监控系统相关知识(五)

第五章 镜头相关技术

问:什么是最低照度 什么是感光度 0.0001Lux代表什么

答:最低照度是测量摄像感光度的一种方法,换句话说,摄像机能在多黑的条件下看到可用的影像.但是因为没有管理的国际标准,因此第个大型CCD制造商都有自己测量CCD感光度的方法.然而一个标注为(1Lux,F10)的摄像机能和标注为(0.01Lux,F10)的摄像机完全一样!!!奇怪嘛 为什么呢 另:最常用的测量最低照度的方法称为目标照度法,目标照度表示有多强光线到达CCD表面放置.尽管清晰的定义不同,然而有三项主要的参数决定结果.就是: F停止 (用来测试摄像机用的镜头F停止) 色温 (光源的色温,也就是光谱内容) IRE (视频振幅的IRE等级) 反射率 (目标的反射率和背景)

F停止

F停止是测量镜头用集光线能力的方法,一个好镜头能采集更多的光线并集中放射到CCD传感器上,F1.4的镜头比F2.0的镜头能采集2倍的光线,换句话讲,F1.0的镜头比F10的镜头能采集100倍的光线,因此在测量中标出F停止是非常重要的,否则结果都是没有意义的.

色温

色温是表述光源中光线波长内容的方法,一个3200K的光源多数波长都在600纳米之间,而一个9300K的光源多数波长都在300到500纳米之间,因此不同的色温将彻底改变测试结果.在一个典型的CCD传感器上,一个有600纳米

问:F2.0,f3.4毫米代表什么意思 我如何通过这些数字来选择镜头

答:F表示镜头的孔径,F停止2:1和f3.4毫米表示镜头的焦距是3.4毫米.镜头F2.0和f3.4~4采用非常经济的形式,应此价格较低,广泛应用于单板摄像机,F2.0的镜头的孔径能收集人眼一半的光线,f3.4毫米的镜头在1/4英寸CCD上有60度的视角,在1/3英寸CCD上有90度视角,非常接近于人眼的视角.人眼的两只眼睛能包含更大的视角,就像是上帝巧妙的设计,从人到人一般有150到180的角度,但是请记住,F停止和f焦距只是一个镜头的基本参数,并不代表质量.一个具有同样F停止和焦距的优质镜头能比具有同样参数的劣质镜头贵100倍,请参阅下一个问答详细了解.

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F 1.4表示1.4:1,这是镜头打开的比率,一个F1.4的镜头能比F2.0的镜头多采集2倍的光线,基本原理就是平方,2的平方等于4,1.4的平方等于2,4比2大2倍,( 2**2 / 1.4**2 = 4/2=2 ),换句话讲,F1:1的镜头比F10:1的镜头的亮度高出100倍,出于费用的原因闭路监控摄像机一般采用范围在F1.4~F4之间,数字越小,镜头就越好,当然价格也越贵. f 3.4毫米表示焦距是3.4毫米,一个单独的镜片聚焦镜头将聚焦镜头的光学中心3.4毫米处的影像,一个f8毫米镜头能产生聚焦镜头的光学中心8毫米处的敏锐影像,数字越大,视角越小.具有f8到80毫米的镜头通常作为望远镜型使用,具有f2~4的镜头通常具有40到90度的视角,非常接近于人眼,具有f1~2毫米或更小的镜头可以考虑用作广角镜头.

问:什么事CMOS摄像机 和CCD摄像机有何不同

答:CMOS传感器是一种通常比CCD传感器低10倍感光度的传感器. 因为人眼能看到1Lux照度(满月的夜晚)以下的目标,CCD传感器通常能看到比人眼略好在0.1~3Lux,是CMOS传感器感光度的3到10倍.

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CMOS传感器的感光度一般在6到15Lux的范围内,CMOS传感器有固定比CCD传感器高10倍的噪音,固定的图案噪音始终停留在屏幕上好像那就是一个图案,因为CMOS传感器在10Lux以下基本没用,因此大量应用的所有摄像机都是用了CCD传感器,CMOS传感器一般用于非常低端的家庭安全方面. 有2个例外,CMOS传感器可以做得非常大并有和CCD传感器同样的感光度,CMOS传感器非常快速,比CCD传感器要快10到100倍,因此非常适用于特殊应用如high ens DSC camera ( Cannon D-30 )或者高帧摄像机. CMOS传感器可以将所有逻辑和控制环都放在同一个硅芯片块上,可以使摄像机变得简单并易于携带,因此CMOS摄像机可以做得非常小. CMOS摄像机尽管耗能同样或者高于CCD摄像机,但是CMOS传感器使用很少的圆环如CDS, TG和DSP环,所以同样尺寸的总能量消耗比CCD摄像机减少了1/2到1/4. 只有一个例外,敏通C系列摄像机只使用12伏特/65毫安电源,几乎和CMOS摄像机一样,但是具有好得多的影像质量,C系列摄像机使用0.35um3.3伏特数字讯号处理器,因此消耗非常少的能量(54C0,54C1,54C2,54C1,54C5,54C6).所有其它公司生产的CCD摄像机的消耗12伏特/150到300毫安,因此比CMOS的5到12伏特和35到70毫安高出了2到4倍.

有趣的是,尽管CCD表示"电荷耦合器件"而CMOS表示"互补金属氧化物半导体",但是不论CCD或者CMOS对于图像感应都没有用,真正感应的传感器称做"图像半导体",CCD和CMOS传感器(暂且如此称呼)实际使用的都是同一种传感器"图像半导体",图像半导体是一个P N结合半导体,能够转换光线的光子爆炸结合处成为成比例数量的电子.电子的数量被计算信号的电压,光线进入图像半导体得越多,电子产生的也越多,从传感器输出的电压也越高. CCD称为"电荷耦合器件" ,CCD实际上只是一个把从图像半导体中出来的电子有组织地储存起来的方法. CMOS称为"互补金属氧化物半导体",CMOS实际上只是将晶体管放在硅块上的技术,没有更多的含义.传感器被称为CMOS传感器只是为了区别于CCD传感器,与传感器处理影像的真正方法无关. CMOS传感器不需要复杂的处理过程,直接将图像半导体产生的电子转变成电压信号,因此就非常快.这个优点使得CMOS传感器对于高帧摄像机非常有用,高帧速度能达到400到2000帧/秒.这个优点对于眺望高速移动的物体非常有用,然而由于没有高速的数字讯号处理器,所以市场上只有很少的高速摄像机并一般价格都非常高,每个单位$3000到300,000.敏通生产的75帧CCD摄像机已经比PAL TV标准的25帧/秒快了3倍,并且达到了CCD设备的物理极限.

问:什么是星光摄像机

星光系列CCD摄影机是敏通研发特殊用途的多系列摄像机中的一款,通过使用帧累积技术,星光摄像机提供令人惊讶的低亮度下的表现,能够在近乎完全黑暗下组成影像. 在这些摄像机中,光子在CCD传感器上比普通CCD摄像机最大曝光时间(1/60 或 1/50 秒)长2到128倍(1~2秒)的聚集.因此,摄像机产生可用影像的最低照度就降低了2到128倍. 使用带有帧累积技术的星光摄像机,用户可以在星光照度情况(0.0035Lux)下看到彩色影像,而在多云的星光照度情况(0.0002Lux)下看到黑白影像,城市中散布的背景光(比如光污染)足够产生良好的彩色曝光. 星光摄像机也能扩展使用红外线的有效范围,使用帧累积曝光,一个红外光源的影响范围可以扩展128倍,如果使用星光摄像机,一个设计照亮10米远目标的红外灯,它的工作范围可以延伸到1280米. 最大曝光(帧累积率),F系列型号(63F0/ 63F1/62F1)固定在4倍,6318/ 6368/ 6268型号固定在64倍,V系列型号(63V0/63V1/62V1)具有2~128倍的帧累积区间,由用户通过荧幕选单显示菜单设置,V系列摄像机的帧累积更可根据需要增加到256倍,512倍或者1024倍(或更多),记住特殊的曝光时间延长同时也需要一个特殊的冷却系统来将CCD芯片的温度降到-10C来减少黑电流和妨碍图像。

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