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  • Megapixel System의 이해
    Megapixel System 의 이해 Solution of megapixel system1 █ Megapixel Camera 를 사용하려는 이유 ? Megapixel System 의 이해 Solution of Megapixel System 해상도에 따른 이득 해상도 픽셀수 Pixel Density 이득 640 X 480 0.3MP NTSC/VGA (Unity) 1280 X 720 0.9MP HDTV1 (300%) 1280 X 1024 1.3MP AV1300 (425%) 1600 X 1200 2MP AV2100 (625%) 1920 X 1080 2.1MP HDTV2 (675%) 2048 X 1536 3.1MP AV3100M (1025%) 2592 X 1944 5MP AV5100M (1640%) 6400 X 1200 8MP AV8 Series (2500%)2 Megapixel System 의 이해 Solution of Megapixel System CIF 352x288 VGA 640x480 1.3MP 1280x1024 2.0MP 1600x1200 3.1MP 2048x1536 5.0MP 2592x19443 Megapixel System 의 이해 Solution of Megapixel System █ 광학 줌 (Optical zoom) vs 디지털 줌 (Digital zoom) 광학줌 (Optical zoom) 렌즈의 초점거리를 변화시켜 영상을 확대 / 축소 장점 : Pixel Density 에 관계없이 깨끗한 화질로 영상을 볼 수 있다 . 단점 : 줌을 사용할 경우 FOV 의 크기가 줄어들어 줌을 하는 동안 다른지역의 영상을 볼수없다 . 줌을 사용하는 동안 녹화되는 영상도 줌인이 된 영상을 저장하므로 향후 사건발생시 사각지역이 발생한다 . 디지털줌 (Digital zoom) 렌즈와는 별개로 CCD 에서 이미지를 확대하여 보여주는 기능 장점 : 멀리있는 물체를 가까이 보거나 확대할 수 있다 . 초점거리를 바꿀수 없는 단초점렌즈에서도 디지털 줌의 사용이 가능 단점 : 본래의 이미지에 비해 해상도가 많이 떨어짐 . 기계적 PTZ 은 전체영상 혹은 확대된 이미지를 볼 수 있다 . 하지만 동시에 볼 수 없다 .4 Megapixel System 의 이해 Solution of Megapixel System █ Pixel Density 란 ? 특정 영역안에 얼마나 많은 Pixel 이 존재하는가 .5 Megapixel System 의 이해 Solution of Megapixel System █ Megapixel 급이 올라갈수록 저조도 성능이 떨어진다 ? 더 큰 센서를 가진 카메라를 사용하라 !! 720 x 480 1600 x 1200 1600 x 1200 1600 x 12006 Megapixel System 의 이해 Solution of Megapixel System █ 카메라의 선택 내가 필요로 하는 해상도가 얼마인가 ? (Pixel Density) 나의 네트워크 대역폭이 얼마나 되는가 ? 얼마나 빠른 속도로 영상을 획득할 것인가 ? 내가 사용하는 NVR 과 호환이 되는가 ? CCD? CMOS? Global Shutter? Rolling Shutter? 다양한 기능들을 제공하는가 ?(Sub-Channel, Binning 등 ..) 저조도에서 성능이 뛰어난가 ?7 Megapixel System 의 이해 Solution of Megapixel System █ Pixel Density 문제 : Pixel Density 와 FOV 의 연관은 ? 해답 : Pixel Density = Pixel 수 / FOV Pixel 수 = Pixel Density X FOV 예시 ) 사람의 얼굴을 인식하기 위해서는 1 미터에 최소 200 개의 Pixel 이 필요하다고 가정하고 보고자 하는 영역 (FOV) 이 10 미터라고 하면 , 필요 Pixel 수 = 200 X 10 = 2000 Pixels 따라서 3.0 Megapixel(2048 x 1536) 의 카메라가 필요하다 .8 Megapixel System 의 이해 Solution of Megapixel System █ IP-Camera System 호환성 문제 문제 : 카메라 제조사 마다 각기 다른 프로토콜 사용 해답 : ONVIF(Open Network Video Interface Forum)9 Megapixel System 의 이해 Solution of Megapixel System █ Global Shuttering VS Rolling Shuttering █ Binning Technique ? : 저조도의 성능을 향상시킴 , 감도를 증가시킴 , SNR 이 향상됨 .10 Megapixel System 의 이해 Solution of Megapixel System █ Sub-Channel 서브채널을 통하여 각각 독립적으로 비디오 스트림을 저장 , 비디오 코덱과 화질을 서브 채널별로 구성이 가능함 약 50~75% 의 저장공간이 세이브 될 수 있음 . 640 x 480 640 x 480 640 x 480 2048 X 153611 Megapixel System 의 이해 Solution of Megapixel System 내가 사용하고 있는 카메라와 호환이되는가 ? 카메라가 지원하는 압축형식을 지원하는가 ? (H.264, MPEG4, MJPEG) 확장성이 뛰어난가 ? 통합관리가 쉽게 되는가 ? 쉽고 빠른 저장 영상 재생이 가능한가 ? 메가픽셀카메라의 영상을 효율적으로 관리할 수 있는가 ?( 디스플레이 , 저장 ) █ 메가픽셀 시스템을 위한 NVR 선택 시 유의사항12 Megapixel System 의 이해 Solution of Megapixel System13 Megapixel System 의 이해 Solution of Megapixel System █ 메가픽셀 시스템을 위한 조명 선택시 유의사항 IR 조명 ? White 조명의 광원은 무엇인가 ? IR 조명일때 어떤 파장대를 사용하여야 하는가 ? 수명은 얼마나 지속되는가 ?( 유지보수 ) 정확한 빛의 조사가 가능한가 ? 비추어야 하는 거리와 각도가 얼마나 되는가 ? 메가픽셀카메라 시스템을 설치했는데 저장용량이 문제가 된다면 조명을 사용해야한다 . 조명유무에 따른 효율과 Bit Rate Dark 상황 : 96.2% 절감 IR 조명 X : Bit Rate 11.267 Mbps IR 조명 O : Bit Rate 0.424 Mbps INDOOR 상황 : 87.7% 절감 IR 조명 X : Bit Rate 10.384 Mbps IR 조명 O : Bit Rate 1.277 Mbps{nameOfApplication=Show}
    공학/기술| 2019.06.13| 14페이지| 2,000원| 조회(103)
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  • 화이트밸런스와 색온도
    화이트밸런스_사진이 시퍼렇게 찍혔어요!!범인은 바로 <화이트밸런스> 때문.전날 밤, 집에서 아이들 사진을 찍어주면서 화이트밸런스를 <형광등>으로 설정해 놓은 것을 깜박 잊어버리고, 다음 날 한낮에도 화이트밸러스가 <형광등>으로 설정된 그대로 사진을 찍었기 때문이다.그런데, 왜 사진이 시퍼렇게 찍혔을까?화이트밸런스흰색을 흰색으로!!화이트밸런스는 조명에 따라 정확한 색상을 표현하기 위한 카메라의 중요한 기능.사람의 눈은 어떤 광원에서도 흰색을 흰색으로 보지만, 카메라는 색온도를 조절해 주어야 흰색을 흰색으로 바르게 인식하는데, 이렇게 조절된 흰색은 다른 색상을 조절하기 위한 기준으로 사용된다.
    자연과학| 2018.07.12| 11페이지| 1,000원| 조회(187)
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  • 렌즈를 통해 발생하는 현상
    렌즈를 통해 발생하는 현상1.노이즈 현상①노이즈 현상 →불규칙한 점들이 생기는 화질 저하 현상노이즈는 불규칙한 점들이 생기는 화질 저하 현상이다. 센서의 감도(ISO)를 올릴시 센서에 전류가 강하게 흐르게 되고 그로인해 신호를 증폭하는 과정에서 각각의 화소마다 차이가 발생해 나타나는 현상이다. ISO : 빛에 대한 민감도를 나타내며 ISO수치를 올리면 셔터스피드도 빠르고 밝은 사진을 얻을수 있지만 높을수록 노이즈가 증가합니다.2.플레어 현상①플레어 현상 →렌즈와 카메라 안에서 발생하는 빛의 반사 와 흩어짐을 말함플레어란 렌즈와 카메라 안에서 발생하는 빛의 반사와 흩어짐을 말합니다. 태양이나 가로등과 같은 고휘도의 물체 주변에 동그란 테두리가 나타나는 현상을 가르켜 플레어 현상이라고 표현하며 플레어 현상중 일부분입니다.2.플레어 현상 - 고스트①고스트(Ghost)현상 →육안으로 봤을 때는 없던 광원 모양 또는 조리개 모양의 허상이 찍히는 현상고스트란 렌즈에 강한 빛이 직접 들어와 렌즈를 구성하는 내부의 렌즈 면이나 경통에 반사하여 광원의 대칭되는 위치에 피사체에는 없는 광원모양 또는 조리개의 모양의 허상이 찍히는 것을 말하며 화상의 선명도를 저하시킨다. 야간에 가로등을 촬영 했을 때 가로등 불빛이 번지는 현상도 고스트 현상의 일종이며 광량이 부족한 경우나 필터를 사용해 촬영할 때 나타나는 경우가 많습니다.2.플레어 현상 - 포그①포그(Fog)현상 →촬영한 이미지가 전체적으로 안개가 낀 것 처럼 흐리게 나오는 현상포그란 촬영한 이미지가 전체적으로 안개가 낀 것처럼 흐리게 나오는 현상을 말하며 보통 렌즈에 습기가 찼을때 나타나는 현상과도 비슷합니다. 카메라 렌즈는 2매 이상으로 이루어져 있는데 렌즈 내부로 들어온 빛이 렌즈 내부에서 반사와 분산을 일으켜 포그 현상이 발생합니다. 주위환경과 비교해 밝은 물체가 피사체에 포함되어 있을 때 발생 확률이 높습니다.3.스미어 현상①스미어 현상 →태양이나 전등,강한 피사체를 촬영했을 때 화면에 수직방향으로 선이 나타나는 현상스미어란 강한 피사체를 촬영했을 때 수직방향으로 선이 나타나는 현상을 말하며 발생 원인은 물체의 빛이 강해 이미지 센서가 처리할 수 있는 용량을 넘어 빛이 옆으로 퍼지는 현상이다. CCD에서만 발생하는 현상이며 카메라의 동작 방식에 따른 현상이라 어쩔수가없다.4.블루밍 현상①블루밍 현상 →과다한 용량의 빛을 받으면 전기 신호가 넘 쳐나서 사진에 빛이 퍼지는 현상블루밍이란 일반적으로 처리할 수 있는 빛의 양은 한정되어있는데 과다한 용량의 빛을 받으면 전기 신호가 넘처나서 사진에 빛이 번지는 현상입니다. 블루밍 현상은 CCD,CMOS 모두 나타나며 플레어 현상과 비슷합니다.5.모아레 현상①모아레 현상 →선이나 점이 반복되는 물체를 촬영할 때 생 기는 현상모아레란 선이나 점이 반복되는 물체를 촬영할 때 생기는 현상을 말합니다. 원인은 반복되는 패턴의 크기가 조밀해서 이미지 센서가 구분을 해낼 수가 없기 때문이며 모아레는 빛이 센서에 도달하는 방식과 센서가 베이어필터를 통과한 빛을 처리하는 과정에서 발생합니다.6.비네팅 현상①비네팅 현상 →모서리,외곽 부분이 중앙부에 비해서 어둡 거나 채도가 떨어지는 현상비네팅이란 모서리,외곽 부분이 중앙부에 비해서 어둡거나 채도가 떨어지는 현상을 말하며 발생 원인으로는 렌즈 문제로 렌즈를 통과한 빛은 원형의 상을 맺게 되는데 이 상의 지름이 촬영 화면의 대각선 길이보다 짧아 모서리 부분에 비네팅이 생기게되는 경우와 카메라 외부에 장착한 필터나 후드 등이 렌즈를 가려 나타납니다. 비네팅 현상은 사진촬영후 일부러 포인트로 넣어 작업하기도합니다.7.디스토션 현상①디스토션 현상 →이미지가 전체적으로 휘어져 보이는 현상7.디스토션 현상 – 배럴 디스토션①배럴 디스토션 현상 →이미지의 가장자리 부분이 바깥쪽으로 휘 어지는 현상7.디스토션 현상 – 핀 쿠션 디스토션①핀 쿠션 디스토션 현상 →이미지의 가장자리 부분이 안쪽으로 휘어 지는 현상감사합니다.{nameOfApplication=Show}
    자연과학| 2014.03.06| 14페이지| 1,000원| 조회(175)
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  • MTF
    M . T . FContents M.T.F 의 의미 - M.T.F 정의 - lp vs lp /mm - Sagittal , Tangential - Resolution, Sharpness, Contrast - M.T.F 수치 - M.T.F 차트1. M.T.F 의 의미 - 정의 - M.T.F [Modulation transfer function] 의 약자로 가장 과학적이고 객관적인 렌즈성능 측정방법 - 해상력 차트 : 어느 렌즈의 성능을 알기 위해 사람들이 만들어 낸 표준적 패턴 . 이는 완전 흰색 ( 반사율 100%) 의 배경에 완전히 검은 줄 ( 반사율 0%) 이 일정한 간격으로 그어져 있는 것이다 . lp /mm 는 전문용어로 “ 공간 주파수 ” 라고 하며 Line Pair Per Millimeter 다 . 1 lp /mm 5 lp /mm 10 lp /mmlp vs lp /mm 카메라의 핵심 구성소자인 렌즈와 센서의 성능을 표현하기 위해 정해진 단위 . - Line Pair : 표현 그대로 흑선과 백선을 하나의 Unit 으로 보는 단위 . - Line Pair per millimeter : lp /mm 는 센서에 맺히는 기준으로 1mm 내에 몇 개의 Line Pair 가 맺히는가를 보는 단위 . Line Pair lp / mmSagittal , Tangential 차트 또는 타깃에 선이 그어져 있는 모양에 따라 차트의 중심에서 자전거 바퀴살 모양으로 선이 그어지는 것이 있고 원형으로 수렴하는 모양처럼 그어진 것이 있다 .Resolution, Sharpness, Contrast - 해상력 [Resolution] : 얼마나 많은 것을 구별할 수 있는가 , 즉 세밀하게 표현하는 분해 정도 . 상의 미세한 부분을 식별할 수 있는 능력 . - 선예도 [Sharpness] : 어떤 형체가 있을 때 그 형체를 구분하게 해주는 수단 . 선의 경계가 뚜렷한 정도 - 콘트라스트 [Contrast] : 완전 검은색과 완전 흰색 사이에 존재하는 회색의 종류를 얼마나 많이 보여주는 가이다 . 명암의 구별 능력M.T.F 수치 MTF 차트에서 세로축은 MTF 수치를 나타내며 가로축은 중앙부에서 각 모서리까지의 거리를 나타낸다 . 즉 , MTF 차트는 렌즈의 중앙부부터 주변부까지의 MTF 수치를 테스트한 차트이다 .M.T.F 차트감사합니다 .{nameOfApplication=Show}
    공학/기술| 2011.11.14| 9페이지| 1,000원| 조회(261)
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  • CCD와 CMOS
    CCD and CMOS4. CMOS 란 ? 1) CMOS 의 정의 2) CMOS image sensor 의 Pixel 구조 ① 1-Tr Structure ② 3-Tr Structure ③ 4-Tr Structure 5. I.S.P 6. CCD CMOS 의 비교 Contents 3. CCD 란 ? 1) CCD 의 정의 2) CCD 의 구조 3) CCD 의 종류별 특징 4) CCD 의 사용 방식에 따른 분류 5) CCD 스캔방식 6) CCD 크기와 초점거리 7) 원색 계 필터와 보색 계 필터 8) 불량 화소 1. RGB CMY 2. 픽셀 해상도1. R-G-B 와 C-M-Y 1) 가볍혼색 (RGB) 섞으면 섞을수록 밝아지는 혼색을 가법혼색이라고 한다 . 원색은 빨강 (Red), 녹색 (Green), 파랑 (Blue) 의 앞 글자를 가져와 RGB 로 나타낸다 . 이 색들은 빛의 3 원색이라고 하며 이 3 가지 색을 합하면 흰색이 된다 . 2) 감법혼색 (CMY) : 섞으면 섞을수록 어두워진 혼색을 감법혼색이라고 한다 . 원색은 시안 (Cyan- 청록색 ), 마젠타 (Magenta- 적보라 ), 노랑 (Yellow) 으로 앞 글자를 가져와 CMY 로 나타낸다 . 이 색들을 염료의 3 원색이라고 하며 , 이 3 가지 색을 합하면 검정이 된다 .2 . 픽셀 해상도 디지털 이미지는 픽셀 (Pixels = Picture Elements) 이라는 작은 사각형들의 집합으로 이 루어져 있다 . CCD 의 각 photo site 는 이 각각의 픽셀의 정보를 수집하여 하나의 이미 지 파일을 재생해 낸다 . photo site 들의 배치는 CCD 칩 설계에 따라 다른데 , 대표적인 예로 Grid 형태를 띠거나 벌집 모양의 팔각형 형태를 띠기도 한다 . Color TV (NTSC) : 320x525 = 168,000 pixel Human Eye : 11,000x11,000 = 1 억 2 천 = 120 Mega Pixel 35 mm slide film : 20 ~ 80 Mege Pixel3. CCD 란 ? 1) CCD 의 정의 : Charge-Coupled Device 의 CCD 는 한 반도체의 출력이 인접한 다른 반도체의 입력이 되도록 정렬되어 있는 메모리이다 . CCD 는 빛이나 전기에 의해 충전될 수 있다 . 오늘날 CCD 는 방송 뿐만 아니라 보안 카메라에서 고밀도 TV 까지 다양한 분야에 사용되고 있다 . 팩스기 , 복사기 , 스캐너 , 디지털 카메라 , 바코드 리더에 CCD 가 사용되고 있다 .2) CCD 의 구조 : 반도체 방식을 사용하는 CCD 는 실리콘 기판에 포토 다이오드와 전 극을 바둑판과 같이 배치해 이뤄진 다 . 각 포토 다이오드와 전극은 각 각 하나의 화소를 의미하기 때문에 전체 포토 다이오드의 숫자는 CCD 의 화소수를 뜻한다 . 3. CCD 란 ?3) CCD 의 종류별 특징 : CCD 를 구성하는 수광 소자는 단순히 빛의 양만을 축적하므로 빛의 강약 ( 명암 ) 만 을 기록하는데 대개 CCD 앞에 RGB 색 필터를 배치하여 컬러를 캡처하는 방식을 이용한다 . 3. CCD 란 ?4) CCD 의 사용 방식에 따른 분류 - Linear Array(3Pass) 방식 : 가장 기초적인 CCD 기술 . - Trilinear Array(1Pass) 방식 : 3 개의 Linear CCD (RGB) 사용 방식으로 진동의 방지와 일정한 조명이 필수적이다 . - Area CCD 방식 : 넓은 스팩트럼 형태의 직사각형 CCD 세트로 구성되어 빠른 시간에 이미지 전체를 캡쳐 가능한 방식이다 . - Area CCD(Colored Cells) 방식 (Matrix): CCD 소자들은 줄이 아니라 정사각형의 셀 (cell) 들로 구성되어 있다 . 3. CCD 란 ?5) CCD 스캔방식 인터레이스드 방식 : 기존의 비디오용 CCD 에서 사용되던 방식으로 화상을 두 번에 걸쳐 나누어 스캔한다 . 여기서 스캔 한다는 것은 축적된 전하를 출력하는 것을 의미한다 . 프로그레시브 방식 : 35 만 화소급 디지털 카메라가 주류를 이루던 시절에 새로 프로그레시브 스캔이라는 방식이 사용되었는데 , 이것은 전 화소를 한번에 스캔한다 . 3. CCD 란 ?6) CCD 크기와 초점거리 : CCD 의 크기는 다른 조건이 동일하다면 클수록 좋다 . 필름의 면적이 클수록 좋은 사진을 얻을 수 있는 것처럼 CCD 의 화소 당 표면적이 클수록 빛을 인식하는 표면적이 넓어지기 때문에 그만큼 정확한 색상 정보를 받을 수 있는 것이다 . 3. CCD 란 ?7) 원색 계 필터와 보색 계 필터 ① 원색필터 : CCD 에서 RGB 필터를 사용해 컬러 신호를 만드는 방식 . ② 보색필터 : 렌즈에 직접 햇빛이 들어오면 빛이 반사되고 분산되어 플레어라는 현 상이 생긴다 . ③ 블루밍 현상 : 어두운 배경에 아주 밝은 피사체를 담으면 어둡게 나와야 할 배경 이 뿌옇게 빛이 번져 보이는 이러한 현상을 블루밍 현상이라고 한다 . ④ 스미어 현상 : 빛이 CCD 에 수직으로 들어가지 않고 옆으로 들어갈 경우 생기는 현상이다 . ⑤ 보색 계 필터를 사용하는 이유 : 보색 계 필터는 CMY 필터를 채용한 화소로 원색 계 필터에 대해 2 배의 빛의 투과율이 있는 특성이 있다 . 따라서 , 백만 화소 이상의 CCD 에서 집적도의 문제로 인해 감도가 떨어지자 그 보완책으로 보색계 필터를 선택하게 된 것이다 . 3. CCD 란 ?8) 불량 화소 : CCD 불량 화소는 데드 픽셀 , 핫 픽셀 두 가지를 합친 것을 말하기도 하고 , 데드 픽셀만을 불량 화소라고 부르고 핫 픽셀은 노이즈라고 부르기도 한다 . 데드 픽셀 (Dead pixel) : 데드 픽셀은 촬영 시 조리개 열림 정도 , 셔터 속도 등과 상관없이 항상 CCD 의 특정 지점에서 흰색의 점으로 나타나며 , CCD 의 수 백만개 화소들 중에서 특정 부분의 몇 개 화소가 색상 인식을 못해 어떤 색도 나타내지를 못하는 것이다 . - 핫 픽셀 (Hot Pixel) : 수 백만개 픽셀이 매우 작은 기판에 모여 있는 CCD 에 , 전기적인 간섭으로 인해 발생하는 잡신호를 “ 핫 픽셀 이라고 하며 색상이 있는 점으로 나타난다 . 화면상의 데드 픽셀의 형태 화면상 핫 픽셀이 나타나는 형태 3. CCD 란 ?4 . CMOS 란 ? 1) 정의 : Complementary Metal-Oxide Semiconductor 의 약자로 이미지 센서는 빛 에너지를 전기적인 신호로 변환하는 역할을 하는 수십 ~ 수백만 화소를 포함하는 집적회로가 내장된 것으로써 사람 또는 사물 등과 같은 눈에 보이는 원래의 이미지를 이미지 센서 내에서 전기신호로 변환해 출력하는 반도체 소자를 말한다 .2) CMOS image sensor 의 Pixel 구조 ① 1-Tr Structure : 1 Tr Structure 의 경우 그림과 같이 아주 간단한 구조로 구성된다 . 1pixel 을 구성하는 요소가 MOSFET 1ea, Photo Diode 1ea 로 구성되므로 동일한 pixel size 에 대해서 2 ~ 4TR 구조의 pixel 보다 수광부 면적을 크게 할 수 있는 장점이 있다 . 2 . CMOS 란 ?② 3-Tr Structure : 이 구조는 1-Tr 구조가 갖고 있는 Parasitic Capacitance 에 의한 노이즈를 제거하기 위해 1968 년에 일본의 Noble 사가 제안한 것으로 1980 년대 후반에 NHK 사에서 개발한 구조를 말한다 . Pixel 내에 Source Follower 를 삽입한 구조로써 포토다이오드 타입의 Active Pixel Sensor(APS) 라고 부르기도 한다 . 4 . CMOS 란 ?③ 4-Tr Structure : 4-Tr 구조는 판독 노이즈 억제를 위해 1980 년대에 일본의 Hamamatsu 사가 제안한 것으로 CCD 의 출력단과 거의 흡사한 구조를 갖고 있으며 , 4 개의 Tr 과 1 개의 포토다이오드로 구성돼 있다 . 이 구조의 경우 , CCD 와 마찬가지로 출력단을 Floating Diffusion Node 를 이용하므로 Image Lagging 이 발생할 소지가 높다 . 4 . CMOS 란 ?5. ISP (Image Signal Processor) 이미지 센서에서 변환된 전기적 신호를 영상신호로 변환하는 장치다 . ISP 는 CMOS 센서의 경우 One Chip 으로 구현이 가능하며 , 기능이 확 대되는 경우에는 DSP 와 SoC 형태로 Backend Chip 에 배치된다 . 카메 라 모듈의 개발경쟁력 확보를 위해서는 전용 ISP 개발이 필요로 한다 .6. CCD CMOS 의 비교감사합니다 .{nameOfApplication=Show}
    공학/기술| 2011.11.14| 19페이지| 1,000원| 조회(636)
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