면 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.

절대 감도 임계값(y) 설명:
절대 감도 임계값 결과는 센서의 노이즈를 넘어서는 데 필요한 최소 빛의 양을 나타냅니다. 값이 낮을수록 유용한 이미지 데이터를 노이즈와 구분하는 데 필요한 빛의 양이 적습니다. 낮은 결과는 저조도 환경에서 더 우수한 감도를 제공합니다.

Simplified example of absolute sensitivity threshold