什么是“智能监控摄像机机所需的电流是多少

监控镜头_百度百科
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监控镜头 指的镜头,由于监控摄像机只是一个单一的视频扑捉设备,镜头的像素和分辨率比电脑的视频头要高但是赶不上专业的数码相机或dv。在体系中,摄像机又称摄像头或CCD(Charge Coupled Device)即。严格来说,摄像机是摄像头和镜头的总称,摄像头的首要传感部件是CCD,它具有迅速度高、畸变小、寿命长、抗震动、抗磁场、体积小、无残影等特点,CCD是电器件(Charge Couple Device)的简称,它可以或许将光泽变为电荷并可将电荷储存及转移,也可将储存之电荷取出使电压产生变革,因此是抱负的摄像元件。是取代摄像管传感器的新型器件。
监控镜头名词定义:
名称:监控镜头;
别名:,CCTV镜头,PeakFire镜头
英文名称:Surveillance camera
监控镜头工作原理
在体系中,摄像机又称摄像头或(Charge Coupled Device)即。严格来说,摄像机是摄像头和镜头的总称,而现实上,摄像头与镜头大部门是分隔购置的,用户按照方针物体的巨细和摄像头与物体的间隔,通过计较获得镜头的,以是每个用户必要的镜头都是依据现实环境而定的,不要觉得摄像机(头)上已经有镜头。
摄像头的首要传感是CCD,它具有迅速度高、畸变小、寿命长、抗震动、抗、体积小、无残影等特点,CCD是电器件(Charge Couple Device)的简称,它可以或许将光泽变为电荷并可将电荷储存及转移,也可将储存之电荷取出使电压产生变革,因此是抱负的元件。是取代摄像管传感器的新型器件。
CCD的事变道理是:被摄物体反射光泽,撒播到镜头,经镜头聚焦到CCD芯片上,CCD按照光的强弱积累响应的电荷,经周期性放电,发生暗示一幅幅画面的,颠末、处理赏罚,通过摄像头的输出端子输出一个尺度的。这个尺度的同家用的、VCD机、家用摄像机的视频输出是一样的,以是也可以录像或接到电视机上寓目。
监控镜头镜头视线
监控镜头镜头视线远度
100m、500m甚至1km远外的物体还能否在监视器上清晰地显示出来。这个问题的决定因素,一般来说,在于,焦距越长,“看”得就越远,但同时却变小,结果观看的范围变窄了。
举个简单的例子,若用刚好看清远处某人的基本特征(是男或是女),则换用长焦距镜头则可能看清其面部特征(是否有痣或疤),但却无法看见该人穿的是什么裤子和鞋(这部分已经“溢”出了画面),而换用则只可能看到画面中有人(连男女都分辨不出),但却可看清该人在整个监视场景中的所处的位置,周围还有什么别的人物或参照物。因此,关于“看多远”的较为科学的说法应该是“在屏幕上成的像大小可对应于实际观测距离处多高或多宽的景物”。例如,用8mm镜头观测10m远处的景物,如果该处有10个人站成一排则刚好可横向充满整个监视器屏幕。
在一般情况下的标准
为了能够较为清楚的探测到监视范围内的目标并实现自动跟踪,一般要求在CCD靶面上的目标至少占有三行电视线。若要能分辨出人物,则一般应要求人物的面部成像在356mm(14in)监视器上占到12.7mm(0.5in)以上。
监控镜头镜头视线宽度
在实际应用中,经常会有用户提出该摄像机能看清楚多么远的物体或该摄像机能看清楚多宽的场景等问题,这实际上要由所选用的镜头的焦距来决定,另外还与所选择的摄像机的分辨率及监视器的分辨率有关。
光学系统的焦距是指光组主点到焦点的距离。而镜头的焦距实际上就是构成镜头的组合光组的焦距,它决定了摄取图象的大小,用不同焦距的镜头对同一位置的物体摄像时,配长焦距镜头的摄像机所摄取的景物尺寸就大,反之,配的摄像机所摄取的景物尺寸就小。
理论上,任何一种镜头均可拍摄很远处的物体,并在摄像机的成像靶面上成一个很小的像,但受的限制,当成像小到小于图像传感器的一个象素大小时,便不再能形成被摄物体的像,即便成像有几个象素大小,该像也难以辨别为何物。
如何估算所需焦距
第一种方法:
当已知被摄物体的大小及该物体到镜头的距离,则可根据下面的两式估算所选配镜头的焦距:
f——镜头的焦距
h、v——CCD感光靶面的水平尺寸和垂直尺寸
D——镜头中心到被摄物体的距离
H、V——被摄物体的水平尺寸和垂直尺寸
第二种方法:
POMEAS提供另外一个监控估算法,这仅适用于4mm以上的镜头。例如:如果镜头的焦距(单位mm)用X表示,那么看清细节则需要2*X,看清轮廓则为X,看清主体大概的活动则为X/2。如果你选择的被测物距离的距离为10米,看主体活动选择5mm镜头、看清轮廓需要10mm左右的镜头、看清细节则需要20mm的镜头。
焦距估算法(4mm以上镜头):
看清细则=2*X 体貌特征=X 行为特征=X/2 (镜头与被测物距离为X米,焦距单位为mm)
下图能够说明,在不同的距离内搭配不同的焦距的镜头,所呈现的图像的不同特性。一句话总结:在一定焦距情况下,距离越远所拍的主体景物就越小;在一定距离内,焦距越长所拍摄的就越窄,主体物具体就越清晰。
监控镜头安装
监控镜头测试步调
测试摄像机首要测试晰度和色彩还原性、照度、逆光赔偿,其次是测其球型失真、耗电量、最低事变电压,下面先把清楚度和色彩还原性以及照度、逆光赔偿的丈量步调先先容一下。
1.清楚度的丈量:多个摄像机举办测试时,应行使沟通镜头,(保举使作定焦、二可变镜头),以测试卡中心圆呈此刻监督器屏幕的阁下边为准,清楚精确的数出已给的刻度线共10组垂直线和10组程度线。别离代表着垂直清楚度和程度清楚度,并相应的一组已给出了线数。如垂直350线程度800线,此时最好用利害监督器。测试时可在远风景聚焦,也可边测边聚焦。最好能两者兼用,可看出此摄像机的差异(对远近会聚)。
2.彩色还原性的测试:测试此参数应选好的彩色监视器。起首远间隔调查人物、衣饰,看有无颜色失真,拿色彩光鲜的物体对比,看摄像机回响迅速度,拿彩色画册放在摄像机前,看画面勾勒得清楚水平,过淡或过浓,再次应对行为的彩色物体举办摄像,看有无彩色拖尾、延滞、恍惚等。测试前提云云摄像在50V时应在50+10V照度环境下测量,即每摄像机最低照度基本上加十伏,且应保持最接近状态。
3.照度:将摄像机置于暗室,暗室前后为有源220V自炽灯,外设调压器,以调压器调节电压高低来调节暗室内灯的明暗,电压可以从0V调到250V。室内光照也可从最暗调至最明,测试时把摄像机光圈均开至最大时记录下一个值(把有源灯用调压器调暗至看不清暗室内置画面)再把光圈打至最小再记录下一个最低照度值,也可前后灯别离调压明灭。
4.逆光补偿:测试此参数有两种要领:一种是在暗室内,把摄像机前侧调压灯打开,调至最亮时,然后在灯的下方安排一图画或笔墨,把摄像机迎光摄像,看图像和笔墨可否看清,画面刺不刺目,并调节AL、AX拔档开关,看有无变化,哪种结果最好。另一种是在阳光充裕的环境下把摄像机向窗外照,此时看图像和笔墨可否看清晰。
5.球型失真:看球型失真把测试卡置于摄像机前端使整个球体呈现在屏幕上,看圆球形有无椭圆,把摄像机前移,看圆中心有无放大,再远离测试边、角、框有无弧形失真等。
6.耗电量:最低事变电压,使用测量电流,使用小稳压器调节电压看
监控镜头安装调试
镜头的安装方法:有C式和CS式两种,两者的螺纹均为1英寸32牙,直径为1英寸,不同是镜头距CCD靶面的间隔差异,C式安装座从基准面到核心的间隔为17.562毫米,比CS式间隔CCD靶面多一个专用接圈的长度,CS式距核心间隔为12.5毫米。别小瞧这一个接圈,假如没有它,镜头与摄像头就不能正常聚焦,图像变得模糊不清。在安装镜头前,先看一看摄像头和镜头是不是统一种接口方法,如果不是,就必要按照详细环境增减接圈。有的摄像头不需要接圈,而回收后像调理环(如松下的产品),调理时,用螺丝刀拧松调理环上的螺丝,动弹调理环,此时CCD靶面会相对安装基座向后(前)行为,也起到接圈的浸染。其它(如SONY,JVC)回收的方法相同后像调理环,它的牢靠螺丝一样平常在摄像头的侧面,拧松后,调理顶端的一个齿轮,也可以使图像清楚而不需要加减接圈。
ON/OFF():摄像头内有一个用来自CCD的信号放大到可以行使水准的视频放大器,其放大量即增益,等效于有较高的灵敏度,然而在亮光照的情形下放大器将过载,使视频信号畸变。当开关在ON时,在低亮度前提下完全打开镜头光圈,自动增加增益以得到清楚的图像。开关在OFF时,在低亮度下可得到天然而低噪声的图像。
ON/OFF(自动白均衡):开关拨到ON时,通过镜头来检测光源的特征/,从而自动持续设定白电平,纵然特征/色温改变,也能控制赤色和蓝色信号的增益。
ALC/ELC(自动亮度控制/电子亮度控制):
当选择ELC时,按照射入的光泽亮度而持续自动改变的曝光时刻(一样平常从1/50到1/10000秒持续调节)。选择这种方法时,可以用牢靠或镜头更换ALC。但必须要留意的是:在室外或豁亮的情形下,因为ELC控制范畴有限,依旧应该选择ALC式镜头;在某些特殊的照明前提下,也许呈现下列环境:
①在聚光灯或窗户等高亮度物体上有严重的拖尾或模糊的现象
②图像明显地闪烁和色彩重现性不变
③白均衡有周期性变化,假如产生这些现象,应行使ALC 镜头。
以牢靠镜头回收ELC方法时,图像的景深也许小于行使ALC式镜头所得到的景深。因此,摄像头在完全打开牢靠光圈镜头而回收ELC方法时,景深会比行使ALC式镜头时小,并且图像上远处的物体也许不在核心上。当镜头是时,必要将拨码开关拨到ALC方法。
ON/OFF(开关):当强盛而无用的配景照明影响到中部重要物体的清晰度时,应该把拨码开关拨到ON位置。
①当与云台配用或照明连续改变时,提议把该开关放在OFF位置,由于在ON位置时,镜头光圈速率变慢;
②假如所需物体不在图像中间时,背光赔偿也许不会充实验展浸染。
LL/INT(同步选择开关):
此开关用以选择摄像头同步方法,INT为内同步2:1隔行同步;LL为电源同步。有些摄像头尚有一个LLPHASE电源同步相位控制器,当摄像头行使于电源同步状态时,此装置可调节视频输出信号的相位,调节范畴或许是一帧。(调节必须要专业人员操作)
VIDEO/DC(镜头控制信号选择开关):
ALC的控制信号有两种,当必须要将直流控制信号的自动光圈镜头安装在摄像头上时,应该选择DC位置;当必须要安装视频控制信号的自动光圈镜头时,应该选择VIDEO位置。当选择ALC镜头时,还会有一个视频电平控制(VIDEO LEVELL/H)也许必须要调节,该控制器调节输出给自动光圈镜头的控制电平,用以控制镜头光圈的放大和缩小(即进光量)。在摄像头的配件中,有一个玄色的小插头,插头有四个针,连接摄像头上的玄色插座。假如用DC驱动的自动光圈镜头,镜头上已经作好了插头,只要插在插座上,把选择开关拨到DC即可;假如用视频驱动的,必须要用户按照说明书上的标注,用烙铁焊好。因为厂家界说差异,以是焊法也有区别,致意装时寄望。
SOFT/SHARP(细节电平选择开关):
该开关用以调节输出图像是清楚(SHARP)还是滑腻(SOFT),凡是出厂设定在SHARP位置。
FLICKERLESS(无闪动方法):
在电源频率为50Hz的地域,CCD积聚时刻为1/50秒,假如使用摄像机,其频率为60Hz,这样将造成视觉影像差异,在监视器上呈现闪动;反之,在电源为60Hz的地域用PAL制式摄像机也会有此特征。为降低此特征,在配置了无闪动方法档,对NTSC制式摄像机提供1/100秒,对PAL制式摄像机提供1/120秒的固定快门速率,可以防备监视器上图像呈现闪烁。手动电子快门:有些用户使用CCD摄取运动速率较快的物体,假如用1/50秒速率拍摄,会发生拖尾现象,严重影响图像质量。有些摄像头给出了手动电子快门,使CCD的电荷速率固定在某一值,譬如1/500、1/0秒等等,此时CCD的电荷耦合速率进步,这样收罗下来的图像相对来说会镌汰拖尾现象,并且对付观察高速运动或电火花一类物体,必需使用此配置。以是,某些专用摄像头给出了手动电子快门,提供给特殊用途的用户。手动电子快门的调解必须要参看随机说明书,在此就不再赘述了。
补充说明:有许多用户要求在晚间没有亮度的情形下监控,请留意:因为CCD摄像头同样是靠亮度反射来成像,假如没有光,它的图像只会是一片黑暗再加上许多雪花。怎样获得图像呢?一种要领是加可见光照明,如路灯、;一种是加(特别是要求不能安装可见光源的场所),对付彩色CCD摄像头,对红外光相应不足,有一些日夜两用彩色摄像头在夜间会自动转成黑白模式。以是,您的监控体系要求夜间使用,必须要使用黑白CCD摄像头。
监控镜头重要参数
监控镜头像面尺寸
摄像机有多种不同尺寸规格的传感器,通常是4:3(水平宽度:垂直高度)。传感器的尺寸规格对有影响,使用相同的镜头在较小的传感器上的视场角更窄。镜头的规格与视场角无关,它仅仅需要使图像覆盖整个传感器,也就是说,同样大小或者更大规格的摄像机。这也表示,1/3”的摄像机可以用1/3”- 1/”的所有镜头,例如,1/3”12mm镜头与2/3” 12mm镜头的视场角是一样的。后者的和成像质量提升,因为只取得镜头中心部分的图像,而这部分范围的图像通常更加锐利。
监控镜头焦距
来自无穷远的光线在镜头内部汇聚在光轴上的一个共同的点上。摄像机的传感器聚焦的那个点,叫做焦点。在光学设计中,镜头有2个主点,一个主要主点和一个次要主点,次要主点和焦点之间的距离决定了镜头的焦距。
监控镜头视场角
是指镜头到图像传感器边缘连线的夹角。从理论上讲,在不考虑摄像机像面大小时,一个镜头的焦距是固定的,视场角则固定。 但实际上视场角的大小也会随着相面尺寸的变化而变化。当相面尺寸大小固定时,如果焦距变短,视场角会相应的变大。目录中的焦距是额定焦距,因此根据公式算出来的视场角是估算值。
监控镜头光圈
是衡量镜头的指数。由表示,F值越小,通光量越大,镜头所形成的图像越明亮。F值与镜头孔径成反比,与焦距成正比。
比值公式如下:
F值= f / D(f: 焦距,D=镜头孔径)
监控镜头自动光圈与手动光圈
镜头大致分为直流驱动,视频驱动光圈,三种。 直流驱动光圈是由镜头内部线路来控制的,视频驱动光圈内部有装一个放大器,是由视频信号及摄像机提供的直流电来控制的。手动光圈是通过由镜头外部调节环来手动调节实现光圈变化的。
监控镜头景深
景深是指在摄影机镜头聚焦完成后,在焦点前后的范围内都能形成清晰的像,这一前一后的距离范围,便叫做景深。
、镜头、及拍摄物的距离是影响景深的重要因素:
1.光圈越大景深越小,光圈越越大。
2.越长景深越小、反之景深越大。
3.主体越近,景深越小,主体越远,景深越大。
4.近景深比远景深大。
监控镜头最近物距
最近是指镜头最前端镜片中心点到最近的可以清晰成像的物体的距离。
监控镜头CS和C接口
CS 接口的镜头后为12.5mm,的后法兰距为17.5mm。 CS接口的镜头只能匹配CS接口的摄像机,但是C接口的镜头除了可以匹配C接口的镜头外还可通过加一个5mm的C转CS接圈来匹配CS接口的摄像机。
后法兰距离,后焦距,机械后焦距
后法兰距是指从镜头接口处到摄像机传感器之间的距离。
后焦距是指从镜头最后一片镜片中心点到摄像机传感器之间的距离。
机械后焦距是指镜头接口最前端到摄像机传感器之间的距离。
非与IR镜头的对比
日夜两用摄像机一般用在夜间或者红外环境。 如果用不带IR矫正功能的镜头匹配日夜两用摄像机,那么摄像机在夜间使用时将无法清晰聚焦。 EVETAR镜头采用玻璃镜片辅以特殊的光学设计以及多层镀膜来减少以达到日夜共焦。 这样一来,摄像机在夜间使用的时候就不需要再重新聚焦。
监控镜头百万像素
CCD和利用的是按二维网格排列的像素。这些像素把光学图像转换成电子信号。一个图像上像素的多少通常决定了图像的分辨率,更多的像素意味着更高的分辨率。百万像素就是有一百万个像素。而就是使用百万像素传感器的摄像机。
匹配百万像素摄像机的
为了使百万像素摄像机能够得到最好的表现那么使用一个高品质的百万像素的镜头将显得非常重要,因此光学图像的质量是影整体图像质量的一个关键因素。百万像素镜头可以为整个图像提供高对比度,和明锐度。 而非百万像素镜头就无法完全展现百万像素传感器的高分辨率,特别是在图片的边缘。
.百度文库[引用日期]403 Forbidden
403 Forbidden一、电脑用的摄像头与监控用摄像机的区别;时代在发展,社会在进步,电子拍照技术已经基本上取;1、相同点;其一、监控摄像机和电脑摄像头都能对一定场景进行实;2、不同点;一是适用领域不同;二是元件不同;三是成像质量不同;二、监控摄像机的分类;1、摄像机从外观分:半球,红外机,枪机,球机,一;2、从防水性能分;防水机和室内机(不防水机);3、从功能分:普通摄像机(无
一、电脑用的摄像头与监控用摄像机的区别
时代在发展,社会在进步,电子拍照技术已经基本上取代了传统的胶片技术,且运用领域日益广泛。当今社会,在我们身边常见的摄像机主要有两种,一种是安装在电脑上的普通摄像头,另一种则是安装在小区、工厂、仓库、学校边的监控摄像机。两者之间有着很多的共同点,都能进行实现一些基本的监控功能,下面我们来对两者之间的相同点与不同点进行分析。
其一、监控摄像机和电脑摄像头都能对一定场景进行实时监控、拍照,具有一定的监控能力。其二、它们的成像原理基本一致,只是所用的传感器不同而已。其三、都用辅助光源。好一点的电脑摄像头都配有白光辅助灯,而现在的监控摄像机基本上都配有红外灯板做为辅助光源。
一是适用领域不同。电脑摄像头的主要用途在于满足日常的网络交流需求,应用于视频聊天、大头贴拍照等方面。而监控摄像机的主要用途是对监控场景进行实时监控,预防违法犯罪事件的发生,同时也用于事后调查取证等一系列安防活动。电脑摄像头只能进行短距离摄像,一般不具备防水、防雷、防低温等特性,对环境要求高,成像质量差。而监控摄像机能够进行中远距离监控,操作方便,对环境要求低,能够对各种环境进行监控,图像分辨率也较高。
二是元件不同。监控摄像机的主要目的是为了满足安防视频监控的需求,因此它的各项硬件配置都要比电脑摄像头高很多。应用于夜间监控的红外监控摄像机配有专门的红外灯,而高档电脑摄像头只配有几颗小功率LED灯,夜间成像效果没有监控摄像机好。另外监控摄像机为了适应环境的需求而集成了更多的功能元件,如光敏电阻,防雷击芯片,自动除霜装置,具备自动变焦、智能追踪、人脸识别等功能。
三是成像质量不同。监控摄像机比电脑摄像头更具智能性,大部分监控摄像机产品都具备抗强光、低照度、宽动态、防震动等功能,成像分辨率高,画面清晰明亮,夜视效果好。电脑摄像头则拍摄角度固定,镜头透光性差,成像模糊,无法进行远距离拍照摄影,不具备感应红外光的能力,夜间成像质量则更差。
二、监控摄像机的分类
1、摄像机从外观分:半球,红外机,枪机,球机,一体机,公模机,私模机等;
2、从防水性能分;防水机和室内机(不防水机)
3、从功能分:普通摄像机(无红外灯的);红外摄像机(有红外灯);照车牌摄像机;宽动态摄像机;高清摄像机
4、从传输信号分:模拟摄像机;网络摄像机;
5、从传输方式分:有线摄像机、无线摄像机;
三、监控摄像机的相关述语
中文名称为互补金属氧化物半导体,是一种大规模应用于集成电路芯片制造的原料。在计算机领域,CMOS常指保存计算机基本启动信息(如日期、时间、启动设置等)的芯片。CMOS也被应用于制作数码影像器材的感光元件(常见的有TTL和CMOS),虽然在用途上与过去CMOS电路主要作为固件或计算工具的用途非常不同,但基本上它仍然是采取CMOS的工艺,只是将纯粹逻辑运算的功能转变成接收外界光线后转化为电能,再透过芯片上的模-数转换器(ADC)将获得的影像讯号转变为数字信号输出。
Charge Coupled Device电荷耦合器件:电荷耦合器件是一种新型半导体器件,中文译为&电子耦合组件&,它就像传统摄像机的底片一样,是感应光线的电路装置,你可以将它想象成一颗颗微小的感应粒子,铺满在光学镜头后方,当光线与图像从镜头透过、投射到CCD表面时,CCD就会产生电流,将感应到的内容转换成数码资料储存起来。CCD像素数目越多、单一像素尺寸越大,收集到的图像就会越清晰。
摄像头的主要传感部件是CCD,它具有灵敏度高、畸变小、寿命长、抗震动、抗磁场、体积小、无残影等特点,CCD是电耦合器件(Charge Couple Device)的简称,它能够将光线变为电荷并可将电荷储存及转移,也可将储存之电荷取出使电压发生变化,因此是理想的摄象元件。是代替摄像管传感器的新型器件。 CCD的工作原理是:
被摄物体反射光线,传播到镜头,经镜头聚焦到CCD芯片上,CCD根据光的强弱积聚相应的电荷,经周期性放电,产生表示一幅幅画面的电信号,经过滤波、放大处理,通过摄像头的输出端子输出一个标准的复合视频信号。这个标准的视频信号同家用的录像机、VCD机、家用摄像机的视频输出是一样的,所以也可以录像或接到电视机上观看。 CCD摄象机的选择和分类 CCD芯片就像人的视网膜,是摄像头的核心。目前我国尚无能力制造,市场上大部分摄像头采用的是日本SONY、SHARP、松下、LG等公司生产的芯片,现在韩国也有能力生产,但质量就要稍逊一筹。 因为芯片生产时产生不同等级,各厂家获得途径不同等原因,造成CCD采集效果也大不相同。在购买时,可以采取如下方法检测:接通电源,连接视频电缆到监视器,关闭镜头光圈,看图像全黑时是否有亮点,屏幕上雪花大不大,这些是检测CCD芯片最简单直接的方法,而且不需要其它专用仪器。然后可以打开光圈,看一个静物,如果是彩色摄像头,最好摄取一个色彩鲜艳的物体,查看监视器上的图像是否偏色,扭曲,色彩或灰度是否平滑。好的CCD可以很好的还原景物的色彩,使物体看起来清晰自然;而残次品的图像就会有偏色现象,即使面对一张白纸,图像也会显示蓝色或红色。个别CCD由于生产车间的灰尘,CCD靶面上会有杂质,在一般情况下,杂质不会影响图像,但在弱光或显微摄像时,细小的灰尘也会造成不良的后果,如果用于此类工作,一定要仔细挑选。 1、依成像色彩划分 彩色摄象机:适用于景物细部辨别,如辨别衣着或景物的颜色。 黑白摄象机:适用于光线不充足地区及夜间无法安装照明设备的地区,在仅监视景物的位置或移动时,可选用黑白摄象机。 2、依分辨率灵敏度等划分 影像像素在38万以下的为一般型,其中尤以25万像素(512*492)、分辨率为400线的产品最普遍。 影像像素在38万以上的高分辨率型。 机板型。 针孔型。 半球型。 3、按CCD靶面大小划分 CCD芯片已经开发出多种尺寸: 目前采用的芯片大多数为1/3”和1/4”。在购买摄像头时,特别是对摄像角度有比较严格要求的时候,CCD靶面的大小,CCD与镜头的配合情况将直接影响视场角的大小和图像的清晰度。 1英寸――靶面尺寸为宽12.7mm*高9.6mm,对角线16mm。 2/3英寸――靶面尺寸为宽8.8mm*高6.6mm,对角线11mm。 1/2英寸――靶面尺寸为宽6.4mm*高4.8mm,对角线8mm。 1/3英寸――靶面尺寸为宽4.8mm*高3.6mm,对角线6mm。 1/4英寸――靶面尺寸为宽3.2mm*高2.4mm,对角线4mm。 4、按扫描制式划分 PAL制。 NTSC制。 中国采用隔行扫描(PAL)制式(黑白为CCIR),标准为625行,50场,只有医疗或其它专业领域才用到一些非标准制式。另外,日本为NTSC制式,525行,60场(黑白为EIA)。 5、依供电电源划分 110VAC(NTSC制式多属此类), 220VAC, 24VAC。12VDC或9VDC(微型摄象机多属此类)。 6、按同步方式划分 内同步:用摄象机内同步信号由发生电路产生的同步信号来完成操作。 外同步:使用一个外同步信号发生器,将同步信号送入摄象机的外同步输入端。 功率同步(线性锁定,line lock):用摄象机AC电源完成垂直推动同步。 外VD同步:将摄象机信号电缆上的VD同步脉冲输入完成外VD同步。 多台摄象机外同步:对多台摄象机固定外同步,使每一台摄象机可以在同样的条件下作业,因各摄象机同步,这样即使其中一台摄象机转换到其他景物,同步摄象机的画面亦不会失真。 7、按照度划分,CCD又分为: 普通型 正常工作所需照度1~3LUX 月光型 正常工作所需照度0.1LUX左右 星光型 正常工作所需照度0.01LUX以下 红外型 采用红外灯照明,在没有光线的情况下也可以成像
CCD彩色摄象机的主要技术指标 (1)CCD尺寸,亦即摄象机靶面。原多为1/2英寸,现在1/3英寸的已普及化,1/4英寸和1/5英寸也已商品化。 (2)CCD像素,是CCD的主要性能指标,它决定了显示图像的清晰程度,分辨率越高,图像细节的表现越好。CCD是由面阵感光元素组成,每一个元素称为像素,像素越多,图像越清晰。现在市场上大多以25万和38万像素为划界,38万像素以上者为高清晰度摄象机。 (3)水平分辨率。彩色摄象机的典型分辨率是在320到500电视线之间,主要有330线、380线、420线、460线、500线等不同档次。 分辨率是用电视线(简称线TV LINES)来表示的,彩色摄像头的分辨率在330~500线之间。分辨率与CCD和镜头有关,还与摄像头电路通道的频带宽度直接相关,通常规律是1MHz的频带宽度相当于清晰度为80线。 频带越宽,图像越清晰,线数值相对越大。(4)最小照度,也称为灵敏度。是CCD对环境光线的敏感程度,或者说是CCD正常成像时所需要的最暗光线。照度的单位是勒克斯(LUX),数值越小,表示需要的光线越少,摄像头也越灵敏。月光级和星光级等高增感度摄象机可工作在很暗条件,2~3lux属一般照度,现在也有低于1lux的普通摄象机问世。 (5)扫描制式。有PAL制和NTSC制之分。 (6)摄象机电源。交流有220V、110V、24V,直流为12V 或9V。 (7)信噪比。典型值为46db,若为50db,则图像有少量噪声,但图像质量良好;若为60db,则图像质量优良,不出现噪声。 (8)视频输出。多为1Vp-p、75Ω,均采用BNC接头。 (9)镜头安装方式。有C和CS方式,二者间不同之处在于感光距离不同。
DSP是数字信号处理(Digital Signal Processing)的简称,是一种独特的微处理器,是以数字信号来处理大量信息的器件。其工作原理是接收模拟信号,转换为0或1的数字信号。再对数字信号进行修改、删除、强化,并在其他系统芯片中把数字数据解译回模拟数据或实际环境格式。它不仅具有可编程性,而且其实时运行速度可达每秒数以千万条复杂指令程序,远远超过通用微处理器,是数字化电子世界中日益重要的电脑芯片。它的强大数据处理能力和高运行速度,是最值得称道的两大特色。
TVL和Pixel:
TVL的意思是“电视行”,用来衡量“分解被摄景物细节”的能力。
“像素”(Pixel) 是是用来计算数码影像的一种单位,我们若把影像放大数倍,会发现这些连续色调其实是由许多色彩相近的小方点所组成,这些小方点就是构成影像的最小单位“像素”(Pixel)。像素越多,图可以放得越大越清晰。
二者都可以形成图像,但看到的图像形成原理是不同的。前者是由线构成,后者则是由点构成。
打个形象的比方: TVL就像是刺绣,由各种颜色的线编织而成,TVL图像你如果仔细观看的话,会发现上面一条一条的!
TVL对比像素而言,生成的体积更小,拍摄的时间可以更长,缺点是不如相机照出来的照片清晰。TVL文件通常是MPG,而相机拍出来的是AVI(通常情况下)。因而摄像机用的TVL线成像可以产生较小的体积,拍摄更长的时间!
总结:TVL以线成像,通常模拟摄像机用线表示,像素代表的是以点成像,通常数字摄像机以像素表示。
四、监控摄像机的构成:
工业型监控摄像机由图像传感部件和镜头组成。
1、图像传感部件分为COMS和CCD两种。
2、CCD彩色摄象机的可调整功能
(1)同步方式的选择 A、对单台摄象机而言,主要的同步方式有下列三种: 内同步――利用摄象机内部的晶体振荡电路产生同步信号来完成操作。 外同步――利用一个外同步信号发生器产生的同步信号送到摄象机的外同步输入端来实现同步。 电源同步――也称之为线性锁定或行锁定,是利用摄象机的交流电源来完成垂直推动同步,即摄象机和电源零线同步。 B、对于多摄象机系统,希望所有的视频输入信号是垂直同步的,这样在变换摄象机输出时,不会造成画面失真,但是由于多摄象机系统中的各台摄象机供电可能取自三相电源中的不同相位,甚至整个系统与交流电源不同步,此时可采取的措施有: 均采用同一个外同步信号发生器产生的同步信号送入各台摄象机的外同步输入端来调节同步。 调节各台摄象机的“相位调节”电位器,因摄象机在出厂时,其垂直同步是与交流电的上升沿正过零点同相的,故使用相位延迟电路可使每台摄象机有不同的相移,从而获得合适的垂直同步,相位调整范围0~360度。
(2)自动增益控制 所有摄象机都有一个将来自 CCD的信号放大到可以使用水准的视频放大器,其放大量即增益,等效于有较高的灵敏度,可使其在微光下灵敏,然而在亮光照的环境中放大器将过载,使视频信号畸变。为此,需利用摄象机的自动增益控制(AGC)电路去探测视频信号的电平,适时地开关AGC,从而使摄象机能够在较大的光照范围内工作,此即动态范围,即在低照度时自动增加摄象机的灵敏度,从而提高图像信号的强度来获得清晰的图像。
(3)背景光补偿 通常,摄象机的AGC工作点是通过对整个视场的内容作平均来确定的,但如果视场中包含一个很亮的背景区域和一个很暗的前景目标,则此时确定的AGC工作点有可能对于前景目标是不够合适的,背景光补偿有可能改善前景目标显示状况。 当背景光补偿为开启时,摄象机仅对整个视场的一个子区域求平均来确定其AGC工作点,此时如果前景目标位于该子区域内时,则前景目标的可视性有望改善。
(4)焦距(Focus)
即焦距长度。如&f=8-24mm,38-115mm(35mm equivalent)&,就是指这台摄像机的焦距长度为8-24mm,同时对角线的视角换算后相当于传统35mm摄像机的38-115mm焦长。一般而言,35mm摄像机的标准镜头焦长约是28-70mm,因此如果焦长高于70mm就代表支持望远效果,若是低于28mm就表示有广角拍摄能力。 &可对焦范围&则是焦长的延伸,通常分为一般拍摄距离与近拍距离,摄像机的一般拍摄距离通常都标示为&从某公分到无限远&,而进阶级设计的产品则往往还会提供近距离拍摄功能(Macro),以弥补一般拍摄模式下无法对焦的问题。有些摄像
机就非常强调具有支持1公分近拍的神奇能力,适合用来拍摄精细的物体。
(5)光圈(Aperture)
光圈的功能就如同我们人类眼睛的虹蟆,主要用来调整数码摄像机的进光量,一般以f/2、F2、1:2来表示,举例来说:f/2表示光圈的大小为镜头直径的1/2 ,而f/8 则表示光圈为镜头直径的1/8而已,所以较小的f值表示较大的光圈,一般镜头上的标示会以数码摄像机的最大光圈值表示,变焦镜头若有显示2个f值,则表示此摄像机最大及最小的光圈。光圈除了可控制光线的明暗外,对于图像的景深也是会有影响。景深是影响拍摄主体与背景之间清晰程度的关键,也可以说是图像的锐利度,大光圈时拍摄出来的图像锐利度较小,小光圈拍摄则较大。从数码上而言,光圈数值越小表示光圈越大,也代表透光的孔径大、透光量大,不论要拍摄快速移动的物体或在昏暗的空间拍摄,都很方便。而且光圈也决定了画面的景深(锐利度),如果是设定为大光圈,那么画面中除了主题清晰,其它景物都会呈现模糊、柔美的感觉。时下多数数码摄像机的光圈值最大都在2.8左右。
(6)电子快门(Shutter)
是镜头前阻挡光线进来的装置,一般而言快门的时间范围越大越好。秒数低适合拍运动中的物体,某款摄像机就强调快门最快能到1/16000秒,可轻松抓住急速移动的目标。不过当你要拍的是夜晚的车水马龙,快门时间就要拉长,常见照片中丝绢般的水流效果也要用慢速快门才能拍出来。 至于单眼摄像机常见的B快门功能,虽然可由你自由决定曝光时间的长短,拍摄弹性更高,不过目前大多数的消费性数码摄像机都还不能支持,最多提供如2秒、8秒、16秒等较慢速度的默认值。
(7)白平衡(White Balance)
物体颜色会因投射光线颜色产生改变,在不同光线的场合下拍摄出的照片会有不同的色温。例如以钨丝灯(电灯泡)照明的环境拍出的照片可能偏黄,一般来说,CCD没有办法像人眼一样会自动修正光线的改变。所以通过白平衡的修正,它会按目前画像中图像特质,立即调整整个图像红绿蓝三色的强度,以修正外部光线所造成的误差。有些摄像机除了设计自动白平衡或特定色温白平衡功能外,也提供手动白平衡调整。
2、镜头的分类
根据民用建筑的应用场合镜头的种类大致可分为:
(1)广角镜头:视角在90度以上,一般用于电梯轿箱内、大厅等小视距大视角场所;
(2)标准镜头:视角在30度左右,一般用于走道及小区周界等场所;
(3)长焦镜头:视角在20度以内,焦距的范围从几十毫米到上百毫米,用于远距离监视
(4)变焦镜头:镜头的焦距范围可变,可从广角变到长焦,用于景深大,视角范围广的区域;
(5)针孔镜头:用于隐蔽监控。
镜头相关术语解释:
广角镜头(Wide Angle)
又叫短焦镜头。广角镜因焦距非常短,所以投射到底片上的景物就变小了扩阔镜头拍摄角度,除可拍摄更多景物,更能在狭窄的环境下拍摄出宽阔角度的影像。
曝光量(Exposure)
曝光量是图像构成最原始的关键因素,它主要由光圈(Aperture)以及快门(Shutter)两方面决定。
在摄取图像时,调节摄像机镜头,使距离摄像机一定距离的景物清晰成像的过程,叫做对焦(聚焦),那个景物所在的点,称为对焦点,因为&清晰&并不是一种绝对的概念,所以,对焦点前(靠近摄像机)、后一定距离内的景物的成像都可以是清晰的,这个前后范围的总和,就叫做景深,意思是只要在这个范围之内的景物,都能清楚地拍摄到。景深的大小,首先与镜头焦距有关,焦距长的镜头,景深小,焦距短的镜头景深大。其次,景深与光圈有关,光圈越小(数值越大,例如f16的光圈比f11的光圈小),景深就越大;光圈越大(数值越小,例如f2.8的光圈大于f5.6)景深就越小。其次,前景深小于后后景深,也就是说,精确对焦之后,对焦点前面只有很短一点距离内的景物能清晰成像,而对焦点后面很长一段距离内的景物,都是清晰的
是依靠光学镜头结构来实现变焦,变焦方式与摄像机差不多,就是通过摄像头的镜片移动来放大与缩小需要拍
摄的景物,光学变焦倍数越大,能拍摄的景物就越远。如今的数码摄像机的光学变焦倍数大多在6倍-10倍之间,也有一些拥有30倍的光学变焦效果。
数字变焦(Digital Zoom)
实际上是画面的电子放大,把原来CCD影像感应器上的一部份像素使用&插值&处理手段做放大,将CCD影像感应器上的像素用插值算法将画面放大到整个画面。通过数码变焦,拍摄的景物放大了,但它的清晰度会有一定程度的下降,有点像VCD或DVD中的ZOOM功能,所以数码变焦并没有太大的实际意义。目前数码变焦一般在2、8、10倍左右。
镜头焦距的确定
在选择镜头时,有以下五个因素确定镜头标准:
(1) 监控现场的大小;
(2) 被摄物体的大小;
(3) 物距;
(4) 焦距;
(5) CCD靶面尺寸 。
前4点可由现场测量并通过计算来确定镜头的焦距标准,其计算方法如下:
u 1/3″CCD F=4.8×L/W或F=3.6×L/H
u 1/2″CCD F=6.4×L/W或F=4.8×L/H
其中,W为被摄物体的宽度;H为被摄物体的高度;L为镜头到被摄物体间的距离;F为镜头焦距。
那么为何在镜头的选用中考虑CCD靶面的尺寸呢?
为了从1/3″与1/2″ CCD摄像机中获取同样的视角,1/3″ CCD摄像机镜头焦距必须缩短;相反如果在1/3″ CCD与1/2″ CCD摄像机中采用相同焦距的镜头,情况又如何呢?1/3″ CCD摄像机视角将比1/2″ CCD摄像机明显地减小,同时1/3″ CCD摄像机的图像在监视器上将比1/2″ CCD的图像放大,产生了使用长焦距镜头的效果。
另外我们在选择镜头时还要注意这样一个原则:即小尺寸靶面的CCD可使用大尺寸靶面CCD摄像机的镜头,反之则不行。原因是:如1/2″ CCD摄像机采用1/3″镜头,则进光量会变小,色彩会变差,甚至图像也会缺损;反之,则进光量会变大,色彩会变好,图像效果肯定会变好。当然,综合各种因素,摄像机最好还是选择与其相匹配的镜头。
手动光圈及自动光圈的选择
镜头光圈分手动和自动两种。以往由于摄像机的使用在室外或其它特殊场合等缘故,所以较多选用自动光圈镜头。在目前的监控工程中,由于智能建筑大量使用CCTV系统,室内监控点占较高的比例。而许多工程商在做工程设备报价时,也同样喜欢采用自动光圈镜头。虽然自动光圈镜头对监控点的光线变化适应性较强,但其价格也明显高于相同焦距的手动定焦镜头。而现在大多数的摄像机都有电子快门,室内的光源也较为稳定,因此,智能建筑项目中大量采用自动光圈镜头没有太大的必要;另一方面,现在市场上用的自动光圈镜头分为二大类:a.电源驱动自动光圈镜头;b.视频驱动自动光圈镜头。电源驱动自动光圈镜头是通过四根线控制镜头的,其中两根为DC12V或DC24V电源来驱动镜头中的马达,另两根控制线通过镜头内的光感应点感应外部光源的照度来控制光圈的大小;视频驱动自动光圈镜头则是通过三根线来控制镜头的,其中一根为视频触发信号来起动光圈,并控制光圈大小,另二根为DC12V或DC24V电源线驱动电机马达。目前市场上大多黑白或彩色摄像机虽然有自动光圈镜头接口,但除了少数可以兼容二种镜头以外,大多数摄像机不能兼容,只能使用电源驱动自动光圈镜头或视频驱动自动光圈镜头。如果在使用中当一些摄像机损坏时,新购入的摄像机就有与原来的自动光圈镜头是否兼容的问题。但当工程中的监控点在室外时,采用带自动光圈的镜头是必要的,因为室外的光线的动态范围变化较大,夏日阳光下环境照度达50000Lx-100000Lx;夜间路灯时仅为10Lx,变化幅度相当大。在这种情况下摄像机无论是否具有自动调整灵敏度功能即通过摄像机本身的电子快门已不可能适应这么宽的照度范围,也就无法达到控制图像效果的作用。
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