摄像机四大关键参数图解
摄像机主要性能参数
摄像机基础培训(三)一、CCD彩色摄像机的主要技术指标或测量方法1、CCD彩色摄像机的主要技术指标(1)CCD尺寸,亦即摄像机靶面。
一般来说,尺寸越大,包含的像素越多,清晰度就越高,性能也就越好。
在像素数目相同的条件下,尺寸越大,则显示的图像层次越丰富。
(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。
分辨率是水平线的数量乘上。
因此最高垂直分辨率为:NTSC :525 X =393 条;PAL :625 X = 470 条。
水平分辨率测量方法:a、检验(解析)图:将摄影机直接拍摄检验图,在监视器上直接读取垂直及水平分辨率。
当多个摄像机进行测试时,应使用相同镜头,(推荐使作定焦、二可变镜头),以测试卡中心圆出现在监视器屏幕的左右边为准,清晰准确的数出已给的刻度线共10组垂直线和10组水平线。
分别代表着垂直清晰度和水平清晰度,并给出相应的线数。
如垂直350线水平800线。
此时最好用高线的黑白监视器。
测试时可在远景物聚焦,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)。
b、频宽测量:使用示波器测量摄影机读取图像讯号频宽, 测量出频宽再乘80就是摄影机的分辨率,如:测量出频宽为5 MHZ,则用5 X 80 =400 条。
监控摄像头参数详解
监控摄像头参数详解监控摄像头参数详解一、不可小瞧得镜头镜头就是摄像机得眼睛,为了适应不同得监控环境与要求,需要配置不同规格得镜头。
比如在室内得重点监视,要进行清晰且大视场角度得图像捕捉,得配置广角镜头;在室外得停车场,既要瞧到停车场全貌,又要能瞧到汽车得细部,这时候需要广角与变焦镜头,在边境线、海防线得监控,需要超远图像拍摄。
1、镜头得主要参数焦距(f):焦距就是镜头与感光元件之间得距离,通过改变镜头得焦距,可以改变镜头得放大倍数,改变拍摄图像得大小。
当物体与镜头得距离很远得时候,我们可用下面公式表达:镜头得放大倍数≈焦距/物距。
增加镜头得焦距,放大倍数增大了,可以将远景拉近,画面得范围小了,远景得细节瞧得更清楚了;如果减少镜头得焦距,放大倍数减少了,画面得范围扩大了,能瞧到更大得场景。
视场角:在工程实际中,我们常用水平视场角来反映画面得拍摄范围。
焦距f越大,视场角越小,在感光元件上形成得画面范围越小;反之,焦距f 越小,视场角越大,在感光元件上形成得画面范围越大。
光圈:光圈安装在镜头得后部,光圈开得越大,通过镜头得光量就越大,图像得清晰度越高;光圈开得越小,通过镜头得光量就越小,图像得清晰度越低。
通常用F(光通量)来表示。
F=焦距(f)/通光孔径。
在摄像机得技术指标中,我们可以常常瞧到6mm/F1、4这样得参数,它表示镜头得焦距为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相同得情况下,F值越小,光圈越大,到达CCD芯片得光通量就越大,镜头越好。
2、镜头得分类按视角得大小分类按光圈分类二、提高图像清晰得根本在于提高摄像机得感光能力1、感光元件得作用目前,主流监控摄像机得感光元件采用CCD元件,实际上就就是光电转换元件。
与以前得CMOS感光元件相比,CCD得感光度就是CMOS得3到10倍,因此CCD芯片可以接受到更多得光信号,转换为电信号后,经视频处理电路滤波、放大形成视频信号输出。
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。
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。
(完整word版)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。
摄像机参数详细介绍
摄像机参数详细介绍摄像机是一种拍摄和记录视频的设备,广泛应用于电影、电视、摄影、监控等领域。
在选择和购买摄像机时,了解摄像机的参数是非常重要的。
下面将详细介绍摄像机的各项参数。
1. 像素(Pixel)像素是指图像的最小单位,也是摄像机中成像的基本要素之一、像素决定了图像的清晰度和细节表现力。
常见的摄像机像素有720p、1080p、4K等,分别表示图像的宽度和高度像素数。
2. 帧率(Frame Rate)帧率是指每秒钟播放的图像帧数,决定了视频流畅度和动态效果。
常见的摄像机帧率有24fps,30fps,60fps等。
较高的帧率能够捕捉更多的细节,但也需要更大的存储空间。
3. 感光元件(Image Sensor)4. 焦距(Focal Length)焦距是指摄像机镜头到成像面的距离,决定了图像中的视角和放大倍率。
较长的焦距可以使目标物体看起来更大,适合拍摄远距离的景象。
较短的焦距则可拍摄更广的场景。
5. 光圈(Aperture)光圈是指镜头的光线通过孔径的大小,也决定了图像的明暗程度和景深效果。
较大的光圈可以让更多的光线进入镜头,使图像明亮。
较小的光圈则仅允许少量的光线进入,适合拍摄景深较大的画面。
6. 白平衡(White Balance)白平衡是指根据环境光线的颜色温度调整图像的色彩偏差,使白色看起来真实无色偏。
常见的白平衡模式有自动、日光、白炽灯、荧光灯等,在不同光线下可选择相应的白平衡模式。
7. 录像格式(Recording Format)录像格式是指摄像机保存视频的数据格式。
常见的录像格式有AVI、MP4、MOV等,不同的格式对视频质量和文件大小有不同的影响。
8. 麦克风(Microphone)麦克风是摄像机中用于录制声音的装置。
常见的麦克风有内置麦克风和外置麦克风两种。
内置麦克风通常质量较低,容易捕捉到周围环境的噪音。
外置麦克风则可以提供更高质量的音频录制。
9. 对焦(Focus)对焦是指摄像机镜头调节焦距,使目标物体清晰显示。
摄像机主要技术参数
摄像机主要技术参数摄像机作为现代摄影设备的核心部分,具有许多不同的技术参数。
这些参数决定了摄像机在拍摄过程中的性能和质量。
以下是一些常见的摄像机主要技术参数。
1.分辨率:分辨率是指摄像机所能捕捉到的图像的细节丰富程度。
分辨率以像素为单位表示,包括水平像素数和垂直像素数。
较高的分辨率意味着图像更为清晰和细腻。
常见的摄像机分辨率包括720p(1280x720像素)、1080p(1920x1080像素)和4K(3840x2160像素)。
2.录制格式:摄像机可以以多种不同的格式录制视频。
常见的视频格式包括AVCHD、MP4、MOV和RAW。
不同的格式具有不同的文件大小和压缩比,以及适用于不同用途的特点。
3.帧率:帧率是指摄像机每秒录制的图像帧数。
常见的帧率包括24帧/秒、30帧/秒和60帧/秒。
较高的帧率可以提供更为流畅的运动表现,但同时也会增加文件大小和处理要求。
4.快门速度:快门是摄像机的一个关键部分,控制图像曝光时间。
快门速度以秒为单位表示,较慢的快门速度可以捕捉到更多的光线,适用于拍摄暗场景,而较快的快门速度则可用于冻结快速移动的物体。
5.ISO感光度:ISO感光度决定了摄像机对光线的敏感程度。
较高的ISO值意味着摄像机可以在较低的光线条件下拍摄,但同时也会增加图像噪点的出现。
常见的ISO范围包括100-3200,并且一些高端摄像机还具有更高的ISO扩展范围。
6.对焦方式:摄像机的对焦方式决定了它如何锁定和调节图像的焦点。
常见的对焦方式包括自动对焦(AF)、手动对焦(MF)和连续对焦(AF-C)。
自动对焦实时调节焦点,而手动对焦需要用户手动调节。
连续对焦适用于拍摄快速移动的物体。
7.媒体存储:摄像机使用不同类型的媒体来存储录制的视频。
常见的媒体存储包括SD卡、CF卡和SSD。
不同的存储媒体具有不同的容量和速度,可以适应不同的拍摄需求。
8.镜头:镜头是摄像机的另一个关键组成部分,决定了图像的清晰度、透视和变形等方面。
摄像机镜头主要性能指标
摄像机镜头主要性能指标1. 焦距:焦距是指从镜头中心点到成像传感器之间的距离。
通常用毫米(mm)来表示。
焦距越长,镜头可以拍摄到更远距离的景物,同时视角也变窄。
而焦距较短的镜头则可以拍摄到更广角的景物。
2.光圈:光圈是指镜头的最大开口直径,以F数来表示。
例如,F1.4是一个大光圈,而F4则是一个小光圈。
较大的光圈可以让更多的光线进入相机,从而提高拍摄在低光条件下的表现。
同时,大光圈还可以产生较浅的景深效果。
3.对焦距离:对焦距离是指镜头能够正常对焦的最短距离。
一般来说,对焦距离越短,镜头越适合拍摄近距离的物体。
对于需要拍摄微距等特殊场景的摄影师来说,对焦距离是一个重要的指标。
4.形变:形变是指在镜头拍摄广角景物时,图像发生的畸变现象。
常见的形变有桶形畸变和枕形畸变。
高质量的镜头会尽量减少形变的产生,以保证图像的形状是准确的。
5.反差度和分辨率:反差度是指镜头的成像能力,也就是图像中亮度变化的程度。
分辨率是指镜头能够捕捉到的图像细节的程度。
高质量的镜头应该具备较高的反差度和分辨率,能够呈现出鲜明的图像细节和细微的亮度变化。
6.噪点:噪点是指在低光条件下,图像中出现的像素颗粒状的噪声。
镜头的噪点性能关系到拍摄的图像质量。
高质量的镜头可以在低光条件下获得更少的噪声,从而得到更清晰的图像。
7.彩色畸变和色散:彩色畸变是指在镜头拍摄彩色图像时,不同颜色的边缘出现的色差现象。
而色散是指镜头折射光线时,由于折射率不同导致的不同颜色的光线出现不同的折射角。
高质量的镜头应该能够减少彩色畸变和色散的发生,以保证图像的色彩准确性。
8.防抖功能:防抖功能是指镜头通过光学或机械方式来减少拍摄时的抖动,以获得更加稳定的图像。
这对于手持摄影或者长焦拍摄来说非常重要,可以避免因为抖动而对图像质量产生影响。
9.镜头构造:镜头的构造也是一个重要的指标。
复杂的光学构造可以提高镜头的成像质量和纠正光学问题。
而镜头的材质和工艺也会影响到镜头的质量和性能。
摄像机主要技术参数
摄像机主要技术参数摄像机是一种用来拍摄视频或照片的设备,一般用于电影制作、电视节目、新闻报道、监控、视频会议等领域。
摄像机的主要技术参数决定了它的拍摄质量和功能, 下面就对摄像机的主要技术参数进行介绍。
一、图像传感器摄像机的图像传感器是摄像机最核心的部分,决定了摄像机的基本性能和拍摄质量。
目前市场上的摄像机图像传感器主要有CCD和CMOS两种,下面分别介绍:DCCD是"电荷耦合器件"的缩写,是目前主流的摄像机传感器,具有高画质,高动态范围等特点,但也存在价格高、功耗大等问题。
2.CM0SCMoS是"互补金属氧化物半导体器件"的缩写,具有低功耗、高速度、便于集成化等优点,但在高画质和动态范围等方面与CCD相比还有较大的差距。
二、像素像素是摄像机可见光颜色的最小单元,也是摄像机图像传感器的基本单位,用来衡量照片或视频的清晰度。
像素越多,清晰度就越高。
一般来说,普通摄像机像素在100万-200万之间,而高清摄像机像素则可以达到500万・800万。
三、感光度感光度通常又称ISo ,是指摄像机对光线的敏感度。
感光度越高,摄像机在复杂场景下的拍摄效果越好,但高感光度也会带来图像噪点问题。
目前市场上的高性能摄像机可以支持感光度达到IS025600。
四、快门速度快门速度指摄像机的镜头快门的开闭时间,用来调节光线的流入。
快门速度越快,图像就越清晰,但快门速度太快也会带来图像闪烁问题。
五、光圈光圈是摄像机镜头光束通过光圈来调节进入相机的光线的多少。
光圈大小越大,透光量就越大,光线也就越明亮,相对景深也会变小。
目前市场上的高端摄像机可以支持光圈值F1.8o六、变焦变焦是指摄像机镜头能够自动或手动调节镜头光轴长度,以达到远近物体的清晰拍摄。
变焦的倍数越大,摄像机拍摄的距离就越远,拍摄范围也就越广。
一般来说,普通摄像机的变焦倍数在20x∙30x之间,高端摄像机则可以达到50x o以上就是摄像机的主要技术参数,其中每一项参数都决定了摄像机的功效和性能,消费者在购买摄像机时需根据自身需求和预算综合考虑选择。
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。
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。
摄像头常见参数解释
摄像头常见参数解释市面上的摄像头有很多种,规格,价格也是千差万别,如何选择一款适应当前应用系统的摄像头是一个很关键的问题。
影响摄像头性能的参数主要有以下几种:1. 分辨率:一般是说摄像头能支持到的最大图像大小,如640x480(普清), 800x600, 1280x720(高清), 1920x1080(全高清或超清)等。
分辨率当然是越高越好,但也要考虑系统实际情况,如果系统就用不到1920x1080这样的分辨率,那就没必要采购这么高的摄像头。
一般可能应用到的视频分辨率有::3160x120, 4:3320x240, 4:3480x360, 4:3 30万640x480(普清), 4:3 50万800x600(标清), 4:3 70万960x720, 41280x720(高清), 16:9 100万1920x1080(全高清或超清) 16:9 200万摄像头可以经配置输出几档不同分辨率的图像,例如我桌面上的一个USB数字摄像头YUYV输出格式下所支持的分辨率有: 160x120, 320x240, 544x288, 640x480, 800x600, 960x720, 1280x720, 1280x960.如果软件配置成480x360,摄像头不支持这个分辨率就会从它支持的分辨率中选择一个最相似的来替代,如我的摄像头就选择了544x288这个格式。
软件需要输入480x360,而硬件只能输出544x288,在这种情况下,需要进行缩放把544x288缩放成480x360。
这增加了计算复杂度,不利于系统优化。
因此在选择摄像头时不仅要看摄像头的最大分辨率,还要看摄像头能够输出的不同分辨率档是否能够满足应用的不同场景需求。
标清、高清、全高清是业界的一般称呼,甚至有些时候还不一样,所以最好还是直接说分辨率值。
还有在商家在产品宣传上用像素的概念,原始的像素定义就是分辨率的乘积大小,如1920x1080=2073600就被称为200万像素。
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。
摄像头镜头参数概念ppt课件
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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
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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
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二.Sensor
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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
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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。
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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。
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。
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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:
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。
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