When a stereo vision system is used to compute depth information, the sensor dynamic range and reactivity become
critical because in saturated areas the contrast is lost and depth extraction is not possible. A stereo vision system has
been developed to address those issues.
At the core of this camera we find 2 B&W WDR NSC1005 logarithmic sensors that are slaves to the same con-
troller. The general specifications of the sensors are given by figure 1. The NSC1005 can deliver constant contrast
sensitivity over 140 dB of dynamic range. Both sensors differential analog outputs are connected to 12 bits differential
ADCs. In this design a FPGA generates all the sensors control signals (Vsync, Vck, Hsync, Hck, RST, RD1 and RD2)
for both sensors resulting in a pixel level synchronization. The digitized left and right pixels levels are then sent to the
FPGA. The FPGA will pack the 12 bits left and right channels to create a single 24 bits channel that is sent to a host
PC (see fig. 2).
Thanks to the dynamic range provided by both logarithmic sensors, it is possible to set the exposure time and the
frame rate at fixed values without risk of saturation. This means that gain and exposure time control becomes very
simple for stereo vision systems. The wide dynamic range provided within a single frame for the 2 sensors makes
the stereo vision system very robust to non-uniform illumination, specular reflections and fast temporal illumination
changes. For example, in this stereo system design, the frame rate can be set to 25 or 30 Hz, the exposure time is set
to the maximum possible value (the frame rate period) and the sensors gain are set from the host PC to the same value
for both sensors. Another interesting property of logarithmic sensors is that contrast will be identical in areas seen by
both left and right sensors regardless of the illumination intensity on both sensors. This property is important if we
consider the stereo matching process that relies on contrast information
เมื่อระบบการมองเห็นสเตอริโอจะใช้ในการคำนวณข้อมูลเชิงลึกช่วงไดนามิกเซ็นเซอร์และการเกิดปฏิกิริยากลายเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากในพื้นที่อิ่มตัวความคมชัดจะหายไปและการสกัดความลึกเป็นไปไม่ได้
ระบบสเตอริโอวิสัยทัศน์ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้น.
ที่เป็นแกนหลักของกล้องนี้เรา fi 2 B & W WDR NSC1005 เซ็นเซอร์ลอการิทึมที่มีทาสที่จะทำาเดียวกัน
troller ทั่วไปไพเพอร์ระบุไว้ของเซ็นเซอร์จะได้รับจากสาย Gure 1. NSC1005
สามารถส่งมอบความคมชัดคงที่ไวกว่า140 เดซิเบลในช่วงแบบไดนามิก ทั้งดิเซ็นเซอร์ฉฉ erential เอาท์พุทแบบอะนาล็อกที่เชื่อมต่อกับ 12 บิตดิฉฉ erential
ADCs ในการออกแบบนี้ FPGA สร้างสัญญาณทั้งหมดที่ควบคุมเซ็นเซอร์ (Vsync, VCK, Hsync, HCK, RST, RD1 และ RD2)
สำหรับเซ็นเซอร์ทั้งส่งผลในการประสานระดับพิกเซล พิกเซลดิจิทัลซ้ายและขวาระดับจะถูกส่งไปยัง
FPGA FPGA จะแพ็ค 12 บิตช่องซ้ายและขวาเพื่อสร้างเดียว 24
บิตช่องทางที่ถูกส่งไปยังโฮสต์พีซี(ดูสายก. 2).
ขอบคุณที่ช่วงแบบไดนามิกที่มีให้โดยเซ็นเซอร์ทั้งลอการิทึมก็เป็นไปได้ที่จะตั้งค่าการเปิดรับแสง
เวลาและอัตราเฟรมที่ค่าคงที่ไม่มีความเสี่ยงของความอิ่มตัว
ซึ่งหมายความว่ากำไรและควบคุมเวลาการเปิดรับจะกลายเป็นมากง่ายสำหรับระบบการมองเห็นสเตอริโอ ช่วงไดนามิกกว้างให้ภายในกรอบเดียวสำหรับ 2
เซ็นเซอร์ทำให้ระบบการมองเห็นสเตอริโออย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการส่องสว่างไม่สม่ำเสมอ, ections อีกชั้น specular
และไฟส่องสว่างชั่วอย่างรวดเร็วการเปลี่ยนแปลง ยกตัวอย่างเช่นในการออกแบบระบบสเตอริโอนี้อัตราเฟรมสามารถกำหนดให้ 25 หรือ 30 เฮิร์ตซ์,
เวลาที่ได้รับการตั้งค่าให้เป็นค่าเป็นไปได้สูงสุด(ระยะเวลาที่อัตราเฟรม) และได้รับการเซ็นเซอร์มีการตั้งค่าจากคอมพิวเตอร์โฮสต์เดียวกัน
ค่าเซ็นเซอร์ทั้งสอง
อีกสถานที่ที่น่าสนใจของเซ็นเซอร์ลอการิทึมคือความคมชัดจะเหมือนกันในพื้นที่ที่มองเห็นได้ด้วยทั้งเซ็นเซอร์ซ้ายและขวาโดยไม่คำนึงถึงความเข้มของการส่องสว่างบนเซ็นเซอร์ทั้งสอง
สถานที่แห่งนี้เป็นสิ่งสำคัญหากเราพิจารณาขั้นตอนการจับคู่แบบสเตอริโอที่อาศัยข้อมูลทางตรงกันข้าม
การแปล กรุณารอสักครู่..
