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对计算机视觉而言,采样理论的效果具有重要意义,如目标场景的像素范围就会用到Nyquist频率。传感器分辨率和光学器件能一起为每个像素提供的分辨率,以便对感兴趣特征进行成像,因此有这样的结论:兴趣特征的采样(或成像)频率应该是重要像素(对感兴趣的特征而言)中小像素大小的两倍。当然,对成像精度而言,两倍的过采样仅仅是一个目标,在实际应用中,并不容易决定单像素宽度的特征。对于给定的应用,要取得好的结果,需校准摄像机系统,以便在不同光照和距离条件下确定像素位深度(bit depth)的传感器噪声以及动态范围。为了能处理传感器对颜通道所产生的噪声和非线性响应,并且检测和校正像素坏点、处理几何失真的建模,需发展合适的传感器处理方法。如果使用测试模式来设计一个简单标定方法,这种方法在灰度、颜、特征像素大小等方面具有由细到粗的渐变,就会看到结果。
电阻率(电导率)因施加在该电阻上的压力而变化的现象称为压阻效应。罗姆的气压传感器IC将使用压阻式压力接收元件(隔膜结构和压阻集成在一起MEMS),以及温度校正处理、控制电路等的集成电路(ASIC)集成在一个封装里,可以轻松获得高精度的气压信息。加速度是指单位时间内产生的速度,测量加速度的IC就叫加速度传感器。通过测量加速度,可以测得物体的倾斜、振动等信息。加速度单位为m/s2(单位制SI)。另外,单位G是以标准重力(1 G = 9.806 65m/s2)为基准的加速度值。还有用于检测地震震动的加速度的单位Gal(CGS单位制)。
用于流量测量的霍尔效应传感器。该腔室设有流体流入和流出的开口,流体流过这些开口。带有螺纹轴布置的弹簧加载桨使磁性组件朝向霍尔磁体来回移动。随着通过腔室的流速增加,弹簧加载的桨叶转动螺纹轴。因此,当轴转动时,磁性组件会向上升高,从而使传感器通电。当流量减少时,弹簧线圈会导致磁性组件下降。因此,换能器输出降低。整个布置经过校准,使得测得的电压和流速之间存在线性关系。在这种方法中,霍尔效应传感器用于确定浮子的高度,从而测量罐中的液位。下图说明了浮子和霍尔效应元件在罐中的布置。浮子附有一块磁铁,这样它的驱动就会改变离霍尔元件远近的磁场距离。