车载摄像头选购方法:
招:询问感光芯片,也是摄像头用的芯片方案。
一般市场上的感光芯片可以分为:CCD(电荷耦合)和CMOS(金属氧化物)两种。种的优点是成像层次好,清晰度及色彩还原系数高,经常应用在次数码摄像机、数码照相机中,缺点是价格比较昂贵,功耗较大,芯片体积较大。后者缺点正好和前者互普,价格相对低廉,功耗也较小,芯片体积也较小。随着CMOS技术的迅猛发展,CMOS图像表现的效果越来越好,有些白天已超CCD效果,甚至目前有些相机也采用CMOS感光芯片了。CCD传感器在灵敏度、分辨率、噪声控制等方面要略优于CMOS传感器,而CMOS传感器则具有低成本、低功耗、以及高整合度的特点。不过,随着CCD与CMOS传感器技术的进步,两者的差异已是微乎其微了。因此在选择摄像头的时候,不要苛求摄像头是否使用了CCD图像传感器。而且现在有些CMOS摄像头也加入影像光源自动增益补强、自动亮度调节、白平衡控制、饱和度对比度自动调节等等影像控制技术,完全可以与CCD摄像头相媲美的效果。
第二招:了解摄像头的材料和镜片的数量。
摄像头镜头一般是由玻璃镜片和塑料镜片两种材料组成,塑料镜头非常便宜,但成像效果明显劣于玻璃;质量好一点的摄像头都采用4层玻璃(全玻)的镜头(简称4G),更有5G的镜头。
车载摄像头
1、总体比较
汽车车载摄像头CCD芯片的优点:感光灵敏度高,噪音小,信噪比大。缺点:生产工艺复杂,成本高,功耗大.汽车车载摄像头CMOS芯片的优点是线路集成度高(将ADC与讯号处理器同步整合,可以大幅度缩小体积),功耗小,成本低.缺点:噪音比较大,灵敏度相对较低,对成像环境的光源要求高。
2、成像效果
在相同像素下汽车摄像头CCD的成像往往通透性,明锐度都很好,色彩还原,曝光可以基本正确CMOS的汽车摄像头产品往往通透性一般,对实物的色彩还原能力偏弱,曝光度也都不太好.在采用CMOS为感光元器的汽车车载摄像头产品中,通过采用影像光源自动增益补强技术,自动亮度,白平衡控制技术,色饱和度,对比度,边缘增强以及伽玛矫正等的影像控制技术,完全可以达到与CCD汽车摄像头想媲美的效果。
3、功耗比较
CCD芯片的汽车摄像头功耗比较高,为使电荷传输顺畅,噪音降低,需要高压差改善传输效果;另外由于CCD无法ADC和讯号处理器,导致需要更多的使用电源。
CMOS芯片的汽车摄像头功耗比较低,不到CCD的三分之一,CMOS影像传感器将每一画素的电荷转换成电压,读取前将其放大,利用3.3V的电源可以驱动。
车载摄像头行业概况
车载摄像头是车载视觉的物理终端。车载视觉起源于生理视觉,是基于机器视觉形成的理论知识,相当于驾驶员的眼睛,是未来无人驾驶发展。
根据技术原理,视觉传感器可分为立体视觉与单眼视觉。单眼车载摄像头技术发展较为成熟,目前已经成为汽车电子的品,目前许多车企已经能通过单眼摄像头实现多种驾驶功能。
车载摄像头安装位置与功能
无人驾驶视觉传感的图像处理技术提升将成为行业突破口。以已经在国际ADAS领域普遍应用的Mobileye为例,其经过大量的数据积累与算法的优化,仅凭单目摄像头可以实现识别、测距等功能,令ADAS的低成本应用成为可能。目前,车载摄像头凭借其低成本的优势已经在众多车辆上配备;各车企也致力于提高图像处理技术以通过低成本设备实现多中驾驶功能,为技术的突破提供了研发主体。我们认为,在激光传感器成本无法大规模下降的前提下,视觉系传感器为主的方案将是未来无人驾驶商业化的突破口。
车载摄像头行业壁垒
车载摄像头前装市场进入存在较大的行业壁垒,从市场推广到签订合同及量产需要大量时间与资金投入,一旦进入供应链则难以被替换。同时不同于激光传感器,车载摄像头在国内已有一定的发展,且在汽车中应用范围广泛,布局企业较多。
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