摄像机四大关键参数图解
摄像机几个基本参数
摄像机几个基本参数像素数:像素数指的是摄像机ccd 传感器的最大像素数,有些给出了水平垂直方向的像素数,如500h ×582v ,有些则给出了前两者的等待乘积值,如30 万像素。
对于一定尺寸的ccd 芯片,像素数越多则意味着每一像素单元的面积越小,因而由该芯片构成的摄像机的分辨率也就越高。
分辨率:分辨率是衡量摄像机优劣的一个重要参数,指的是当摄像机摄取等间隔排列的黑白相间条纹时,在监视器(应比摄像机的分辨率高)上能够看到的最多线数,当超过这一线数时,屏幕上就只能看到灰蒙蒙的一片而不再能分辨出黑白相间的线条。
分辨率的测试通常是用摄像机去拍摄如图1 所示的分辨率测试卡,并通过波形监视器来读取数据的。
具体方法如下:(1 )布置测试环境。
将分辨率测试卡置于标准测试灯光盒上,距摄像机约3m 远。
摄像机的视频输出端接波形监视器,并使波形监视器的输出连至高分辩率黑白监视器上。
(2 )景物照度设定为2000lx ,光源色温设定为3200k 。
(3 )调节镜头焦距(或选配合适的定焦镜头并前后稍稍移动摄像机)使分辨率卡的图像充满监视器屏幕,并通过精确对焦使图像最清晰。
(4 )用选行示波器观察图 1 所示的分辩率卡,得到图 3 所示的波形。
(5 )调节镜头光圈使信号白电平达到100% (70mv ),则此时调制深超过5% 的电视线数即为极限分辨率最低照度:最低照度也是衡量摄像机优劣的一个重要参数,有时省掉“最低”两个字而直接简称“照度”。
最低照度是当被摄景物的光亮度低到一定程度而使摄像机输出的视频信号电平低到某一规定值时的景物光亮度值。
测定此参数时,还应特别注明镜头的最大相对孔径。
例如,使用f1.2 的镜头, 当被摄景物的光亮度值低到0.04lx 时, 摄像机输出的视频信号幅值为最大幅值的50%, 即达到350mv( 标准视频信号最大幅值为700 mv), 则称此摄像机的最低照度为0.04lux/f1.2 。
摄像机镜头参数全解
1、镜头的分类按外形功能分按尺寸大小分按光圈分按变焦类型分按焦距长矩分球面镜头1" 25mm 自动光圈电动变焦长焦距镜头非球面镜头1/2" 3mm 手动光圈手动变焦标准镜头针孔镜头1/3" 8.5mm 固定光圈固定焦距广角镜头鱼眼镜头2/3" 17mm(1)以镜头安装分类所有的摄象机镜头均是螺纹口的,CCD摄象机的镜头安装有两种工业标准,即C安装座和CS安装座。
两者螺纹部分相同,但两者从镜头到感光表面的距离不同。
C安装座:从镜头安装基准面到焦点的距离是17.526mm。
CS安装座:特种C安装,此时应将摄象机前部的垫圈取下再安装镜头。
其镜头安装基准面到焦点的距离是12.5mm。
如果要将一个C安装座镜头安装到一个CS安装座摄象机上时,则需要使用镜头转换器。
(2)以摄象机镜头规格分类摄象机镜头规格应视摄象机的CCD尺寸而定,两者应相对应。
即摄象机的CCD靶面大小为1/2英寸时,镜头应选1/2英寸。
摄象机的CCD靶面大小为1/3英寸时,镜头应选1/3英寸。
摄象机的CCD靶面大小为1/4英寸时,镜头应选1/4英寸。
如果镜头尺寸与摄象机CCD靶面尺寸不一致时,观察角度将不符合设计要求,或者发生画面在焦点以外等问题。
(3)以镜头光圈分类镜头有手动光圈(manual iris)和自动光圈(auto iris)之分,配合摄象机使用,手动光圈镜头适合于亮度不变的应用场合,自动光圈镜头因亮度变更时其光圈亦作自动调整,故适用亮度变化的场合。
自动光圈镜头有两类:一类是将一个视频信号及电源从摄象机输送到透镜来控制镜头上的光圈,称为视频输入型,另一类则利用摄象机上的直流电压来直接控制光圈,称为DC输入型。
自动光圈镜头上的ALC(自动镜头控制)调整用于设定测光系统,可以整个画面的平均亮度,也可以画面中最亮部分(峰值)来设定基准信号强度,供给自动光圈调整使用。
一般而言,ALC已在出厂时经过设定,可不作调整,但是对于拍摄景物中包含有一个亮度极高的目标时,明亮目标物之影像可能会造成"白电平削波" 现象,而使得全部屏幕变成白色,此时可以调节ALC来变换画面。
CCD摄像机常见性能和主要性能指标
关键字:监控监控摄像机摄像机CCD摄像机监视器CCD摄像机常见性能和主要性能指标(一)摄像机清晰度清晰度数是衡量摄像机优劣的一个重要参数,它指的是当摄像机摄取等间隔排列的黑白相间条纹时,在监视器(应比摄像机的分辨率高)上能够看到的最多线数。
当超过这一线数时,屏幕上就只能看到灰蒙蒙的一片而不能再辨出黑白相间的线条。
工业监视用摄像机的分辨率通常在380〜460线之间,广播级摄像机的分辨率则可达到700线左右。
清晰度是由摄像器件像素多少决定的,显然摄像器件的像素越多,得到的图像越清晰,反之也然。
清晰度越高,说明摄像机档次越高,反之越低。
(二)摄像机最低照度最低照度是最低照度是当被摄景物的光亮度低到一定程度而使摄像机输出的视频信号电平低到某一规定值时的景物光亮度值。
一般彩色摄像机的最低照度为2〜3LUX 照度的测定是以在一定的镜头光圈系数为前提,因此,不能只看摄像机说明书中标明的最低照度,应按摄像机在同一光圈系数下其照度值的大小。
最低照度越小,摄像机档次越高。
相对于彩色摄像机而言,黑白摄像机由于没有色度处理而只对光线的强弱(亮度)信号敏感,所以黑白摄像机的照度比彩色摄像机照度要低,一般可做到0.1LUX在F1.4时,至于微光摄像机则更低。
有关光圈系数的知识请参阅镜头一节。
视频信号的标称值为1Vp-p,标准值为0.7Vp-p,最低照度时的视频信号值为1/3到1/2的标准植。
所以摄像机在最低照度时的图像,决不会“如同白昼一样”。
另外,摄像机在最低照度时产生的图像清晰度,是用电视信号测试卡进行测式的,其黑白相间的条纹,要求黑色反射率近于0%白色反射率大于89.9%。
而我们在现场观察时有时不具备这样的条件,比如:树叶和草地的反射率很低,反差很小,就不易获得清晰图像。
因此实际使用当中不能以摄像机标称的最低照度作为衡量现场环境照度的标准。
(三)摄像机信噪比信噪比也是摄像机的一个重要的性能指标。
当摄像机摄取较亮场景时,监视器显示的画面通常比较明快,观察者不易看出画面中的干扰噪点;而当摄像机摄取较暗的场景时,监视器显示的画面就比较昏暗,观察者此时很容易看到画面中雪花状的干扰噪点。
摄像机的主要参数详解
摄像机的主要参数详解在闭路监控系统中,摄像机又称摄像头,严格的来说,摄像机是摄像头和镜头的总称.摄像机的核心是CCD,目前国内没有CCD和生产能力,主要集中在日本和韩国.由于CCD在生产过程中分不同等级和和生产商获得的途径不同,造成CCD的采集效果也不同.一个简单的检测方法,就是将摄像机通电,不接镜头,用手遮住镜头接口,看图像有没有亮点,雪花大不大,然后接上镜头,将摄像机对准一个色彩鲜明的物体,查看监视器的颜色是否有偏色,图像有无扭曲现象,色彩和灰度是否平滑.由于摄像机的核心部件是CCD,所以其主要参数大多与CCD有关,下面就列出摄像机的主要参数:1)CCD尺寸,亦即摄像机靶面。
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像机。
(3)水平分辨率。
彩色摄像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33到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像机可工作在很暗条件,2~3lux属一般照度.(5)扫描制式。
有PAL制和NTSC制之分。
(6)摄像机电源。
交流有220V、110V、24V,直流为12V 或9V。
监控镜头焦距与角度、照射距离参数
镜头选配参考标准镜头大小照射幅度建议照射距离3.6MM 75度3-5米4MM 71度4-6米6MM 48度6-10米8MM 34度10-20米12MM 27度20-30米16MM 20度30-50米在实际应用中,经常听到有用户提出诸如某摄像机能够“看多远”之类的问题,比如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。
有了前面关于镜头的成像尺寸、焦距及视场角等概念后,这个问题就不难解释了,即“看多远”问题与许多因素有关。
比如说,用某定焦镜头可以看清100m远处的钞票的面值。
一般来说,镜头焦距越长,“看”得就越远,但同时视场角却变小,结果观看的范围变窄了。
举个简单的例子,若用标准镜头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“涨”出了画面),而换用广角镜头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。
一般情况下,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。
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,它决定了摄取图像的大小,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,配短焦距镜头的摄像机所摄取的景物尺寸就小。
摄像机镜头参数全解
摄像机镜头参数全解1. 焦距(Focal Length):焦距是摄像机镜头的最基本参数,决定了镜头能够捕捉到的画面范围和视角大小。
焦距越大,视角越窄,人物和物体显得更为扁平,背景被压缩;焦距越小,视角越宽,人物和物体显得更为立体,背景被拉长。
常见的焦距包括广角镜头(小于35mm)、标准镜头(50mm)和长焦镜头(大于70mm)。
2. 光圈(Aperture):光圈指的是镜头的最大开放直径,用F数表示。
光圈越大,则进光量越大,景深越浅;光圈越小,则进光量越小,景深越深。
常见的光圈值有F1.4、F2.8、F4等。
3. 对焦(Focus):对焦是指将被摄物体或景物清晰地展现在摄像机或相机的取景框内。
现代摄像机镜头一般都具备自动对焦功能,可以根据摄像机的设定或者主体跟踪功能来实现。
此外,一些高级镜头还具有手动对焦的功能,可以由摄影师自行调整焦点。
4. 最短对焦距离(Minimum Focus Distance):最短对焦距离是指镜头能够对焦到的最近距离,一般以厘米或者米来表示。
较长的最短对焦距离适合拍摄远距离的主体,而较短的最短对焦距离则适合拍摄靠近的主体。
5. 像友(Image Stabilization):图片稳定功能可以帮助摄影师在手持拍摄时减少振动和抖动,使图像更加稳定和清晰。
它可以通过机械或者电子方式实现,一些高级镜头还具有光学防抖功能。
6. 滤镜(Filter):滤镜是摄像机镜头的附件,用于改变图像的颜色、对比度和效果。
常见的滤镜种类包括偏振镜、中性灰镜、反射镜等。
7. 调焦环(Focus Ring):调焦环是用于手动调焦的一个环状部分。
通过旋转调焦环可以调整镜头的焦点,使主体清晰。
调焦环的旋转方向和感受力度可以影响到手动对焦的实用性和舒适度。
8. 镜头口径(Lens Mount):镜头口径指的是镜头与相机或摄像机之间的接口规格。
不同品牌和型号的相机镜头可能采用不同口径,因此在选购镜头时需要确认镜头与相机之间的兼容性。
摄像机参数详解
按顺序传送彩色与存储 俄罗斯、法国、埃及
同步方式
摄像机必须依靠一个同步信号来协调各信号处理模块的运作;分为内同 步、电源同步和外同步三种
内同步(INT)
采用摄像机内部晶振产生的时钟信号作为同步信号;
电源同步(LL,Line Locked)
P帧
➢ 单向帧间编码帧。大部分情况下P帧也 是参考帧。
B帧
➢ 双向帧内参考帧。B帧一般不是参考帧。
端口
http端口 80 SDK端口 根据厂家不同其端口也不同:海康8000,大华:
37777 rtsp端口 海康554,大华未知 tcp访问 海康SDK端口+200,大华未知
网络摄像机外网访需要以上4个端口映射,路由器中协议选择 ALL或TCP;
红外灯-发展
第一代红外摄像机用普通插件LED,例如5mm,8mm, 10mm封装;机型目前的IR1,IR3,IR5,IRT系列;
散热差,功率小
透
镜
晶 元
H
透镜
支
架
晶元
Hale Waihona Puke 封装 结构铝基 板
第二代红外摄像机采用铝基板加大功率LED;机型目前的红
外半球11系列DS-2CC51XXP(N)-VPIR;
CMOS传感器
CMOS集成度高,在百万像素级别以上的方案中,CMOS的价格优势非 常明显,并且宽动态性能良好, CMOS会被越来越广泛的应用;主要厂商有 OV、Pixelplus、Aptina,海康威视主要使用Aptina系列CMOS传感器;
传感器类型 功耗 低照度效果 动态范围 价格
CCD 较大 较好
清晰度是由摄像器件像素多少决定的,摄像器件的像素越 多,得到的图像越清晰,反之亦然。
摄像机主要技术参数
摄像机的主要参数1水平清晰度:用摄像机拍摄的影音信号需要在电视上播放时,需要换算成与电视画质相同的单位。
而电视的画面清晰度是以水平清晰度作为单位。
通俗地说,我们可以把电视上的画面以水平方向分割成很多很多“条”,分得越细,这些画面就越清楚,而水平线数的数码就越多。
这个单位是“电视行(TVLine)”也称线。
然而,数码摄像机以数码磁带记录的信号,在电视上播放,也换作线来计算。
2信噪比简介图象的信噪比应该等于信号与噪声的功率谱之比,但通常功率谱难以计算,信噪比有一种方法可以近似估计图象信噪比,即信号与噪声的方差之比。
首先计算图象所有象素的局部方差,将局部方差的最大值认为是信号方差,最小值是噪声方差,求出它们的比值,再转成dB数,最后用经验公式修正,具体参数请参看“反卷积与信号复原(邹谋炎)”。
举例一般监控摄像机的图像信噪比是在50dB,像美电贝尔系列BL-CB800ATM-N.信噪比是信号电压对于噪声电压的比值,通常用符号s/n来表示。
由于在一般情况下,信号电压远高于噪声电压,比值非常大,信噪比的单位用db来表示。
一般摄像机给出的信噪比值均是在agc(自动增益控制)关闭时的值,因为当agc接通时,会对小信号进行提升,使得噪声电平也相应提高。
信噪比的典型值为45~55db,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。
图像传感器科技名词定义中文名称:图像传感器英文名称:image transducer定义:能感受光学图像信息并转换成可用输出信号的传感器。
应用学科:机械工程(一级学科);传感器(二级学科);物理量传感器(三级学科)图像传感器,是组成数字摄像头的重要组成部分。
根据元件的不同,可分为CCD (Charge Coupled Device,电荷耦合元件)和CMOS(Complementary Metal-Oxide Semiconductor,金属氧化物半导体元件)两大类。
镜头基本参数讲解
镜头基本参数讲解镜头是由多个透镜、光圈和对焦环组成的。
其中玻璃镜片是镜头的核心,但仅有玻璃镜片是不够的,光圈控制与对焦机构也是镜头组成的重要机构。
镜头的光圈可以分为固定光圈和可变光圈,其中可变光圈又可分为自动光圈和手动光圈。
同样的,对焦机构也有手动和自动之分。
在使用时,操作者需要观察相机显示屏来调整可变光圈和焦点,以确保图像的明亮程度及清晰度。
镜头的焦距是指镜头的光学中心(光学后主点)到成像面焦点的距离。
平行光通过镜头后汇聚于一点,这个点就是所说的焦点。
焦距不仅仅描述镜头的屈光能力,且可作为图像质量的参考。
一般镜头失真随着焦距的减小而增大,因而选择测量镜头,不要选择小焦距(小于8mm)或大视场角的镜头。
视场角的大小决定了镜头的视野范围,视场角越大,视野就越大,光学倍率也就越小。
焦距越长,视场角就越窄;焦距越短,视场角就越宽。
工作距离指的是镜头最后一个面到其像面的距离。
通过目标物所需视场及透镜的焦距,可确定工作距离(WD)。
工作距离和视场大小由焦距和CCD大小来决定。
在光学系统中,以镜头为顶点,以被测物体通过镜头的最大成像范围的两边缘构成的夹角叫做视场角。
工作距离指的是镜头第一个面到所需成像物体的距离。
它与视场大小成正比,有些系统工作空间很小因而需要镜头有小的工作距离,但有的系统在镜头前可能需要安装光源或其它工作装置因而必须有较大的工作距离保证空间,通常FA镜头与监控镜头相比,小的工作距离就是一个重要区别。
景深(DOF)是指在一定的条件下,被摄物体前后的一定范围内都能够成像清晰的距离范围。
景深的大小与光圈大小、焦距、被摄物体距离以及相机的CCD大小等因素有关。
在摄影中,景深的大小是影响照片清晰度和美观度的重要因素之一。
当镜头对某一物体进行聚焦时,胶片或接收器上会出现相当清晰的图像。
在镜头轴线前后一定范围内的点也会形成较为清晰的像点,这个范围就是相机景深。
景深表示在垂直于镜头光轴轴线的同一平面内的点,满足图像清晰度要求的最远位置与最近位置的差值。
教大家如何看懂摄像机参数
教大家如何看懂摄像机参数在摄像机这个圈子,一张彩页里的技术指标其实就已经涵盖了大部份的技术,不信,有几个人敢说他完全知道的,不管是销售人员或工程商,最先拿到的就是一张彩页,而那张彩页,大部份就在吹牛,只有在最后的技术指标上还”稍”有些学问,今天就带大家来搞一搞:预计分”知识篇”及”实战篇”, 知识篇我来说,实战篇就由各位提供资料,大家一起来演练演练,有意踢馆的厂家也不妨一起参与,增加些趣味性…在搞清楚技术指标之前,要先搞清楚下列东西:1.成像元件也就是CCD啦!(当然也有C-MOS),主要区分为彩色,黑白,1/3”,1/4”, 1/2”及品牌,尺寸:大小的差别主要在于灵敏度,也就是最低照度,1/4照度会比1/3差,原理很简单:相同数量的感光点,摆在1/4上的每一点一定比较小点,他的受光就较少,当然照度就较差,好处是便宜一些,还有体积较小,板子可以做小一些.品牌:以价位来说,从贵到便宜,分别是Sony, Panasonic,Sharp,A1(L.G)这几种,如果用Sony 通常会标“Sony Super-HAD CCD”这是Sony的注册商标,或是低照度会标“Sony Ex-View CCD“在CCD的制造过程中有一个制程叫作”HAD”, 所以不管那家的C CD 都可称为” HAD CCD, 但索尼改进了这个制程,认为做出来的CCD品质较好,就叫做”S uper-HAD”并把这名称注册, 因此只有索尼有所谓的Super-HAD CCD, 在一般型录上常看到“ 1/3” SONY Super-HAD CCD” 就是这样来的,不可能标” 1/3” Sharp Super-HAD CC D” 那会闹笑话的.Ex-view 是索尼CCD注册的专有名辞, 强调照度比Super-HAD 更低,当然价格也贵多了,其它特性及接脚都跟原来Super-HAD 差不多.而不是用SONY的,就只标” 1/3” Color CC D“了2.像素:在PAL制,有752(H) x 582(V),也就是所谓44万画素,及500(H) x 582(V) 也就是所谓2 5万画素, 在NTSC制,有768(H) x 494(V),也就是所谓38万画素,及510(H) x 492(V) 也就是所谓25万画素,44万画素,就叫高解,25万就叫低解,普解或中解.以上讲的画素是指”有效画素3.分辩率:这就比较好玩了,25万像素的摄像机,其技术极限大概是320条,在十多年前,台湾搞出了摄像机,大概就280-300条之间,但跟日本货比起来就差了一截,怎办?那就标350线好了,后来又有新公司及韩国搞出来了,大概在300左右,那就标380条好了,到了近几年,大陆也搞出来了,怎办?那就标420好了!,搞到现在,全部都标420了,无耻的还有标450 ,更让人搞不懂的是,不管在台湾或是大陆,送去检测,居然也是420?真让人匪夷所思!而44万的,技术极限大概在480线,一般中,台,韩做出来大概就是400-450之间,同上理,就标480,500,520,550吧!各凭良心.还有,最近流行所谓520线的更是个大骗局,为什么他说520线?是因为主芯片用索尼HQ 1(CXD3172AR),翻遍原厂资料,找不到520这个字,只有非官方说法:是有520线,但仅限Y/C 输出.所以只要是HQ1方案,大家就标520,在加上灌水法,550及560就出来了,估计580也快有了.4.最低照度:最简单的定义:在暗房内,摄像机对着被测物,然后把灯光慢慢调暗,直到显示器上快要看不清楚被测物为止,这时量光线的照度, 就是最低照度.够含糊了吧!,实际上还得考虑用几毫米镜头,入光量多少,摄像机AGC必须关掉,视频讯号是降到多少IRE等等.几乎没有厂家会去做这种测试,那…..老故事又来了,很久很久以前,松下跟索尼的机子低解的标1.1Lux(F1.2),那台湾做出来就标0.5吧,后来的只好标0.2,你标0.2,我就标0.1,他标0.05…….就这样了.还有,高解CCD照度会比低解的差,还是老话,同样芯片面积,一个摆了44万点,一个摆了25万点,那个大点?5.讯噪比:任何电路只要通电后都会产生噪讯,包括元件及线路本身所产生的,当然噪讯越小,画面看起来会越干净,我们用视频讯号跟噪讯的比值来表示,那当然越大越好,数学式是20log(V2/ V1), V2指视频讯号,V1指噪讯大小,单位是”dB”还是老故事,很久很久以前,松下跟索尼的机子噪讯比标50 dB ,那台湾做出来就标……..嘿嘿! 一看起来就是比较差,不好意思吹牛了,那就标48好了,可是不好看?修饰一下:”大于48 dB “,所以“ >48dB” 就是这样来的,不论阿猫阿狗做出来的摄像机,一律就这样标了,有去测? 我头剁给他!6.电子快门:为了让影像亮度正确,我们必须正确控制摄像机的入光量,要调整入光量要从镜头的光圈及像机的快门着手,一般我们用手动镜头时,光圈调固定就不动了,如果这时遇到强光怎办?很简单,在CCD还没过曝前,D.S.P就赶紧把CCD上的讯号”扫”下来吧,也就是光线强时抓快些,光线弱时抓慢些,抓一次相当于我门用单反相机时”喀嗏”一声,单反像机是机械式快门,我们这是电子式,所以叫”电子快门”跟据D.S.P规格书,电子快门速度在PAL制时是1/50秒到十万分之一秒,所以大家就这样标了,实际应用上如果机子调校不良,是达不到十万分之一的,如果机子在太阳下看起来像蒙层细白裟,不是很清楚,那八成是快门速度不够.还有如果用自动光圈镜头,那入光量就由镜头光圈来控制了,这时后机子本身快门速度就定在1/50 秒7.Gamma补偿:什么是Gamma?简单解释,CRT管子是跟据电子束打在屏幕上的强度来决定产生的亮度,打的越强就越亮,但不是1:1的,也就是说,在很强的时后并不会成比例的那么亮,这是CRT管的特性,因此视频输出就得在高亮度时做些刻意的增强,这就叫Gamma补偿,个补偿曲线叫0. 45,只要给DSP下个指令就好了,一点技术都没有,有的机子会加个开关,让你选择0.45或1,1的补偿曲线是1:1的,在某些强光环境下还蛮好用的(是强光下,非逆光下)8.背光补偿:什么是背光补偿,这又跟快门速度有关了,举个例子,当一部摄像机装在ATM上,对着大街,在大太阳下,环境很亮,所以机子快门速度当然是很快的,才不会过曝,这时如果有人来提款,脸对着镜头,由于目前机子采全面测光,基本上受环境影响,整体还是很亮,在高速快门下,人脸的曝光量不足,就显的黑黑的,这就是摄影学上面所说的”背光”,就是:背面有强光,导致主体曝光不足而变黑.所以问题就出在全面曝光上,假使我们只取一部份划面来测光,比如说中间,那人脸在划面中间,这时DSP会测到曝光不足,便会放慢快门速度,这时人脸就清楚了,但是因为快门速度慢了,导致背景(街上)反而过曝而白茫茫一片.所以,背光补偿就是根据特定的测光区域,调整电子快门(或自动光圈),使得测光区域内的曝光值正常,不在测光区域内的就不管了,测光区域由DSP参数设定,一般是取中间1/9处,或加上下方1/3处成凸字型.至于什么是”宽动态”,那会另外写篇来谈谈.9.同步系统:分内同步,外同步及电源同步.电源同步,说来话长,简单的说,就是使每一支摄像机丢图场出来的时间点要一致,好比对伍行进时,虽然每人速度一样,但如果没有人在旁吹哨或喊口令的话,脚步是不会一致的,这个功用是用在矩阵切换时,画面不会抖一下再恢复正常,否则管理员眼睛不花掉了,要实现电源同步就须加电源同步电路,再加个开关电源,从交流电中取同步讯号(电源是50周固定的)来当同步的依据.另外在NTSC系统中,因D.S.P里的振荡频率无法跟市电60周一致,在灯光下会有色滚现像,尤其是SONY 2163方案更严重,这时就得加电源同步来解决,强制让D.S.P 的频率与灯光一致.还有我们所用的AC电源有三相,彼此差120度,如果电源同步的机子若接在不同相位电源上,会有相位差导致无法彼此同步,所以还需有一个调相旋钮,将彼此触发相位调到一致.外同步就是交由外步来触发丢出画面,这功能现在已经很少用了内同步就是自己每秒输出25张画面,不管别人了10.AGC就是电子自动增益,是摄像机基本功能,有人为了让画面看来亮些,刻意调的很高,这样在低照度时很容易就白茫茫一片了,所以有人干脆就在这搞个开关,要高要低,自己来吧接下来就是些无关紧要的:接头型式:有C-Mount 及C/S Mount:又要说故事了,当初做出摄像机时,总得配个镜头,因此搞了个接口标准:"节径为25.4mm,每英吋32个螺牙,边缘至CCD距离为17.526mm."这就叫C接口, 机子及镜头就比照这标准,彼此才能搭配.那时后的镜头里面有八片镜片组合而成,后来松下搞了个五片玻璃的镜头,成本是省了,但是成像距离短了约五毫米,也就是镜头要更靠近CCD 五毫米.怎办? 那就改标准了,把上头”边缘至CCD距离为17.526mm”改为12.5mm.不就得了, 这就叫C/S 接口,现在几乎所有机子都用C/S接口,再付一个C/S转C接口的加长环.自动光圈:也就是可接的自动光圈镜头的型式,目前有两种:视频驱动(Video)及直接驱动(D.C)两种,因为直驱方式还得加个小电路,有些廉价机干脆就拿掉了,赌你花不起钱买DC自动光圈镜头.视频输出:标准是1 Vpp,也就是1伏特(峰值对峰值),标都是这样标,但常有厂家为求看起来”亮”一点,故意增加讯问号强度,在接DVR及配线时会引起一些困扰.消耗功率:一般机子在12V 时,大致都在90-130毫安之间电源:分12VDC, 24VAC, 220VAC三种,通常24VAC还兼容12VDC以上是一些基本知识,知道这些也就是搞懂了大部份摄像机了,也许有些难,但就先把它当成武功心法,务必搞懂及详加背颂,心法炼成接下来就要找人练练拳架子了,各位不妨贴些指标上来,大伙儿一起来批斗批斗,做为下篇”实战篇”的教材噪音与接地点击次数:1245 噪声对音频系统指标影响很大,接地的重要性越来越受广大技术人员的关注。
摄像机的主要参数注释
摄像机的主要参数注释摄像机的主要参数注释:摄像机:是获取监视现场图像的前端设备,它以面阵CCD图像传感器为核心部件,外加同步信号产生电路、视频信号处理电路及电源等。
摄像机的扫描制式:监控现场的景物能过镜头在摄像机的感光靶面上成像,再经过扫描转换将该图像以连续的电信号形式输出。
CCD图像传感器:称为电荷耦合器件,CCD摄像机的核心部件是面阵型CCD图像传感器,它由集成在同一硅片上的数十万个等效的微型MOS电容器构成。
CCD尺寸指的是CCD图像传感器感光面的对角线的尺寸。
像素数:指的是摄像机CCD传感器的电大像素数,对于一定尺寸的CCD芯片,像素数越多则意味着每一像素单元的面积越小,因而由该芯片构成的摄像机的分辨率也就越高。
分辨率:是衡量摄像机优劣的一个重要参数,它指的是当摄像机摄取等间隔排列的黑白相间条纹时,在监视器上能够看到的最多线数。
最低照度:也是衡量摄像机优劣的一个重要参数,有时省掉“最低”两个字而直接简称照度。
它指的是当被摄景物的光亮度低到一定程度而使摄像机输出的视频信号电平低到某一规定值时的景物光亮度值。
信噪比:也是摄像机的一个主要参数。
其基本定义是信号对于噪声的比值乘以20log。
CCD摄像机的信噪比的典型值一般为45---55dB。
自动光圈接口:目前在市场上见到的标准CCD摄像机大都带有驱动自动光圈镜头的接口,有些可同时提供两种驱动方式(视频驱动、直流驱动)视频驱动方式是指摄像机将视频信号电动机转动;直流驱动方式则是指摄像机内部增加了镜头光圈电动机的驱动电路,可以直接输出直流控制电压到镜头内的光圈电动机并使其转动。
一般视频驱动自动光圈接口使用3个针,即电源正、视频、接地;而直流驱动自动光圈接口使用4个针,即阻尼正、阻尼负、驱动正、驱动负。
电子快门:是比照照相机的机械快门功能提出的一个术语,它相当于控制CCD图像传感器的感光时间。
自动增益控制:摄像机输出的视频信号必须达到电视传输规定的标准电平,即0.7VPP,为了能在不同的景物照度条件下都能输出0.7VPP的标准视频信号,必须使放大器的增益能够在较大的范围内进行调节。
摄像机四大关键参数图解
摄像机四大关键参数图解信噪比:就是摄像机抵抗影像干扰的能力,信噪比越大约好。
目前主流摄像机的信噪比是52DB,最大的可以到60DB超宽动态:超宽动态是在非常强烈的对比下让摄像机看到影像的特色。
具有280:1的超宽动态范围,比传统摄像机只具有的3:1动态范围超出了90倍。
自然光线排列成从120,000Lux到星光夜里的0.00035Lux。
当摄像机从室内看窗户外面,室内照度为100Lux,而外面风景的照度可能是10,000Lux,对比就是10,000/100= 100:1。
这个对比人眼能很容易地看到,因为人眼能处理1000:1的对比度,然而传统的闭路监控摄像机处理它会有很大的问题,传统摄像机只有3:1的对比性能,它只能选择使用1/60秒的电子快门来取得室内目标的正确曝光,但是室外的影像会被清除掉(全白);或者换种方法摄像机选择1/6000秒取得室外影像完美的曝光,但是室内的影像会被清除(全黑)。
这是一个自从摄像机被发明以来就一直长期存在的缺陷。
背光补偿:背光补偿提供在非常强的背景光线前面目标的理想的曝光。
一个不具有背光补偿的普通摄像机,当一个主要目标后面的非常亮的背景或一个点光源是不可避免的,摄像机将取得所有近来光线的平均值并决定曝光的等级,这并不是一个好的方法,因为当快门速度增加的时候,光圈会被关闭导致主要目标变得太黑而不被看见。
为了克服这个问题,一种称为背光补偿的方法通过加权的区域理论被广泛使用在多数摄像机上。
影像首先被分割成7块或6个区域(两个区域是重复的),每个区域都可以独立加权计算曝光等级,例如中间部分就可以加到其余区块的9倍,因此一个在画面中间位置的目标可以被看得非常清晰,因为曝光主要是参照中间区域的光线等级进行计算。
然而有一个非常大的缺陷,如果主要目标从中闲移动到画面的上下左右位置,目标会变得非常黑,因为现在它不被区别开来已经不被加权。
解决上面问题的唯一方法就是智能化摄像机,当主要目标移动时相应的加权区域立刻随之移动,这个技术称为超级背光补偿。
镜头关键参数概念解释
镜头关键参数概念解释焦距(f)焦距是镜头和感光元件之间的距离,通过改变镜头的焦距,可以改变镜头的放大倍数,改变拍摄图像的大小。
当物体与镜头的距离很远的时候,我们可用下面公式表达:镜头的放大倍数≈焦距/物距。
增加镜头的焦距,放大倍数增大了,可以将远景拉近,画面的范围小了,远景的细节看得更清楚了;如果减少镜头的焦距,放大倍数减少了,画面的范围扩大了,能看到更大的场景。
视场角在工程实际中,我们常用水平视场角来反映画面的拍摄范围。
焦距f越大,视场角越小,在感光元件上形成的画面范围越小;反之,焦距f越小,视场角越大,在感光元件上形成的画面范围越大。
光圈光圈安装在镜头的后部,光圈开得越大,通过镜头的光量就越大,图像的清晰度越高;光圈开得越小,通过镜头的光量就越小,图像的清晰度越低。
通常用F(光通量)来表示。
F=焦距(f)/通光孔径。
在摄像机的技术指标中,我们可以常常看到6mm/F1.4这样的参数,它表示镜头的焦距为6mm,光通量为1.4,这时我们可以很容易地计算出通光孔径为4.29mm。
在焦距f相同的情况下,F 值越小,光圈越大,到达CCD芯片的光通量就越大,镜头越好。
照度照度是测量摄像机感光度的单位,用勒克司(Lux)表示,也就是摄像机能在多暗的光照条件下拍摄到图像。
勒克司(Lux)的值越低,表明摄像机能在光照条件更低的情况下拍摄到清晰的图像。
我们知道摄像机产生的视频信号标称值为1v,标准值为700mv,比如采用光圈为F1.2的镜头,当被拍摄景物的照度值为0.02Lux时,摄像机输出的视频信号幅值为标准幅值700mv的33%-50%,这时摄像机的最低照度为0.02Lux/F1.2。
测试最低照度值必须注意镜头光圈大小,F值越小,光圈越大,需要的照度越低。
不同的光圈,最低照度值是不同的。
分辨率图像分辨率简单说就是指屏幕水平和方向垂直方向所显示的点数。
比如1024×728,其中“1024”表示屏幕上水平方向显示的点数,“768”表示垂直方向显示的点数。
监控CCD摄像机镜头角度和芯片参数示意图
监控CCD摄像机镜头角度和芯片参数示意图镜头介绍镜头焦距数值越大,看的越远,角度越小。
镜头焦距数值越小,看的越近,角度越大。
此图标为不同焦距镜头能基本看清人的最大有效距离芯片介绍监控工程用摄像机一般选择索尼CCD芯片,其他夏普、日立、韩国芯片因解析度、色彩还原度不及索尼芯片,虽价格较低,仍不受专业工程商的青睐。
SONY芯片因其不同的DSP 和CCD组合而产生不同的效果和清晰度,就是我们常说的摄像机线数,现将行业公认的常用SONY芯片组合和清晰度线数列举如下。
SONY CCD芯片常用组合表DSP芯片型号CCD芯片型号清晰度CCD芯片类型方案代号安德旺代号CXD3142+CXA3796ICX633(PAL)ICX632(NTSC)420TVline 1/3〞Sony SuperHAD CCD II 低照度SS-11X方案D系列CXD3172+CXA3796ICX633(PAL)ICX632(NTSC)480Tvline 1/3〞Sony SuperHAD CCD II 低照度J系列CXD3172+CXA3796ICX639(PAL)ICX638(NTSC)单板520TVline双板540TVline1/3〞Sony SuperHAD CCD II 低照度SS-HQ1方案H系列CXD4127+CXD4816ICX639(PAL)ICX638(NTSC)600TVline 1/3〞Sony SuperHAD CCD II 低照度N系列CXD4127+CXD4816ICX673A(PAL)ICX672A(NTSC)650TVline1/3" SONY Super 960H EXVIEW CCD低照度Effio-E方案E系列CXD4127+CXD4816ICX673A(PAL)ICX672A(NTSC)680TVline1/3" SONY Super 960H EXVIEW CCD低照度原装进口Effio-E方案CCD板K系列PAL彩色制式适用于中国等国家,NTSC彩色制式适用于日本欧美等国家。
摄像机镜头参数解析
摄像机镜头参数解析1. 焦距(Focal Length)焦距是指从镜头到成像平面的距离,常用的度量单位是毫米(mm)。
焦距的大小决定了摄像机视野的大小,长焦镜头(大于50mm)会有较小的视野,而广角镜头(小于50mm)则会有较大的视野。
2. 视角(Angle of View)视角指的是从摄像机镜头中所能拍摄到的画面范围。
视角与焦距有关,视角越大,画面范围就越广。
视角的大小可以通过焦距来计算,也可以直接由摄像机的镜头参数给出。
3. 光圈(Aperture)光圈指的是镜头的开口大小,通常用F值(F-number)来表示。
光圈的大小决定了摄像机镜头所能接收的光线的多少,也影响到画面的明暗程度和景深。
光圈值越小,光线越多,景深越浅,画面更容易出现背景模糊效果。
4. 对焦(Focus)对焦是指调整镜头使得拍摄对象清晰可见的过程。
通过对焦,摄像机可以调整焦点的位置,使得被拍摄对象清晰锐利。
对焦通常通过调整镜头的对焦环来实现。
5. 变焦(Zoom)变焦是指调整镜头焦距的过程,使得从远景到近景的物体都能够清晰拍摄。
摄像机上的变焦功能通常通过调节摄像机镜头的变焦环来实现。
变焦可以同时改变焦距和视角。
6. 成像尺寸(Image Sensor Size)成像尺寸指的是摄像机图像传感器的大小。
成像尺寸的大小影响到摄像机的画面质量,较大的传感器通常会有更好的画质,尤其在拍摄低光条件下。
成像尺寸通常通过英寸(inch)来表示,如1/2.3英寸。
7. 散焦(Distortion)散焦是指镜头产生的图像失真现象,常见的形式包括桶形畸变和枕形畸变。
散焦会使得直线变形或弯曲,影响到图像的准确性。
严重的散焦现象需要经过后期修正。
8. 反差(Contrast)反差是指图像中不同区域灰度值之间的差异程度。
反差高的画面会有明显的黑白分界线,而反差低的画面则比较平坦。
摄像机镜头的反差性能影响到画面的清晰度和细节表现。
9. 色彩准确性(Color Accuracy)色彩准确性是指摄像机镜头捕捉到的画面中颜色与实际场景中的颜色是否匹配。
摄像机的几个重要参数说明
摄像机的几个参数CCD图像传感器靶面上成像→CCD图像传感器输出电信号→经摄像机电路处理后→输出视频信号CCD彩色摄像机的主要技术指标1、CCD尺寸1/2” 1/3” 1/4” 1/6”目前摄像机多为1/3”,高速智能球多为1/4”配接针孔镜头时,1/2”优于1/3”摄像机,因同等指标通光量更多2、CCD像素对于一定尺寸的CCD芯片,像素数越多则意味着每一像素单元的面积越小,图像分辨率也就越高、越清晰。
3、水平分辨率:是衡量图像清晰度的标准,通常用电视线数TVL来表示。
与摄像器件和镜头的质量有关,还与摄像机系统的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条电视线。
频带越宽,图像就越清晰,TVL的数值也就越大。
≈25万像素≈彩色330线、黑白400线537 x 597≈31万像素≈彩色380线、黑白420线≈万像素≈彩色420线、黑白线752 x 582≈44万像素≈彩色460线、黑白600线4、CCD的灵敏度一般用最低照度来表示灵敏度高即要求在很低的照度下也能输出较为清晰的图像。
照度是反映光照强度的一种单位,是指照射到单位面积上的光通量。
照度的单位是每平方米的流明( lm)数,也叫勒克斯(lux),1Lux=1lm/m2一只100W的白只灯,其发出的总光通量约为1200lm,距光源1m处的光照度为191Lux,距光源5m处的光照度为7.64Lux,直射太阳光阴天傍晚月圆星光阴暗的晚上100000Lux 1000Lux 10Lux 0.1Lux 0.001Lux 0.00001最低照度是当被射景物的光亮度低到一定程度而使摄像机输出的视频信号电平低到某一规定值时的景物光亮度值。
各厂家标注的最低照度值,要看它的相对孔径和输出视频信号的规定值。
标准视频信号最大幅值为700mV5、信噪比:典型值为46dB,若为50dB,则图像有少量噪声,但图像质量较好,若为60dB,则图像质量优良,不出现噪声。
摄像头参数解读PPT优秀课件
主要技术参数—像元
像元(像素):传感器的基本单位,由光电二极管(硅)构成,当硅被激发后发射电 子,然后由控制电路将溢出的电子转化为数字信号。
1.光电二极管和普通二极管一样,也是由一个PN结组成的半导体器件,也具有单方
向导电特性。但在电路中它不是作整流元件,而是把光信号转换成电信号的光电传感 器件。
动态范围: 指最高值和最低值之间的范围的一个物理量,而在图像传 感器中指的是传感器同时记录强弱信号的能力。
动态范围=阱容/噪声,动态范围也与增益(信号被放大程度)有关。 它们的关系是增益提高一倍,阱容降低一倍,动态范围降低(增益是放大 倍数)
显微观察中的荧光观察需要比较大动态范围的图像传感器。
11
主要技术参数—量子效率
单个像元的尺寸决定了像元到达饱和所需吸收的光子量。显微镜相机的像元尺寸
在2--24um²,我们徕卡摄像头一般在2--4um²之间,是选用比较顶尖的传感器,例如
MC190HD像素面积可以达到1.67×1.67µm²,传感器面积达到1,用以描述图像细节分辨程度。 通常它是以横向和纵向像素点的数量来衡量的,表示成水平像素点数×垂直 像素点数的形式。在一个固定的平面内,分辨率越高,意味着可使用的细节 越多,图像越细致;但相对的,因为纪录的信息越多,数据量也就会越大。
它们的比例关系: 读取的像素▼ 帧数▲ 速度▲ 读取的像素▲ 帧数▼速度 ▼
13
主要技术参数—成像速度和binning
在实际中,传感器通常通过binning来降低读取速度。
Binning是一种图像读出模式,将相邻像元感应的电荷加在一起,以一个像素的模式读 出。(binnig英文是装箱的意思)
通过binning将相邻的几个像元上的信号收集在一起,作为一个大的像元来处理,通常
摄像机各参数解释
1. 像素大小(Pixel Size):指个别感应像素的实际尺寸大小,不论是长或宽,都以μm(Micrometer)为计量单位。
像素愈大,则所需曝光成像时间较短,但却会牺牲些许空间分辨率。
反之,像素愈小,则需较久的曝光成像时间,成像之后的影像分辨率,则较好。
2. AE(Auto Exposure):结合AGC及IRIS马达控制的使用,使摄影机能在很宽广的光线条件下使用。
AGC能在很低亮度的条件下放大视讯信号,而IRIS能在高亮度下降低光线进入摄影机,马达光圈控制能被CCD IRIS 控制所取代。
3. AGC (Automatic Gain Control) :一种电路能自动地调整视讯信号的电子放大,来补偿因照明亮度位阶的改变。
4. Aspect Ratio:表示影像的长宽比例,标准TV影像是4:3,宽视野是16:9。
5. ATW(Auto Tracking White Balance) :在ATW模式下,白平衡会依被照体的色温不同一直被连续调整。
6. Backlight Compensation:在AE模式下的一种特别补偿功能。
当背景太亮或是物体太暗时背光补偿功能就会去修改自动曝光的动作使得物体更清晰。
7. Bayonet Mount:一种摄影机的mount,介于镜头后面mounting面和摄影机的CCD面的距离: 有38mm 或48mm。
8. C-mount:一种摄影机的mount,在镜头后面mounting面到摄影机的CCD面距离为17.526mm是聚焦清楚的。
9. CCD (Charge Coupled Devices) :个别光感应组件(称为Pixels)组合成矩阵或线形式的半导体装置,光学镜头把影像聚在此Sensor 上,每一个Pixels累积和光成正比的电荷,然后传送读出。
输出矩阵大小是感光元矩阵的一半就是interlace模式CCD,如是相同大小就是Progressive Scan CCD。
摄像头镜头参数概念ppt课件
18
其他
色温
光的颜色通常用“色温”来表示:红色的光(暖色调)具有较低的温度,蓝色的光(冷色调)具有较高的 温度。
注意,色温越高,颜色越偏冷;色温越低,颜色越偏暖。尽管这似乎和直觉相悖(温度高了反而会冷), 这和我们通常对颜色的冷暖感觉是一致的。
色温是人类对颜色的感知,是一种心理作用,跟气温是完全不同的概念。
色温不同,仅仅是光线中所含 光谱成分不同
19
20
15
二.Sensor
信噪比(SNR):反映摄像机成像的抗干扰能力;反应在画质上就是画面是否 干净无噪点。 上电过程中机体升温效应,CCD或COMS上的残留能量以致于机身零部件本身 等,甚至来自外界的电磁波干扰都有可能引起画面噪声增大 (规格书上SNR的数据仅供参考:与测试环境,方法,解析软件,人为等均有 一定关系)
半导体材料上,工作原理没有本质的区别
12
二.Sensor
13
二.Sensor
像素:图像由一个个点组成,这个点叫做像素 像素尺寸(pixel size):每个像素的长和宽
分辨率( Resolution ):描述光学系统分清物体细节的能力。如,
640*480
14
二.Sensor
动态范围(DR):图像的最亮和最暗部分之间的相对比值
当类似2.0这个数值越大,焦距一定时,光学系统直径越小,通过该系统的光 就越少。
4
一.Lens基本参数
CRA(主光线入射角)
指从镜头射出的主光线射入sensor的角度。
在光学系统中, Sensor上光能的接受效率不仅与CRA有关,还与Sensor的 Micro Lens开口布局有关。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
信噪比:
就是摄像机抵抗影像干扰的能力,信噪比越大约好。
目前主流摄像机的信噪比是
的可以到60DB
超宽动态:
超宽动态是在非常强烈的对比下让摄像机看到影像的特色。
具有280:1 的超宽动态范
围,统摄像机只具有的3:1 动态范围超出了90 倍。
自然光线排列成从120,000Lux 到星
光夜里的0.00035Lux 。
当摄像机从室内看窗户外面,室内照度为100Lux ,而外面风景的
照度可能是
52DB,最大
比传
1000:1
10,000Lux ,对比就是10,000/100=100:1 。
这个对比人眼能很容易地看到,因为人眼能处理的对比度,然而传统的闭路监控摄像机处理它会有很大的问题,传统摄像机只有3:1 的对比性能,它只能选择使用1/60 秒的电子快门来取得室内目标的正确曝光,但是室外的影像会被清除掉(全白);或者换种方法摄像机选择1/6000 秒取得室外影像完美的曝光,但是室内的影像会被清除(全黑)。
这是一个自从摄像机被发明以来就一直长期存在的缺陷。
背光补偿:
背光补偿提供在非常强的背景光线前面目标的理想的曝光。
一个不具有背光补偿的普通摄像机,当一个主要目标后面的非常亮的背景或一个点光源是不
可避免的,摄像机将取得所有近来光线的平均值并决定曝光的等级,这并不是一个好的方法,因为
当快门速度增加的时候,光圈会被关闭导致主要目标变得太黑而不被看见。
为了克服这个问题,一
种称为背光补偿的方法通过加权的区域理论被广泛使用在多数摄像机上。
影像首先被分割成7 块或6 个区域(两个区域是重复的),每个区域都可以独立加权计算曝光等级,例如中间部分就可以加到其余区块的9 倍,因此一个在画面中间位置的目标可以被看得非常清晰,因为曝光主要是参照中间区域的光线等级进行计算。
然而有一个非常大的缺陷,如果主要目标从中闲移动到画面的上下左右位置,目标会变得非常黑,因为现在它不被区别开来已经不被加权。
解决上面问题的唯一方法就是智能化摄像机,当主要目标移动时相应的加权区域立刻随之移动,这个技术称为超级背光补偿。
数字讯号处理器首先将影像分割成320X240( 76,800 ) 个极微小的区域,每个区域都在不停地扫描寻找主要目标和过度曝光的像素,这些过度曝光的点将首先从计算方案中移除,剩下的灰度等级区域将用来计算曝光的等级。
人工智能增强搜索主要目标并给以适当的加权等级以更深层调整到完美的曝光等级。
用户会惊奇地发现数字讯号处理器是如此的快,不管主要目标移动到画面中的任意位置,曝光等级总是能直接跟进并取得清晰的影像。
无色滚动:
白热灯泡能提供稳定的光线,而日光灯的光线由于交流电的强度和色彩以8.3ms 的速度在变换
而波动。
传统摄像机计算出白平衡需要100~150ms(0.1~0.15) ,比交流电慢了8.5ms ,因此永远不能赶上。
对当前影像通过8 次循环周期才能清楚地产生色滚动。
现在的摄像机配有20 百万次超快数字讯号处理器,比传统数字讯号处理器快了200 倍,可以仅仅使用3ms就计算出白平衡,因此可以做到完全没有色滚动现象。