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發布時間:2021-10-09 17:59  
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至少從20世紀50年開始,使用計算設備從多個傳感器中分類數據并結合信息得出結論的想法已經存在。但這非常困難。大約在1960年,幾位數學家開發了一套算法,以便讓機器根據多個傳感器的輸入得出結論。這些濾波器還從噪聲或其他來源中刪除了無意義的數據。當然,不久之后軍方就決定這種技術在其應用中有用。能夠處理來自多個來源的輸入并將其與存儲的數據進行比較將使軍方能夠更好地跟蹤和識別潛在的空中目標,甚至可以計算結果的確定性。憑借更好的計算機和傳感器,該技術在不斷發展。
雖然他們的術語確實有所不同,但許多IC制造商要么調整現有的產品線,要么創造全新的產品來解決傳感器融合任務。該處理由控制器芯片完成,該芯片可以被識別為MCU,傳感器集線器或傳感器融合處理器。我們已經看到這種技術應用于智能手機,活動監視器和其他設備的消費市場。技術的融合幸運的是,正如他們在電子產品的其他領域所做的那樣,許多IC制造商已經承擔了繁重工作的任務。借助現成的傳感器融合和傳感器集線器芯片,現在可以有效地連接各種數字傳感器以及其他路徑。創建自己的算法的負擔已經消除。
CCD傳感器是一種新型光電轉換器件,它能存儲由光產生的信號電荷。當對它施加特定時序的脈沖時,其存儲的信號電荷便可在CCD內作定向傳輸而實現自掃描。它主要由光敏單元、輸入結構和輸出結構等組成。它具有光電轉換、信息存貯和等功能,而且集成度高、功耗小,已經在攝像、信號處理和存貯3大領域中得到廣泛的應用,尤其是在圖像傳感器應用方面取得令人矚目的發展。CCD有面陣和線陣之分,面陣是把CCD像素排成1個平面的器件;而線陣是把CCD像素排成1直線的器件。由于在軍事領域主要用的是面陣CCD,因此這里主要介紹面陣CCD。
由于CMOS傳感器的每個感光二極管都需搭配一個放大器,而放大器屬于模擬電路,很難讓每個放大器所得到的結果保持一致,因此與只有一個放大器放在芯片邊緣的CCD傳感器相比,CMOS傳感器的噪聲就會增加很多,影響圖像品質。例如,市面上CMOS傳感器可達到210萬象素的水平(OmniVision的 OV2610,2002年6月推出),其尺寸為1/2英寸,象素尺寸為4.25μm,但在2002年12月推出了ICX452,其尺寸與 OV2610相差不多(1/1.8英寸),但分辨率卻能高達513萬象素,象素尺寸也只有2.78μm的水平。