2026年2月25日
摘要:
1. 量子效率(Quantum Efficiency)—— 完整的能力图谱 指入射到传感器上的光子,被成功转换为可测量电子信号的比例。 它是衡量传感器光电转换能力的关键指标,数值越高,代表传感器对光越敏感。 量子效率 QE 就是: 进来 100 个光子,能变成 多少个电子 QE = 80% → 10
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posted @ 2026-02-25 15:06
Cynthia_W
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摘要:
1. 前置增益(Pre-gain)/ 模拟增益(Analog-gain) 基本概念:指在相机信号数字化前,对传感器输出的微弱模拟电信号进行硬件放大。 位置:在光电转换之后、模数转换(ADC)之前。 原理:光照射传感器产生电子→转为微弱电压→通过 ** 前置放大器(Preamp/PGA)** 放大电压
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posted @ 2026-02-25 13:20
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2026年2月24日
摘要:
核心原理 读出噪声 = 在无光、极短曝光下,图像的像素值标准差 → 换算成电子(e⁻) 因为曝光极短: 暗电流 ≈ 0 光信号 = 0 剩下的几乎只有读出噪声 一、计算步骤 设置相机 盖上镜头,完全无光 曝光时间尽可能短(几微秒~几十微秒) 增益固定 温度稳定 拍 N 张纯黑图(一般 N ≥ 20~
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posted @ 2026-02-24 17:20
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摘要:
一、先拍暗场图 Dark Frame 条件: 盖上镜头 / 遮住镜头,完全无光 和正式拍摄完全一样的参数: 相同曝光时间 相同增益 / ISO 相同温度(制冷相机尤其重要) 拍 N 张(比如 10~50 张)求平均 → 得到 平均暗场 Dark_Avg 为什么平均?为了压低随机噪声,只保留稳定的暗电
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posted @ 2026-02-24 16:56
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摘要:
1. 光散粒噪声(Photon Shot Noise) 来源:光本身是量子化的,到达像素的光子数天然有统计起伏。 公式:噪声 ∝ √信号 特点: 光越强 → 噪声越大,但信噪比反而变好 无法消除,是物理极限噪声 2. 读出噪声(Read Noise) 来源:电荷转电压、ADC 采样、电路放大时引入的
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posted @ 2026-02-24 16:38
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2026年1月14日
摘要:
Tango10.0.2系统环境配置: JDK_11.0.15_windows_x64 mysql-installer-community-5.7.43.0 tango-10.0.2_v143_win64(这里V143是指visual studio工具集版本) nssm-2.24 visual stu
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posted @ 2026-01-14 14:51
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摘要:
Tango9.4.2系统环境配置: JDK_11.0.15_windows_x64 mysql-installer-community-5.7.43.0 tango-9.4.2_v141_win64(这里V141是指visual studio工具集版本) nssm-2.24 visual studi
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posted @ 2026-01-14 14:46
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摘要:
(1)JDK安装 - JDK_11.0.15_windows_x64_bin.zip 安装完成后新建系统环境变量CLASSPATH = .;C:\Program Files\Java\jdk-11.0.15\lib; PATH变量追加C:\Program Files\Java\jdk-11.0.15
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posted @ 2026-01-14 14:14
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2025年12月18日
摘要:
虚拟机——>设置——>选项——>共享文件夹——>总是启用——>添加共享文件夹(主机中的目录如D:\vmshare)——>启用此共享 虚拟机访问共享文件夹: 网络
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posted @ 2025-12-18 14:03
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摘要:
从虚拟机复制文件到主机时,会先将文件拷贝到C盘临时目录再复制到指定路径,所以需定期清理C盘临时文件目录 运行——>%temp%——>找到VMware临时文件夹——>删除文件夹下内容即可
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posted @ 2025-12-18 13:44
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