在汽车行业,摄像头逐渐成为高级驾驶员辅助系统(ADDAS)的重要组成部分。这些摄像头用于多种用途,例如:交通标志识别、用于停车距离控制(PDC)和车道偏离警示系统(LDW)的后视系统。如今,许多新型车辆集成有数个摄像头,覆盖了汽车周围的所有区域,因而能够实现最优化的安全系统。
在这些先进的汽车摄像头安全系统中,增强的成像和感测能力开启了一个无限可能的世界。摄像头视觉系统采用远视场来补足长距离雷达,使用较宽视场来弥补短距雷达或超声波传感器的不足,使得驾驶员可以看到前后方的道路。因此,可提供另一组数据来确认所绘制的整体图片的精确性。例如,来自雷达和摄像头的支持数据能够大大增强决策的信心,如使用刹车系统等等。
表1:汽车摄像头的要求

汽车摄像头安全系统内的图像传感器
自1969年电荷耦合器件(CCD)出现以来,其应用一直在增长,扩展到数码相机、望远镜、摄像机、扫描仪,以及其它成像应用领域。然而,CCD在汽车安全应用方面有其固有的不足之处。最明显的是:CCD制造需要专门的工厂、设备及工艺,这给以低成本大批量生产汽车摄像头带来了困难。在汽车安全方面,CCD架构也有内在的局限性。标准CCD图像传感器经设计以串行方式读出数据,这意味着必须在读出所有的先前像素之后,才能读出后面的像素。这限制了帧速或每秒读取的图像数目,在快速捕捉图像为关键性功能的汽车安全应用中成为一种重要的缺陷。此外,大多数CCD摄像头不具备表1突显的必需的宽动态范围(WDR)功能。
互补金属氧化物半导体(CMOS)图像传感器是替代的解决方案,它可在具有高成本效益的商业代工厂生产,使用与生产其它计算芯片相同的高量产工艺。CMOS图像传感器具有随机访问读取功能,这意味着可对像素进行随机寻址,并可快速读出子帧(sub-frame),即感兴趣的区域。因此,CMOS图像传感器克服了上述CCD传感器的某些缺点,而且具有几乎无限的子采样和子窗口能力。CMOS摄像头的一个附加优势是能够满足宽动态范围(WDR)和低光照性能要求,进一步推动CMOS图像传感器取代CCD传感器而成为众多成像市场(包括汽车市场)的首选传感器(见图1)。实际上,CMOS汽车传感器市场可望从2009年的不到1000万个增长至2017年的5000万个以上(IMS 2009年汽车市场报告)。
在拥有摄像头安全系统车辆内,使用图像传感器来完成场景观察或场景处理。

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