摄像头知识
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摄像头相关知识摄像头是一种非常常见的电子设备,在我们日常生活中随处可见。
它可以记录、传输和存储各种形式的图像和视频信号,从而广泛地应用于家庭安防、视频会议、游戏直播等诸多领域。
在本文中,我们将通过以下几个方面来了解摄像头的相关知识和技术特性。
一、摄像头的工作原理和技术特点摄像头的工作原理与照相机类似,它通过光电转换将光信号转换成数字信号,从而实现图像或视频的采集与传输。
摄像头可以分为数码摄像头和模拟摄像头两大类。
数码摄像头是指采用数字传感器的摄像头,它可以直接输出数字信号。
而模拟摄像头则需要将模拟视频信号转换成数字信号后再进行传输。
摄像头的技术特点包括分辨率、帧率、视场角等。
分辨率指的是摄像头的画面清晰度,它通常以像素来表示。
帧率指的是摄像头每秒钟能够采集多少张图像,一般以帧/秒(FPS)来表示。
视场角则代表了摄像头能够捕捉到的画面范围,一般以角度来表示。
二、应用领域和发展趋势随着科学技术的不断发展,摄像头在各个领域得到了广泛应用。
在家庭安防方面,摄像头可以用于监控门口、房间、阳台等地方,实现防盗、防火、防溺水等功能。
在视频会议和直播领域,摄像头可以用于进行远程教学、远程办公、网络聊天等活动,实现了信息传递的便捷和高效。
未来,随着人工智能技术的不断发展,摄像头也将会趋向智能化和自主化。
例如,人脸识别技术、物体识别技术等,可以使摄像头能够根据不同情况进行自主筛选、提取和存储,从而更好地保障人们的生命安全和财产安全。
同时,随着5G技术的运用,人们可以更方便地进行视频通信和直播发射,带来更为便捷的生活体验。
三、常见问题和解决方案在使用摄像头的过程中,常常会出现一些问题。
例如,画面模糊、画面变形、摄像头无法工作等等。
对于这些问题,我们可以采取以下几种解决方案:1.调整摄像头的位置和视角,保证画面清晰、无变形。
2.更换合适的镜头,提高图像质量。
3.检查USB接口和驱动软件,确保其正常工作。
4.进行系统升级和驱动更新,解决可能出现的兼容性问题。
主播摄像头使用知识点总结随着网络直播的兴起和发展,越来越多的人选择成为主播,通过直播平台展示自己的才艺、生活或者分享知识,所以摄像头成了主播必备的设备之一。
而选择一款合适的摄像头和掌握摄像头的使用技巧是非常重要的。
本文将从摄像头的选购、摄像头的基本参数、摄像头的使用技巧等几个方面进行总结。
一、摄像头的选购选择一款合适的摄像头是非常重要的,它会直接影响到你的直播质量和观众的观感。
在选择摄像头的时候,需要考虑以下几个因素:1. 分辨率:一般来说,分辨率越高的摄像头能够提供更清晰的画面,所以建议选择分辨率比较高的摄像头,比如1080p或者4K的摄像头。
2. 视场角度:视场角度越大,能够拍摄到的画面范围也就越广,对于直播来说,选择一个视场角度比较大的摄像头是比较好的选择。
3. 自动对焦功能:自动对焦功能可以确保画面始终清晰,不会因为物体的运动而导致画面模糊。
4. 光感度:光感度是指摄像头对光线的敏感程度,选择一款光感度比较高的摄像头可以在光线比较暗的环境下也拍摄到清晰的画面。
5. 接口类型:根据自己的设备,选择USB接口或者HDMI接口的摄像头,确保摄像头可以与设备相连接。
6. 品牌和性价比:选择知名品牌的摄像头,它们通常有更好的售后服务和产品质量保障,同时要考虑性价比,选择价格合适的摄像头。
二、摄像头的基本参数在选购摄像头时,需要了解一些摄像头的基本参数,这些参数可以帮助你更好的了解和选择摄像头。
1. 像素:像素越高,图像越清晰,一般来说,720p以上的像素已经可以满足直播的需求。
2. 光圈:光圈越大,摄像头对光线的需求就越小,能够在光线不足的情况下也拍摄到清晰的画面。
3. 白平衡:白平衡功能可以确保图像色彩还原的准确性,不会因为光线的变化而导致画面发黄或发蓝。
4. 对焦方式:摄像头的对焦方式可以是自动对焦或手动对焦,自动对焦可以确保画面始终清晰,手动对焦可以根据需要进行调整。
5. 传感器:传感器的质量直接影响到图像的清晰度和色彩还原能力,一般来说,CMOS传感器的画质比较好。
一、摄像头结构和工作原理.拍摄景物通过镜头,将生成的光学图像投射到传感器上,然后光学图像被转换成电信号,电信号再经过模数转换变为数字信号,数字信号经过DSP加工处理,再被送到电脑中进行处理,最终转换成手机屏幕上能够看到的图像。
数字信号处理芯片DSP(DIGITAL SIGNAL PROCESSING)功能:主要是通过一系列复杂的数学算法运算,对数字图像信号参数进行优化处理,并把处理后的信号通过USB等接口传到PC等设备。
DSP结构框架:1. ISP(image signal processor)(镜像信号处理器)2. JPEG encoder(JPEG图像解码器)3. USB device controller(USB设备控制器)常见的摄像头传感器类型主要有两种,一种是CCD传感器(Chagre Couled Device),即电荷耦合器。
一种是CMOS传感器(Complementary MetalOxide Semiconductor)即互补性金属氧化物半导体。
CCD的优势在于成像质量好,但是制造工艺复杂,成本高昂,且耗电高。
在相同分辨率下,CMOS价格比CCD便宜,但图像质量相比CCD来说要低一些。
CMOS影像传感器相对CCD具有耗电低的优势,加上随着工艺技术的进步,CMOS的画质水平也不断地在提高,所以目前市面上的手机摄像头都采用CMOS传感器。
手机摄像头的简单结构滤光片有两大功用: 1.滤除红外线。
滤除对可见光有干扰的红外光,使成像效果更清晰。
2.修整进来的光线。
感光芯片由感光体(CELL)构成,最好的光线是直射进来,但为了怕干扰到邻近感光体,就需要对光线加以修整,因此那片滤光片不是玻璃,而是石英片,利用石英的物理偏光特性,把进来的光线,保留直射部份,反射掉斜射部份,避免去影响旁边的感光点.二、相关参数和名词1、常见图像格式1.1 RGB格式:传统的红绿蓝格式,比如RGB565,RGB888,其16bit数据格式为5bit R + 6bit G + 5bit B。
一、摄像头概述摄像头是一种视频输入设备,又称为电脑相机、电脑眼等,广泛应用于视频会议、远程医疗及实时监控等领域。
随着互联网技术的发展和感光成像器件技术的成熟,摄像头的价格逐渐降低,成为普通人可以承受的设备,人们可以通过摄像头在网络上进行音视频交流和沟通,同时还可以用于数码影像、影音处理等方面。
二、摄像头的分类根据数字信号处理方式的不同,摄像头可以分为数字摄像头和模拟摄像头两大类。
2.1 模拟摄像头模拟摄像头可以将视频采集设备产生的模拟视频信号转换成数字信号,并将其储存在计算机中。
模拟摄像头捕捉到的视频信号必须经过特定的视频捕捉卡将模拟信号转换成数字模式,并加以压缩后才可以转换到计算机上运用。
模拟摄像头的整体成本较高,目前已经不是主流产品。
2.2数字摄像头数字摄像头可以直接捕捉影像,然后通过串、并口或者USB接口传输到计算机中。
现在市场上的摄像头以数字摄像头为主,而数字摄像头中又以使用新型数据传输接口的USB数字摄像头为主,目前市场上可见的大部分都是这种产品。
由于个人电脑的迅速普及,USB接口的传输速度远远高于串口、并口的速度,因此现在市场热点主要是USB接口的数字摄像头。
除此之外还有一种与视频采集卡配合使用的产品,但目前还不是主流。
三、摄像头的工作原理当光线通过摄像头的镜头(LENS)时,会在摄像头内部形成一个光学图像。
这个光学图像随后会投射到图像传感器(SENSOR)的表面上。
图像传感器是一种半导体芯片,其表面上有几十万到几百万个光电二极管。
当这些光电二极管受到光照射时,就会产生电荷。
这些电荷被称为“像素”,它们记录了图像的细节和颜色信息。
接下来,这些电荷会通过模数转换(A/D)转换为数字信号。
模数转换是将模拟信号转换为数字信号的过程,将模拟信号分割成离散的部分,再用数字来表示这些部分。
这些数字信号经过转换后变成了数字图像信号,可以被计算机处理。
数字信号处理芯片(DSP)是摄像头中的关键组成部分,它接收来自图像传感器的数字图像信号,并通过一系列复杂的数学算法运算,对数字图像信号进行优化处理。
摄像监控知识点总结大全一、摄像监控的基本原理1.1 传感器原理摄像监控系统需要使用摄像头来获取图像,摄像头内部通常包含一个光学透镜和一个传感器。
传感器是摄像头内部的核心部件,它将光学透镜所捕获到的光线转换为电信号。
目前使用较广泛的传感器类型包括CCD传感器和CMOS传感器。
CCD传感器具有较高的图像质量和灵敏度,而CMOS传感器则具有低功耗等优势。
1.2 图像采集原理摄像头通过传感器采集图像时,首先是光线通过透镜成像在传感器上,传感器对感光信号进行转换,然后转换成数字信号输出。
这些数字信号经过编码压缩后,最终形成了我们所看到的视频画面。
1.3 视频信号传输原理视频信号通过摄像头采集后,需要传输到监控中心或者存储设备。
视频信号的传输可以通过有线传输和无线传输来实现。
有线传输一般使用网线、同轴电缆或者光纤进行传输,无线传输则是通过无线网络或者其他无线传输技术实现。
在传输过程中需要考虑信号的稳定性、传输距离、抗干扰能力等因素。
1.4 视频信号存储原理摄像监控系统通常需要将摄像头采集的视频信号进行存储,以备需要时进行回放、审查。
视频信号的存储一般使用硬盘录像机(DVR)或网络视频录像机(NVR)等设备进行存储。
1.5 视频信号处理原理视频信号在存储或者传输过程中可能需要进行编码压缩、解码解压缩、分割、合成等处理。
视频信号处理技术可以有效减小存储空间和传输带宽,提高视频画面质量等。
二、摄像监控系统组成2.1 摄像头摄像头是摄像监控系统的核心部件,它通过传感器和光学透镜等部件将光线转换为视频信号。
摄像头种类繁多,包括固定焦距摄像头、变焦摄像头、高清摄像头、红外摄像头等,不同类型的摄像头适用于不同的监控需求。
2.2 监控显示设备监控显示设备用于显示摄像头采集的视频画面。
目前广泛使用的显示设备包括监视器、电视墙、投影仪等,它们可以实时显示多个摄像头的视频画面。
2.3 视频传输设备视频传输设备用于将摄像头采集的视频信号传输到监控中心或者存储设备。
摄像头基本知识点总结一、摄像头的原理和分类摄像头是一种能够捕捉图像并将其转换成电子信号的设备,它是数字摄像机和摄像机的核心部件。
摄像头的工作原理是利用光学透镜将光线聚焦在感光元件上,然后通过感光元件转换成电信号,再通过信号处理器进行数字信号的处理和编码,最终输出成视频信号。
摄像头根据其工作原理和用途可以分为数码摄像头和监控摄像头。
1. 数码摄像头数码摄像头主要用于拍摄和录制静态图像和视频。
它通常由透镜、感光元件、信号处理器和存储器组成。
数码摄像头常见的类型有单反相机、微单相机、便携相机等。
单反相机有着更高的像素和更丰富的功能,适合专业摄影师和摄影爱好者使用;微单相机则是一种介于单反相机和便携相机之间的产品,它具有较小的体积和较轻的重量,适合日常拍摄。
便携相机体积小巧,操作方便,适合普通用户使用。
2. 监控摄像头监控摄像头主要用于安防监控和管理,常用于公共场所、商业场所、住宅小区等环境。
它可以实时监控并录制视频,提高安全防范能力。
监控摄像头根据其用途和功能可以分为红外监控摄像头、高清网络监控摄像头、球型监控摄像头等。
红外监控摄像头可以在暗夜环境中实现监控,并且不被监控对象发现;高清网络监控摄像头具有较高的分辨率和图像清晰度,可以实现远程监控;球型监控摄像头可以实现全方位监控,具有良好的隐蔽性。
二、摄像头的关键技术和参数摄像头的图像质量和性能受到多种因素的影响,如感光元件、透镜、像素、光圈、焦段等技术和参数。
1. 感光元件感光元件是摄像头内最重要的部件之一,它转换光信号为电信号。
目前常用的感光元件有CMOS和CCD两种类型。
CMOS感光元件具有自带信号处理器和AD转换器,在成像质量、能耗和成本方面有一定优势;CCD感光元件具有较高的感光度和信噪比,适合图像质量要求较高的应用场景。
2. 透镜透镜是摄像头的光学核心部件,它用于聚焦光线到感光元件上。
透镜的质量对摄像头的成像质量有着至关重要的影响。
常见的透镜类型有定焦镜头和变焦镜头。
安防镜头知识讲解目录1. 内容简述 (2)1.1 安防摄像头的重要性 (2)1.2 镜头技术在现代安防系统中的作用 (3)2. 镜头类型与选择 (4)2.1 标准定焦镜头 (6)2.2 广角镜头 (7)2.3 长焦镜头 (8)2.4 变焦镜头的优缺点 (9)2.5 选择镜头时应考虑的因素 (11)3. 技术规格与参数 (13)4. 实用性与安全特性 (14)4.1 防抖功能 (15)4.2 防护级别与环境耐受性 (16)4.3 温度工作范围 (17)4.4 低光性能 (19)4.5 兼容性与协议支持 (20)5. 安装与维护 (21)5.1 选择合适的安装位置 (22)5.2 镜头的固定与调试 (24)5.3 日常维护保养 (25)5.4 镜头常见故障诊断与解决 (26)6. 案例分析与实际应用 (27)6.1 零售业应用实例 (28)6.2 工业场所监控方案解析 (29)6.3 公共交通监控系统的镜头配置 (31)7. 未来发展趋势 (31)7.1 AI与机器学习在镜头技术中的应用 (33)7.2 自动化与智能监控的未来走向 (34)7.3 新型镜头材料与设计的探索 (36)1. 内容简述本文将对安防镜头展开详细讲解,涵盖其基本原理、分类、选型要点以及常见问题解决方法等方面。
初学者可以通过本文了解安防镜头的基本知识,进而科学选购和使用安防摄像头;而有经验的用户则可以通过本文更新自身对安防镜头的了解,更好地理解其工作原理和应用场景,从而使其更好地服务于安全防范需求。
1.1 安防摄像头的重要性随着数字化时代的到来,安全已成为人们生活中愈发关注的焦点。
安防摄像头,作为安全防范体系的重要组成部分,扮演着不可或缺的角色。
它们不仅是智慧城市建设的关键一环,更在公共安全、家庭防护、商业防盗等领域发挥着守护者的作用。
从公共安全角度来看,安防摄像头在打击和预防犯罪方面,提供了实时监控及犯罪取证的强大支持。
通过遍布街道、重要设施及公共场所的摄像头,警方可以实时监控并及时响应各类突发事件,为犯罪行为的预测、追踪乃至现场侦破提供了有力支持。
监控摄像机镜头常识与调法镜头是电视监控系统中必不可少的部件,在电视监控系统中如何根据现场被监视环境,正确选用摄像机镜头是非常重要的,因为它直接影响到系统组成后在系统末端监视器上所看到的被监视面画的效果能否满足系统的设计要求。
监控摄像机镜头知识1) 应依据摄像机到被监视目标的距离,来选择定焦镜头(Fixed Focal LenS的焦距。
从焦距上区分有短焦距广角镜头、中焦距标准镜头、长焦距远镜头。
镜头焦距通常用值来表示,镜头光圈一般用F表示,F取值以镜头的焦距/和通光孔径d的比值来衡量,F=f/d,每个镜头上均标有其最大的F值。
2) 摄像机的镜头规格应与摄像机CCD靶面尺寸("为6.4hX4.8 u "为4.8hX3.6 u "为3.2hX2.4 U相对应。
如果镜头尺寸与摄像机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) 摄像机的水平视觉度数及垂直视觉度数与摄像机CCD靶面尺寸hX u及镜头焦距f 之间有如下关系:水平视觉度数=2arctan (h/2f);垂直视觉度数=2arctan ( u /2f)4) 镜头有自动光圈(auto iris)和手动光圈(manual iris)之分。
自动光圈用于被照物光线变化较多场合,手动光圈用于被照物光线稳定之处。
自动光圈镜头有二种驱动方式:一类为视频输入型Video driver(with Amp),它将一个视频信号及电源从摄像机输送到透镜来控制镜头上的光圈,这种视频输入型镜头内包含有放大器电路,用以将摄像机传来的视频信号转换成对光圈马达的控制,另一类称为DC输入型(DCdriverno Amp),它利用摄像机上的直流电压来直接控制光圈,这种镜头内只包含电流计式光圈马达,摄像机内没有放大器电路。
二种驱动方式产品不具可互换性,但现已有通用型自动光圈镜头推出。
5)镜头安装有C型和CS型两种,C型安装的镜头在CCD摄像机与镜头间多了5mm调整光圈值的环。
摄像监控知识点归纳总结摄像监控涉及的知识点非常广泛,包括摄像设备、视频编码、网络传输、存储管理等方面。
下面将对摄像监控的知识点进行归纳总结。
一、摄像设备1. 摄像机类型:摄像监控系统的核心设备是摄像机,根据不同的应用场景和要求,摄像机可以分为固定摄像机、云台摄像机和红外夜视摄像机等类型。
2. 感光元件:摄像机的感光元件决定了其对光线的敏感程度和画面质量。
常用的感光元件有CCD和CMOS两种类型。
3. 摄像头参数:摄像头的参数包括像素、焦距、光圈等,这些参数决定了摄像头的分辨率和成像效果。
4. 镜头类型:不同的镜头类型适用于不同的拍摄需求,如定焦镜头、变焦镜头、鱼眼镜头等。
5. 视频输出格式:摄像机的视频输出格式通常有模拟视频和数字视频两种,其中数字视频输出逐渐成为主流。
6. 红外夜视:对于需要在夜间进行监控的场所,红外夜视功能是必不可少的,它可以通过红外光源实现夜间拍摄并保证画面清晰度。
7. 防暴防水设计:部分场所对摄像机的防暴防水要求比较高,需要选择具有防暴防水设计的摄像机。
二、视频编码1. 视频压缩:采集到的视频信号通常非常庞大,需要进行有效的压缩,以便于传输和存储。
常用的视频压缩标准有H.264、H.265等。
2. 码流控制:码流控制是指对视频压缩后的数据流进行控制,以适应不同的网络带宽和存储设备。
3. 视频解码:视频解码是指将压缩后的视频数据流还原成可视化的视频信号,以供监控显示和分析。
三、网络传输1. 网络接入:摄像监控系统通常需要连接到局域网或互联网,因此需要选择合适的网络接入设备和方案。
2. 网络传输协议:常用的网络传输协议有TCP/IP、UDP、HTTP等,选择合适的传输协议对视频传输效果至关重要。
3. 网络带宽:不同的视频质量和分辨率需要不同的网络带宽支持,需要合理规划网络带宽。
4. 网络安全:摄像监控系统的网络安全问题是需要高度关注的,包括数据加密、用户权限控制等。
四、存储管理1. 视频存储设备:对于要求较高的摄像监控系统,通常需要选择专业的视频录像机或网络录像机进行视频存储。
随着中国网络事业的发展(直接的说,电脑的外部环境的变化→宽带网络的普及),大家对电脑摄像头的需求也就慢慢的加强。
比如用他来处理一些网络可视电话、视频监控、数码摄影和影音处理等。
话说回来,由于其的相对价格比较低廉(数码摄象机、数码照相机),技术含量不是太高,所以生产的厂家也就多了起来,中国IT市场就是如此,产品的质量和指标也就有比较大的差距。
一、首先来看看感光材料一般市场上的感光材料可以分为:CCD (电荷耦合)和CMOS(金属氧化物)两种。
前一种的优点是成像像素高,清晰度高,色彩还原系数高,经常应用在高档次数码摄像机、数码照相机中,缺点是价格比较昂贵,耗功较大。
后者缺点正好和前者互普,价格相对低廉,耗功也较小,但是,在成像方面要差一些。
如果你是需要效果好点的话,那么你就选购CCD元件的,但是你需要的¥就多一点了!二、像素也是一个关键指标现在市面上主流产品像素一般在130万左右,早些时候也出了一些10-30万左右像素的产品,由于技术含量相对较低效果不是很好,不久就退出历史舞台了。
这个时候也许有人会问,那是不是像素越高越好呢?从一般角度说是的。
但是从另一个方面来看也就不是那么了,对于同一个画面来说,像素高的产品他的解析图象能力就更高,呵呵,那么你所需要的存储器的容量就要很大了。
不然……我还是建议如果你选购的时候还是选购市面上比较主流的产品。
毕竟将来如果出问题了保修也比较好。
三、分辨率是大家谈的比较多的问题我想我没有必要到这里说分辨率这个东东了,大家最熟悉的应该就是:A:你的显示器什么什么品牌的。
分辨率可以上到多高,刷新率呢?B:呵呵,还好了,我用在1024*768 ,设计的时候就用在1280*1024。
玩游戏一般就800*600了。
但是摄像头的分辨率可不完全等同于显示器,切切的说,摄像头分辨率就是摄像头解析图象的能力。
现在市面上较多的CMOS的一般在640*480,有是也会在800*600。
但是如果是CCD的一般还要高些。
四、是摄像头,当然也要比较摄像的效果摄像头的视频捕获能力是用户最关心的了,目前电脑摄像头所能够捕捉都是通过软件来实现的,因此对电脑要求比较高,一般情况下640*480他的速度可以到达30帧/ S,但当分辨率在320*240的状态下,速度稍微一快点。
因而,自己在选购是,可以按照自己的作用选择一个合适自己的。
五、镜头是一个大问题估计这么东东很多用户在购买的时候会忽视掉,但这却是摄像头对光线的最重要部位。
光圈的大小、镜头可调焦的范围等等。
一般按照材料分主要有3中,有玻璃镜片;塑胶镜片和化合物的,这里最好的要算是玻璃的,他的通光系数大,一般好的镜头他的通光口径也会做的较大,在光线不是很好的时候也可以得到交好的效果,但是价格要高点(一分钱一分货)。
塑胶的通光要差点,但是价格便宜,就这点也得到了一些中低端用户的认可。
化合物的市面上不是很多,这里就不做详细介绍了。
六、其他数据虽然说,现在的应用程序比较多,自己也比较好找,但是一个名牌产品,他里面的东西都很到位,通常会有拍照、摄像、影像文件管理、设置,有的摄像头带有MIR功能,那么软件方面还需要有音频方面的设置。
再来看看接口方面,以前的摄像头都是采用并口,但是随着技术的进步,慢慢的被USB的接口给取代了,这里千万提醒你一点,不要为了一点小利(¥)而放弃了USB接口的产品。
毕竟并口退出历史舞台了小知识:摄像头的镜头最好的是玻璃镜头,最便宜的是塑料镜头,最常见的是塑料与玻璃的混合镜头。
塑料镜头透光率低,常用于低端摄像头。
主流的玻璃、塑料混合摄像头一般是由两片玻璃镜片和若干塑料镜片组成。
全玻璃镜片通常有5片玻璃组成,透光率好。
好的镜头镜片上会有镀膜以保证好的透光率。
不过我们凭肉眼是不能判断出镜头是由几片玻璃或塑料镜片构成。
要想知道为什么厂家不能自己把镜头做大,我们还得先来了解下摄像头的内部结构。
大部分去掉外壳的摄像头,内部都是一样的——由镜头、CMOS传感器、PCB 板和DSP控制芯片组成(图4,有少数低价格摄像头的CMOS传感器和DSP控制芯片是整合的)。
外面的景象通过镜头反映到C MOS上转换为电信号,经过A/D(模/数转换)转换为数字图像信号,再送到DSP控制芯片中加工处理,通过USB接口传输到电脑中,最后我们就可以看到图像了。
其中CMOS、DSP都是由第三方厂家设计生产,我们称其为“方案”。
目前性价比最高的,采用得非常多的方案就是中星微ZC0301PLH+美光360的CMOS传感器组成的(图5)。
当CMOS和DSP控制芯片定下来后,厂家会自己选择最适合该方案的摄像头,因为第三方厂家提供的是一个通用方案,很多厂家都可以用,因此采用的摄像头大小基本也是相同的。
美光360 CMOS传感器如果厂家特立独行,非要自己采用不适合某种方案的镜头,不仅会造成成本的增加,在成像质量上也不会有任何改观。
要有好的噱头,当然也只能在镜头的最外面加一块看似“大镜头”的塑料以混淆视听。
so.bitsCN. com网管资料库任你搜逗你玩的30帧/秒谎言:“影像捕捉速率:每秒30帧”“影像捕捉速率:每秒30帧”这句话本身没有错,问题就出在它没有把话说完,如果是30万像素的摄像头,在分辨率为320×2 80的时候,能达到30帧/秒的速度,这个时候我们看图像应该是没有明显的延迟现象的。
将分辨率调到30万像素摄像头能支持的最大分辨率640×480的时候,帧数也只有大约11帧/秒。
要保证摄像头在高分辨率下也能有高的帧数,至少首先要满足接口为USB2.0这个重要条件,就30万像素的摄像头而言,如果在640×480的分辨率下要达到30帧/秒,至少需要接口有27Mbps的带宽,而目前大多数的摄像头采用的还是US B1.1接口,仅能提供12Mbps的带宽。
其次就算是摄像头采用了USB2.0的接口,要用130万像素的摄像头在达1280×960的分辨率下达到30帧也是不现实的,因为现在摄像头的硬件压缩技术还没发展到这个地步,也无法在主流的电脑上通过软件进行实时地视频压缩。
所以,每秒30帧的说法只是个来蒙蔽你眼睛的障眼法而已。
摄像头的工作原理大致为:景物通过镜头(L ENS)生成的光学图像投射到图像传感器(S ENSOR)(*注1)表面上,然后转为电信号,经过A/D(模数转换)转换后变为数字图像信号,再送到数字信号处理芯片(DSP)(*注2)中加工处理,再通过USB接口传输到电脑中处理,通过显示器就可以看到图像了。
工作原理篇:摄像头(CAMERA)主要分数字摄像头和模拟摄像头两种,模拟摄像头即那种可以直接通过视频接口(通常为S端子或AV端子)连接显示设备(一般指电视机或监视器)完成摄像功能的摄像头,特点是模拟影像清晰而连贯,不受分辨率影响,模拟摄像头以中低价位黑白摄像头为主;而数字摄像头可以直接捕捉影像并转换为数字信号存储在电脑里,其信号传输接口发展由早期的串口、并口发展到如今的USB2.0和IEEE1394火线接口,我们这里主要涉及的PC摄像头,其主流就是指USB接口的数字摄像头。
注1:图像传感器(SENSOR)是一种半导体芯片,其表面包含有几十万到几百万的光电二极管。
光电二极管受到光照射时,就会产生电荷。
注2:数字信号处理芯片DSP(DIGIT AL SIGNAL PROCESSING)功能:主要是通过一系列复杂的数学算法运算,对数字图像信号参数进行优化处理,并把处理后的信号通过USB等接口传到PC等设备。
摄像头,像眼球了解摄像头,首先就要了解它的工作原理。
为了方便大家理解,我们拿人的眼睛来打个比方。
当光线照射景物,景物上的光线反射通过人的晶状体聚焦,在视网膜上就可以形成图像,然后视网膜的神经感知到图像将信息传到大脑,我们就能看见东西了。
摄像头成像的原理和这个过程非常相似,光线照射景物,景物上的光线反射通过镜头聚焦,CMOS就会感知到图像。
图像信息通过PC B板传到摄像头的“大脑”——DSP芯片,经过芯片处理后的信息经过USB线传输就让我们看见摄像头“看见”的物体了。
眼球结构图从这个工作过程,我们可以分析出摄像头几个关键部分:镜头、CMOS、DSP芯片。
所以我们在购买时也应该注意这几个点。
镜头分为塑料、玻璃、玻璃塑料混合三种,玻璃的透光度最佳,但成本也高,一般来说玻璃摄像头会镀膜以增加亮度;而塑料和玻璃塑料混合则不会镀膜,为的是减少成本。
CO MS和DSP芯片搭配我们称之为方案,中星微的DSP芯片市场占有量相当大,性能和质量都也被大家所认可,CMOS方面则以镁光的为主,而且大多数方案都是经过测试,制定好了的,所以大家挑选时只注意一下芯片品牌就可以了。
小知识:我们常说的摄像头传感器相当于传统相机的胶片,传感器是摄像头的核心,也是最关键的技术,它是一种用来接收通过镜头的光线,并且将这些光信号转换成为电信号的装置。
目前摄像头的核心成像部件有两种:一种是CMOS (互补金属氧化物导体)器件,多用在摄像头上,另一种是CCD(电荷藕合)元件,多见于数码相机中。
免驱在手,懒人不愁有人会问:“免驱、免驱就是免去驱动吧?”不准确。
严格来说免驱并不是真正不需要驱动,只是驱动程序不用自己去安装罢了。
要实现免驱,需要摄像头和操作系统达成某个协议,协议早就准备妥当,它叫UVC即USB Video Class,是USB组织定义的视频设备类标准协议。
Windows XP SP2以上操作系统也支持这个协议,实现免驱只需要厂家做出满足这个协议的摄像头就可以了。
所以摄像头免驱功能出现也有点万事俱备,只欠东风的味道。
另外,市场上也有一些冒充“免驱”的产品,它们只能在Win dows Vista系统下实现无驱,而在其他Wi ndows系统下仍然需要安装驱动。
这些产品只是利用了更新的操作系统支持更多的硬件这一特点来实现“免驱”,不是真正通过支持UVC协议来实现的。
亮度不足,背光补我们在使用摄像头时,常常会觉得画面中的自己不够亮,美丽指数大跌。
为了还我“亮”色,厂家们也就开发出了背光补偿功能。
背光补偿有效地弥补了摄像头在逆光环境下拍摄时画面主体黑暗的缺陷。
为了解释背光补偿,我们还是用眼睛的例子吧,光线越充足,我们看东西很容易看清楚,因此所需的看清物体所需时间越短;光线不足的状况下,我们看东西就很费力,因此所需的时间就越长,这里指的时间,专业点就是曝光时间。
摄像头方面也很类似,当外界光线较弱时,C MOS成像芯片工作电流较小,所成图像偏暗,这时就要让摄像头多“看”一会儿(增加曝光时间)达到背光补偿的效果;同理,光线充足或较强时,要适当减少曝光时间,防止曝光过度图像发白。
你的脸,是重点摄像头很多时候是用来拍人的,脸自然就成为了摄像头重点照顾对象。