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La différence entre les caméras matricielles et les caméras line array

2026-08-05

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  1. Unité photosensible

    Les unités photosensibles (pixels) sont disposées en réseau bidimensionnel. Chaque unité photosensible du réseau correspond à un pixel. Une surface de la cible photographiée est imagée. La cible et la caméra peuvent être stationnaires ou en mouvement relatif. Une telle caméra est appelée caméra à réseau plan.

    L'agencement des unités photosensibles est unidimensionnel. Chaque exposition n'image qu'une ligne sur la cible pour former une ligne d'images. Avec le mouvement relatif entre l'objet cible et la caméra, la caméra expose en continu et forme finalement une image bidimensionnelle. Une telle caméra est appelée caméra à réseau linéaire.

  2. Domaines d'application

    Le nombre de pixels balayés par une caméra à réseau linéaire par ligne peut varier de 512 à 12 000, et l'exposition de chaque ligne peut également être indépendante de la vitesse de déplacement de la cible, elle convient donc également aux situations où la vitesse de déplacement de la cible change. Tels que : traitement d'images dans les domaines de l'industrie, des soins médicaux, de la recherche scientifique et de la sécurité, etc.

    Les caméras à réseau plan conviennent aux situations où l'objet cible a un grand format ou où la taille du défaut est petite, par exemple : inspection de la qualité d'impression, inspection de cartes PCB, mesure de forme, de taille, de position, et même de température.

    En raison des contraintes technologiques de production, la surface d'un seul CCD à réseau plan a du mal à répondre aux exigences du champ de vision pour la mesure industrielle générale. L'avantage du CCD à réseau linéaire est sa haute résolution, mais pour utiliser le CCD à réseau linéaire afin d'obtenir une image bidimensionnelle, il doit être équipé d'un mouvement de balayage. Afin de déterminer la position correspondante de chaque point pixel dans l'image sur l'appareil testé, il doit également être équipé de dispositifs tels que des réseaux pour enregistrer les coordonnées de chaque ligne de balayage du CCD à réseau linéaire. Généralement, ces deux exigences entraînent les inconvénients suivants lors de l'utilisation de CCD à réseau linéaire pour acquérir des images : temps d'acquisition d'image long et faible efficacité de mesure ; en raison de l'existence d'un mouvement de balayage et de liens de rétroaction de position correspondants, la complexité et le coût du système sont augmentés ; la précision de l'image peut être réduite par la précision du mouvement de balayage, affectant finalement la précision de la mesure.

    La solution du CCD à réseau linéaire plus mouvement de balayage pour obtenir des images est toujours largement utilisée, surtout lorsqu'un grand champ de vision et une haute résolution d'image sont requis, et elle ne peut même pas être remplacée par un CCD à réseau plan. Cependant, une haute résolution seule ne garantit pas une haute précision de reconnaissance d'image. En particulier, bien que l'image obtenue par le CCD à réseau linéaire ait une haute résolution, son image est plus spéciale que l'image du CCD à réseau plan en raison de l'influence de la précision du mouvement de balayage. Par conséquent, lors de la reconnaissance d'image, nous devons non seulement tirer pleinement parti de l'avantage de la haute résolution, mais aussi surmonter algorithmiquement l'influence du mouvement de balayage afin que les erreurs de transmission mécanique n'affectent pas directement la précision finale de la reconnaissance d'image.