三种CCD的优缺点分别是什么?(IT CCD即内线转移CCD、 FIT CCD即帧内线转移、 FT CCD即帧转移CCD)

作者&投稿:年力 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
软件和硬件的区别?~

硬件和软件的区别:
一、软件是一种逻辑的产品,与硬件产品有本质的区别
硬件是看得见、摸得着的物理部件或设备。在研制硬件产品时,人的创造性活动表现在把原材料转变成有形的物理产品。
而软件产品是以程序和文档的形式存在,通过在计算机上运行来体现他的作用。
在研制软件产品的过程中,人们的生产活动表现在要创造性地抽象出问题的求解模型,然后根据求解模型写出程序,最后经过调试、运行程序得到求解问题的结果。整个生产、开发过程是在无形化方式下完成的,其能见度极差,这给软件开发、生产过程的管理带来了极大的困难。
二、软件产品质量的体现方式与硬件产品不同
质量体现方式不同表现在两个方面。硬件产品设计定型后可以批量生产,产品质量通过质量检测体系可以得到保障。但是生产、加工过程一旦失误。
硬件产品可能就会因为质量问题而报废。而软件产品不能用传统意义上的制造进行生产,就目前软件开发技术而言,软件生产还是“定制”的,只能针对特定问题进行设计或实现。但是软件爱你产品一旦实现后,其生产过程只是复制而已,而复制生产出来的软件质量是相同的。
设计出来的软件即使出现质量问题,产品也不会报废,通过修改、测试,还可以将“报废”的软件“修复”,投入正常运行。可见软件的质量保证机制比硬件具有更大的灵活性。
三、软件产品的成本构成与硬件产品不同
硬件产品的成本构成中有形的物质占了相当大的比重。就硬件产品生存周期而言,成本构成中设计、生产环节占绝大部分,而售后服务只占少部分。
软件生产主要靠脑力劳动。软件产品的成本构成中人力资源占了相当大的比重。软件产品的生产成本主要在开发和研制。研制成功后,产品生产就简单了,通过复制就能批量生产。
四、软件产品的失败曲线与硬件产品不同
硬件产品存在老化和折旧问题。当一个硬件部件磨损时可以用一个新部件去替换他。硬件会因为主要部件的磨损而最终被淘汰。
对于软件而言,不存在折旧和磨损问题,如果需要的话可以永远使用下去。但是软件故障的排除要比硬件故障的排除复杂得多。软件故障主要是因为软件设计或编码的错误所致,必须重新设计和编码才能解决问题。
软件在其开发初始阶段在很高的失败率,这主要是由于需求分析不切合实际或设计错误等引起的。当开发过程中的错误被纠正后,其失败率便下降到一定水平并保持相对稳定,直到该软件被废弃不用。在软件进行大的改动时,也会导致失败率急剧上升。
五、大多数软件仍然是定制产生的
硬件产品一旦设计定型,其生产技术、加工工艺和流程管理也就确定下来,这样便于实现硬件产品的标准化、系列化成批生产。
由于硬件产品具有标准的框架和接口,不论哪个厂家的产品,用户买来都可以集成、组装和替换使用。
尽管软件产品复用是软件界孜孜不倦追求的目标,在某些局部范围内几家领军软件企业也建立了一些软件组件复用的技术标准。
例如,OMG的CORBA,mICROSOFT的COM,sun的J2EE等,但是目前还做不到大范围使用软件替代品。大多数软件任然是为特定任务或用户定制的。

扩展资料:
硬件:
计算机的硬件是计算机系统中各种设备的总称。计算机的硬件应包括5个基本部分,即运算器、控制器、存储器、输入设备、输出设备,上述各基本部件的功能各异。运算器应能进行加、减、乘、除等基本运算。存储器不仅能存放数据,而且也能存放指令,计算机应能区分是数据还是指令。
控制器应能自动执行指令。操作人员可以通过输人、输出设备与主机进行通信。计算机内部采用二进制来表示指令和数据。操作人员将编好的程序和原始数据送人主存储器中,然后启动计算机工作,计算机应在不需干预的情况下启动完成逐条取出指令和执行指令的任务。
软件:
电脑的外观、主机内的元件都是看得见的东西,一般称它们为电脑的「硬件」,那么电脑的「软件」是什么呢?即使打开主机,也看不到软件在哪里。既看不见也摸不到,听起来好像很抽象,但是,如果没有软件,就像植物人一样,空有躯体却无法行动。
当你启动电脑时,电脑会执行开机程序,并且启动系统」,然后你会启动「Word」程序,并且打开「文件」来编辑文件,或是使用「Excel」来制作报表,和使用「IE」来上网等等,以上所提到的操作系统、打开的程序和文件,都属于电脑的「软件」。
软件包括:
1、应用软件:应用程序包,面向问题的程序设计语言等
2、系统软件:操作系统,语言编译解释系统服务性程序
硬件与软件的关系:
硬件和软件是一个完整的计算机系统互相依存的两大部分,它们的关系主要体现在以下几个方面。
1、硬件和软件互相依存
硬件是软件赖以工作的物质基础,软件的正常工作是硬件发挥作用的唯一途径。计算机系统必须要配备完善的软件系统才能正常工作,且充分发挥其硬件的各种功能。
2、硬件和软件无严格界线
随着计算机技术的发展,在许多情况下,计算机的某些功能既可以由硬件实现,也可以由软件来实现。因此,硬件与软件在一定意义上说没有绝对严格的界面。
3、硬件和软件协同发展
计算机软件随硬件技术的迅速发展而发展,而软件的不断发展与完善又促进硬件的更新,两者密切地交织发展,缺一不可。
参考资料:
软件-百度百科
硬件-百度百科

一、软件是一种逻辑的产品,与硬件产品有本质的区别
硬件是看得见、摸得着的物理部件或设备。在研制硬件产品时,人的创造性活动表现在把原材料转变成有形的物理产品。
而软件产品是以程序和文档的形式存在,通过在计算机上运行来体现他的作用。在研制软件产品的过程中,人们的生产活动表现在要创造性地抽象出问题的求解模型,然后根据求解模型写出程序,最后经过调试、运行程序得到求解问题的结果。整个生产、开发过程是在无形化方式下完成的,其能见度极差,这给软件开发、生产过程的管理带来了极大的困难。

二、软件产品质量的体现方式与硬件产品不同
质量体现方式不同表现在两个方面。硬件产品设计定型后可以批量生产,产品质量通过质量检测体系可以得到保障。但是生产、加工过程一旦失误。硬件产品可能就会因为质量问题而报废。而软件产品不能用传统意义上的制造进行生产,就目前软件开发技术而言,软件生产还是“定制”的,只能针对特定问题进行设计或实现。但是软件爱你产品一旦实现后,其生产过程只是复制而已,而复制生产出来的软件质量是相同的。设计出来的软件即使出现质量问题,产品也不会报废,通过修改、测试,还可以将“报废”的软件“修复”,投入正常运行。可见软件的质量保证机制比硬件具有更大的灵活性。

三、软件产品的成本构成与硬件产品不同
硬件产品的成本构成中有形的物质占了相当大的比重。就硬件产品生存周期而言,成本构成中设计、生产环节占绝大部分,而售后服务只占少部分。
软件生产主要靠脑力劳动。软件产品的成本构成中人力资源占了相当大的比重。软件产品的生产成本主要在开发和研制。研制成功后,产品生产就简单了,通过复制就能批量生产。

四、软件产品的失败曲线与硬件产品不同
硬件产品存在老化和折旧问题。当一个硬件部件磨损时可以用一个新部件去替换他。硬件会因为主要部件的磨损而最终被淘汰。
对于软件而言,不存在折旧和磨损问题,如果需要的话可以永远使用下去。但是软件故障的排除要比硬件故障的排除复杂得多。软件故障主要是因为软件设计或编码的错误所致,必须重新设计和编码才能解决问题。
软件在其开发初始阶段在很高的失败率,这主要是由于需求分析不切合实际或设计错误等引起的。当开发过程中的错误被纠正后,其失败率便下降到一定水平并保持相对稳定,直到该软件被废弃不用。在软件进行大的改动时,也会导致失败率急剧上升。

五、大多数软件任然是定制产生的
硬件产品一旦设计定型,其生产技术、加工工艺和流程管理也就确定下来,这样便于实现硬件产品的标准化、系列化成批生产。由于硬件产品具有标准的框架和接口,不论哪个厂家的产品,用户买来都可以集成、组装和替换使用。
尽管软件产品复用是软件界孜孜不倦追求的目标,在某些局部范围内几家领军软件企业也建立了一些软件组件复用的技术标准。例如,OMG的CORBA,mICROSOFT的COM,sun的J2EE等,但是目前还做不到大范围使用软件替代品。大多数软件任然是为特定任务或用户定制的。

  CCD共有三种电荷转移方式,分别为帧转移(FT)方式、行间转移(IT)方式和帧行间转移(FIT)方式。
  1)帧转移(FT)方式
  以FT方式工作的CCD是结构最为简单、也是最容易制造的一种CCD。FT CCD早年被认为是一种非常不错的CCD结构,尽管其尺寸是其感光区域的两倍,但它的性能较光电摄像管而言有了多方面的改进。
  上面的矩阵用于接收光学影像,所以它是大量电荷集中的地方。这个矩阵中的像素被设计成为垂直转移方式。在垂直消隐期,所有的影像电荷被尽可能快地向下转移到下面的矩阵中去,而下面的矩阵被遮光物质遮盖。这个电荷转移过程清除了影像矩阵中的所有电荷,从而使一个新的电荷集中过程重新开始。
  在下一个垂直扫描过程的水平消隐期间,下面不感光的矩阵继续将一个水平线上的电荷向下转移直到最下端的读出寄存器。在水平扫描过程中,读出寄存器将代表不同像素的电荷按时钟顺序水平传输到一个输出门。在此,电荷被转换成为视频信号。
  值得一提的是,由于光学镜头所成的像是上下颠倒、左右相反的实像,故在感光矩阵的右下角的像素,实际上与景物中的左上角物体对应。所以在垂直消隐结束后,首先被读出的是右下角的像素所生成的电荷。
  另外,在像素上的电荷积累是与光照射在矩阵上的时间相关的,即使是在垂直消隐期间的垂直传输过程中,像素上小部分的电荷积累也会发生,于是就产生了垂直拖尾现象。垂直消隐期大约相当于整个电荷积累过程的6%的时间,但由高光所产生的拖尾要大于6%,它表现为一条通过高光点的上下的垂直线,这种现象被称为传输拖尾,这对于FT模式的CCD来说是一个较严重的问题。
  彻底防止传输拖尾的唯一途径,是在垂直传输期间将光线当住。这可由摄像机上的机械快门来完成,在早期使用FT模式CCD的摄像机上的确有这种装置。然而,机械装置对于全电子化的摄像机来说毕竟不太般配。而且,CCD在其他构造上的发展已经可以用来防止传输拖尾的产生了。
  2)行间转移(IT)方式
  将感光矩阵和存储矩阵交叉成为一个单一的矩阵,这样的CCD结构被称为行间转移模式IT。在这种结构中,每个像素包含两个并列的CCD细胞,其中的一个细胞用来感光,而另一个被遮挡的细胞则用来组成垂直移位寄存器。在垂直消隐期间,每个像素的感光细胞所产生的电荷被水平转移到相邻的垂直移位寄存器细胞中去,而后,垂直移位寄存器按时钟顺序将这些电荷转移到最下端的水平读出寄存器中,并最终通过输出门输出而产生视频信号。
  由于遮光的垂直移位寄存器是处于成像区的内部,这使得落到CCD上的光能量会有一半损失掉,从而引起了50%或更大的感光度损失。由于CCD在感光方面的高效能性,这一点到显得不那么严重。另外,这种感光部分在间隔上的加大反而改善了CCD在MTF值上的表现。
  电荷由感光细胞到垂直移位寄存细胞的转移是一个非常简单的过程,它不可能导致拖尾的发生。所有的垂直传输又都发生在遮光的情况下,所以传输拖尾在IT模式的CCD上被有效地消除了。然而,一个与之相似的现象仍然在高光区存在,尽管它比在FT模式的CCD上产生拖尾所需的高光水平要低的多,这种现象称为垂直拖尾。它一般由以下的原因形成:由垂直移位寄存细胞的周围泄露出来的一些光;或者是像红光那样的长波光很深地穿入底层从而产生电荷,而这些电荷又转移到了垂直移位寄存器中。垂直拖尾也会产生沿着高光点上下垂直的线,很像是FT模式CCD上产生的传输拖尾,但产生它所需要的高光水平要低的多。

  3)帧行间转移(FIT)方式
  帧行间转移(FIT)方式是FI与IT概念的结合,它是目前CCD结构的最佳方式,被普遍应用于高质量的电视摄像机上。
  在电荷积累期间其工作方式与IT方式相同,但是所有的像素电荷在垂直消隐期的开始就被移入到垂直移位寄存器中。伴随着垂直消隐的进行,这些电荷被迅速地转移到下半部分遮光的储存寄存器中。这个转移过程是非常快的,以至于所谓的垂直拖尾现象完全可以忽略不计了。
  在线扫描期间,每线像素电荷转移到读出寄存器的方式和FT模式的CCD相同。

内线转移CCD的填充因子要小些,其相应的光响应率必然也就低了

有问题你可以咨询重庆光电技术研究所的人


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