红外灯板知识
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实现夜视的方法,可以采用常规的可见光照明,但此法不仅不能隐蔽,反而更加暴露监控目标(在居民小区还有扰民问题)。
隐蔽的夜视监控,目前都是采用红外摄像技术。
红外摄像技术分为被动红外摄像技术和主动红外摄像技术。
被动红外摄像技术是利用任何物质在绝对零度以上都有红外光发射,人体和热机发出的红外光较强,其它物体发出的红外光很微弱,利用特殊的红外摄像机可以实现夜间监控。
但是,这种特殊的红外摄像机造价昂贵,而且不能反映周围环境状况,因此在夜视系统中不被采用。
在夜视系统中经常采用主动红外摄像技术,即采用红外辐射“照明”,产生人眼看不见而普通摄像机能捕捉到的红外光,辐射“照明”景物和环境,应用普通低照度黑白摄像机、白天彩色夜间自动变黑白摄像机或红外低照度彩色摄像机,感受周围环境反射回来的红外光实现夜视。
红外灯的原理及其特性光是一种电磁波,它的波长区间从几个纳米(1nm=10-9m)到1毫米(mm)左右。
人眼可见的只是其中一部分,我们称其为可见光,可见光的波长范围为380nm~780nm,可见光波长由长到短分为红、橙、黄、绿、青、兰、紫光,波长比紫光短的称为紫外光,波长比红外光长的称为红外光。
普通CCD黑白摄像机可以感受光的光谱特性,它不仅能感受可见光,而且可以感受红外光。
这就是利用普通CCD黑白摄像机,配合红外灯可以比较经济地实现夜视的基本原理。
而普通彩色摄像机的光谱特性不能感受红外光,因此不能用于夜视。
红外灯按其红外光辐射机理分为半导体固体发光(红外发射二级管)红外灯和热辐射红外灯两种。
其原理及特性我们介绍如下:红外发射二极管(LED)红外灯的原理及特性由红外发光二级管矩阵组成发光体。
红外发射二级管由红外辐射效率高的材料(常用砷化镓GaAs)制成PN结,外加正向偏压向PN结注入电流激发红外光。
光谱功率分布为中心波长830~950nm,半峰带宽约40nm左右,它是窄带分布,为普通CCD黑白摄像机可感受的范围。
其最大的优点是可以完全无红暴,(采用940~950nm波长红外管)或仅有微弱红暴(红暴为有可见红光)和寿命长。
前言:监控工程的设计和规划中少不了“安装调试监控摄像”,正确安装摄像机,连通信号电缆,接通电源工作,但在实际使用中,如果没有正确安装镜头并调整摄像机及镜头的状态,可能无法达到预期的效果,那么如何安装与调试监控摄像头呢?下面本文就详细汇总监控工程安装、调试必备的知识供参考!1监控摄像头的调试方法:1、打开摄像机自动电子快门功能。
2、用控制器将镜头光圈调到最大。
3、将摄像机对准30米以外的物体,聚焦调至无穷远处(大部分镜头是面对镜头将前面的聚焦调节环顺时针旋转到头)。
4、用控制器调整镜头变焦将景物推至最远,调整镜头后截距使景物最清楚.5、用控制器调整镜头变焦将景物拉至最近,微调镜头聚焦使景物最清楚.6、重复4—5步数遍,直至景物在镜头变焦过程中始终清楚。
2调整镜头的光圈与对焦:关闭电子快门,逆光补偿等开关上的摄像头,摄像头,你要监视的场景,调整镜头的光圈与对焦环,使监视器上的图像。
如果它被用在照明场合的变化比较大的摄像头,最佳匹配的自动光圈镜头和摄像机的电子快门开关(ELC)为OFF。
如果选择手动光圈摄像机的电子快门开关(ELC)ON的最亮的点在应用程序(环境光),在镜头光圈尽可能打开一个大的和静止图像是最好的(和不那么太白色图像过载),透镜调整完成。
安装屏蔽,并上好支架即可。
由于较大的光圈,景深范围相对较小,焦距应该是尽可能照顾的全程监控,现场的清晰度.当现场照明降低时,电子快门自动调整,具有较大的光圈,速度慢,仍然可以使图像满意后焦调整后焦距:后焦调整后焦距也被称为该后焦距,正是由于在靶的表面,在CCD图像传感器,当安装在一个标准的透镜(标准的C / CS mount镜头),使被摄体场景成像,一般照相机工厂,背部重点作出适当的调整,在与定焦镜头的应用程序,一般不需要调整后焦距的摄像头。
监控改造在某些应用中,它可能会出现当镜头对焦环调整的最终位置仍然不清晰的图像,必须先确认正确的镜头接口。
如果确认,您需要调整后焦距的摄像头.根据经验,绝大多数的摄像机连接用电动变焦透镜的应用,往往需要调整相机的后焦距.3后焦距调整的步骤如下:(1)正确地安装在相机上的镜头.(2)镜头光圈尽可能开放(目的是为了减少景深范围,以准确地定位的成像焦点)。
实验室安全知识判断题200题1、烘箱(干燥箱)在加热时,门可以开启。
()2、电源插座、接线板、电线的容量应满足电器功率的需要。
()3、为避免线路负荷过大,而引起火灾,功率1000瓦以上的设备不得共用一个接线板。
()4、对于触电事故,应立即切断电源或用有绝缘性能的木棍棒挑开和隔绝电流,如果触电者的衣服干燥,又没有紧缠住身上,可以用一只手抓住他的衣服,拉离带电体;但救护人不得接触触电者的皮肤,也不能抓他的鞋。
()5、实验室内应使用空气开关并配备必要的漏电保护器;电气设备应配备足够的用电功率和电线,不得超负荷用电;电气设备和大型仪器须接地良好,对电线老化等隐患要定期检查并及时排除。
()6、大型仪器使用中,应注意仪器设备的接地、电磁辐射、网络等安全事项,避免事故发生。
()7、实验室内的电线、开关、灯头、插头、插座等一切电器用具,要经常检查是否完好,有无漏电、潮湿、霉烂等情况。
一旦有问题应立即报修。
()8、可以用潮湿的手碰开关、电线和电器。
()9、当手、脚或身体沾湿或站在潮湿的地板上时,切勿启动电源开关和触摸电气用具。
()10、在实验室同时使用多种电气设备时,其总用电量和分线用电量均应小于设计容量。
()11、不使用绝缘损坏或接地不良的电气设备。
()12、负载处于工作状态时,可以插、拔、接电气线路。
()13、接线时,要用合格的电源线,电源插头、插座。
电源线接头要用绝缘胶布包好。
()14、可以用湿布擦电源开关。
()15、进行电气维修必须先关掉电源,在设置告知牌后,方可进行。
()16、实验室的电源总闸没有必要每天离开时都关闭,只要关闭常用电气的电源即可。
()17、电源插座附近不应堆放易燃物等杂物。
()18、移动某些非固定安装的电气设备时(如电风扇,照明灯),可以不必切断电源。
()19、任何电气设备在未验明无电时,一律认为有电,不能盲目触及。
()20、当断线落地或大电流从接地装置流入大地时,若人站在附近则可能在两脚之间产生跨步电压。
换,将它所吸收的热量经由内部分子的振动再发放较长波长的远红外线出来。
图1. 红外示意图分类:三个红外大气窗口。
大气对物体的辐射有吸收、散射、折射等物理过程,对物体的辐射强度会有衰减作用,我们称之为消光。
大气的消光作用与波长相关,有明显的选择性。
大气、烟云等吸收红外线也跟红外辐射的波长有关,红外在大气中有三个波段区间能基本完全透过,我们称之为大气窗口,利用这三个窗口,红外热像仪可以正常的环境中进行观测而不换产生红外辐射衰减的情形。
分别为:近红外线| (Near Infra-red, NIR)| 700~ 2,000nm | 0.7~2 MICRON中红外线| (Middle Infra-red, MIR)| 3,000~ 5,000nm | 3~5 MICRON远红外线| (Far Infra-red, FIR)| 8,000~14,000nm | 8~14 MICRON红外辐射的发射及其规律黑体红外辐射规律。
所谓黑体,简单讲就是在任何情况下对一切波长的入射辐射吸收率都等于1的物体,也就是说全吸收。
显然,因为自然界中实际存在的任何物体对不同波长的入射辐射都有一定的反射(吸收率不等于1)。
黑体热辐射的基本规律是红外研究及应用的基础,它揭示了黑体发射的红外热辐射随温度及波长变化的定量关系。
朗伯余弦定律:所谓朗伯余弦定律,就是黑体在任意方向上的辐射强度与观测方向相对于辐射表面法线夹角的余弦成正比,Iθ=I0COSθ 它揭示了辐射的空间分部规律实际物体的红外辐射规律基尔霍夫定律:物体的辐射出射度M(T)和吸收本领α的比值M/α与物体的性质无关,等于同一温度下黑体的辐射出射度M0(T)。
表明,吸收本领大的物体,其发射本领大,如果该物体不能发射某一波长的辐射能,也决不能吸收此波长的辐射能。
物体之间的辐射传递影响通过探测被诊断设备表面的红外辐射信号,从而获得设备的热状态特征,并根据这种热状态及适当的判据,作出设备有无故障及故障属性、出现位置和严重程度的诊断判别。
红外灯板知识镜头、红外灯定焦镜头后截距的调整方法是怎样的使用摄像机的自动电子快门功能,将镜头光圈调到最大,聚焦环按景物实际距离调整,然后调节后截距直至图像最清晰为止.变焦镜头后截距的调整方法是怎样的1.打开摄像机自动电子快门功能2.用控制器将镜头光圈调到最大3.将摄像机对准30米以外的物体,聚焦调至无穷远处( 大部分镜头是面对镜头将前面的聚焦调节环顺时针旋转到头)4.用控制器调整镜头变焦将景物推至最远,调整镜头后截距使景物最清楚5.用控制器调整镜头变焦将景物拉至最近,微调镜头聚焦使景物最清楚6. 重复4-5步数遍,直至景物在镜头变焦过程中始终清楚红外灯有不同的功率及715、830nM两种波长,波长的选择取决于什么因素?1.如果用户不介意红外光线被肉眼所见,715nM的红外灯由于其照明距离远,效果好应为首选。
2.如果考虑到红暴问题,必须使用830nM的红外灯,应使用低照度的摄像机.3.选择相对孔径较大的镜头4.红外灯的发散角应与镜头的视场角相匹配最大照明范围取决于天气条件、物体的反光率和周围的光照水平,红外聚光灯最远的投射范围如下:500W=150-200米 300W=80-120米 50W=15-30米 30W=5-15米镜头的安装方式: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,差别是镜头距CCD靶面的距离不同,C式安装座从基准面到焦点的距离为17.562毫米,比CS式距离CCD靶面多一个专用接圈的长度,CS式距焦点距离为12.5毫米。
别小看这一个接圈,如果没有它,镜头与摄像头就不能正常聚焦,图象变得模糊不清。
所以在安装镜头前,先看一看摄像头和镜头是不是同一种接口方式,如果不是,就需要根据具体情况增减接圈。
有的摄像头不用接圈,而采用后像调节环(如松下产品),调节时,用螺丝刀拧松调节环上的螺丝,转动调节环,此时CCD靶面会相对安装基座向后(前)运动,也起到接圈的作用。
另外(如SONY,JVC)采用的方式类似后像调节环,它的固定螺丝一般在摄像机的侧面。
红外夜视监控基本常识红外夜视监控需要掌握的要点:随着安防监控逐渐成为社会的需求,安防技术的发展也越来越受到社会各方面的重视,人们对监控的要求已由以前的可见光监控逐渐向夜间无光监控的方向发展。
由此,对夜视红外产品的选择已成为工程商采购器材时主要考虑的问题。
现今,大量的红外产品充斥着整个安防市场,影响着人们购买时的选择。
因为红外产品好与不好,除了公司规模、设计、外观包装外,即便是图像效果也不一定是眼睛看见的就是好的。
因为红外灯和我们看到的摄像机图像还不一样,好就是好,清晰就是清晰。
但红外灯不一样,有的红外灯你可以把它电压调高(因红外灯对电源电压很敏感),短时间内效果就会很好,但是红外灯的寿命却是大大缩短了,基本上也就半年到一年的寿命,过了一年故障率会明显提高,效果也会大打折扣。
现在有很多红外灯新兴厂家看见红外灯近几年利润不错,找到个LED卖家就开始自己组装红外灯。
还有一些当年很领先的早期红外灯企业,抱着暴利不放,还是几年前的销售思想,技术上也固步自封,已被快速发展的市场竞争抛在后面。
年前,在深圳安防展会上,看到一个很专业的红外灯厂家,做了一个很大的类似大锅形的红外灯,标称可以达到几千米,咨询他配套什么样的摄像机,什么样的镜头,在什么环境下可以达到标称的效果,则说不清。
那么多的红外灯制造商都信誓旦旦地标称自己的红外灯100米或200米等等,从而误导工程商。
而不管厂家如何宣传,工程商就是不信,100米灯能勉强用到50米就不错了,很多负责任的工程商,更是买了无数的红外灯也达不到用户要求。
那么,红外灯的照射距离就是夜间监控的红外距离吗?红外夜视监控就是单指红外灯技术吗?客观地说,红外灯要想达到效果,需要感红外性能出众的摄像机和性能优良的红外镜头,最好是搭配0.001勒克思以上的红外感应摄像机,最好是黑白的,配置特别的红外镜头,红外透光率达到百分之九十五以上。
问题是,这种摄像机大多价格昂贵,而真正红外透光率达到百分之九十五以上的镜头更是比较难找。
红外灯板角度与镜头如何搭配红外灯板角度与镜头之间有着特殊的关系,如果搭配不协调,很难使摄像机性能完美体现。
通常来说,红外灯板的角度从一定程度上决定着红外距离,大角度的红外灯适合近距离大范围监控,光线均匀分布,画质清晰。
小角度的红外灯板适合远距离小范围监控,但往往不能顾及近处环境,易造成监控死角,只有在不同位置搭配不同的角度的红外灯摄像机才能满足日常监控需求。
另外,除了红外灯角度影响距离外,还有红外灯的发射功率,功率越大,照射距离自然越远。
影响红外灯功率的因素主要是发光芯片的大小。
目前主流的芯片有12mil 、14mil、16mil、20mil、24mil、40mil等级别。
镜头毫米数也在一定程度上影响摄像机监控距离。
可以说监控摄像机的距离视红外灯板和镜头焦距相互作用的结果,镜头焦距越长,照射距离也就越远。
喜欢关注数码相机的朋友,一定听说长焦、广角之类的相机吧,其实这些参数信息在监控摄像机里面也是一样的标准。
长焦主要关注的是照射距离,焦距越长,照射距离越远,如3倍光学变焦、30倍光学变焦等,广角镜头主要注重的是拍摄画面的宽度,讲究近距离,大范围监控。
镜头焦距的大小,可以按照一定的规则算出它们的角度与距离,知道这些参数,就容易选出合适的红外灯了。
图:镜头角度与距离对照表红外灯角度和镜头焦距搭配讲究一致性。
只有合适角度的红外灯板搭配合适角度的镜头,才能使摄像机发挥出它的最佳性能。
像有些朋友经常抱怨摄像机的监控效果从中间像两边模糊,也就是业内常说的手电筒效应,还有些朋友抱怨夜视距离不到红外灯板标称值的一半,其实这些问题除了红外灯板外,都和镜头有关。
红外灯角度小,镜头角度大,就容易出现手电筒现象。
而摄像机夜视距离不到红外灯标称值的一半,则是镜头不给力造成的。
另外,在某些特殊的监控环境,不必追求镜头与红外灯角度的一致性,比如走廊,由于走廊环境监控面积窄而长,红外灯角度可以比镜头角度小些。
关于如何精确搭配红外灯板与镜头角度,需要我们慢慢去把握。
红外灯介绍及简单的选型1. 红外灯的红暴有红暴指的是红外灯有可见红光,无红暴反之。
2. 防爆红外灯选用高强度材料制成能防护一般的外力破坏的红外灯。
3. 红外灯波长对红外灯的影响波长愈长,红暴愈小,甚至可达到全无红暴,但是,红外光的效率愈低,红外灯发热就愈高。
4. 选用红外灯最重要的是成套性,与摄像机、镜头、防护罩、供电电源等的成套性。
5. 摄像机的选用不能与普通彩色摄像机共用,它不能感受红外灯,应选择黑白摄像机或者特殊彩色摄像机(自动感应红外,彩色黑白自动转换)。
摄像机有自动电子快门功能,AGC自动增益控制功能,镜头有自动光圈,以适应昼夜照度很大的变化,红外灯对电压有严格要求应该尽量选用交流24V或者直流的一对一稳压电源,室外的光线比较繁杂,因而室外比室内要选用辐照距离大一些的效果会更好。
6. 除配套性外,还要考虑到以下因素:a) 红外灯时,在选择红外灯辐照距离时留有余地。
b) 护罩对红外灯的效果也有影响,红外光在传输过程中,通过不同介质,透射率和反射率也不同。
不同的视窗玻璃,,特别是自动除霜镀膜玻璃,对红外光的衰减也不同。
除此外还有可能反射红外线,导致图像一片白色或有光圈。
7. 红外灯的其它小常识随着红外夜视系统的迅速发展,红外灯生产供应厂家也会增加,但红灯产品并非象有的人想象的那样容易,在技术、检测仪器设备等方面条件也不同,希望用户多多加比较,慎重选择。
用户使用红外灯首先要仔细阅读使用说明书,特别是为保证人身设备安全的注意事项。
检查前面所讲述的配套性方面是否达到要求,应考虑到的影响因素是否考虑到,如未达到要求,可及时调整所用器材。
用户不应擅自提高供电电压,因为红外灯在设计时,既考虑到其辐照度的充分发挥,又考虑到其安全可靠性。
提高供电电压,可能使红外灯烧毁,更不应擅自拆改红外灯。
防爆监控原理及常用防爆知识全套一、什么是防爆摄像机防爆摄像机属于防爆监控类产品,是防爆行业跟监控行业的交叉产物,因为在具有高危可燃性、爆炸性现场不能使用常规的摄像产品,需要具有防爆功能且有国家权威机构颁发的相关证书的产品才能称得上是防爆摄像机。
二、防爆摄像机的工作原理防爆摄像机的工作原理为抑制爆炸四要素的生成和发生做到电器产品在高危环境依然正常工作,爆炸的四要素分别为:1,现场具有可燃性气体、粉尘以及混合物并构成一定浓度;2,现场有充分的氧气跟可燃物发生燃烧反应;3,现场有足够的温度可以导致混合物于氧气发生燃烧反应;4,现场空间狭小足以使得燃烧后的热量短时间内聚集一定浓度甚至爆破。
三、防爆监控镜头如何挑选防爆摄像机选镜头的原理好像一般摄像机,有4-25MM镜头可选。
首要依据现场要监控的间隔和规模来选定适宜的镜头。
例如被监控物体离装置点大约30米间隔,那么应该选12MM或许16MM镜头。
想看得清楚些,那就选16MM镜头,含糊一些,选12MM镜头。
实践上镜头有个长度理论值,镜头毫米数乘以2,等于被测物体的间隔。
镜头的缺点是看宽不看远,看远不看宽。
镜头毫米数越小,那么规模越大,反之间隔越短。
四、防爆摄像机的装置1.在满意监督方针视场规模要求的条件下,其装置高度:室内摄像机的装置高度以2.5〜5m为宜,室外以3.5〜IOm为宜;电梯轿箱内装置在其顶部,与电梯操作器成对角处,且摄像机的光轴与电梯的两壁及天花板成45度。
2.摄像机及其配套装置,应留意防损坏,并与周边环境相和谐。
3.在强电磁搅扰环境下,摄像机装置应与地绝缘阻隔。
4.室外装置要采纳防雷办法。
5.摄像机装置一定要结实,避免监控画面抖动。
6.调试红外线灯有必要夜间进行。
在夜间通过呈像设备(如监督器等)调整红外光束照明方位。
并可以有用调整镜头光圈的设置。
仰角过大反射率下降。
太高会影响光线的反射率。
视点应由上向下俯角20度为佳,7.红外线灯装置高度不该超越4米,8.红外摄像机,尽量避免直射光源,因为红外灯电源操控部分是依据装置在红外灯板上的光敏电阻来操控红外灯的作业电源敞开与否的。
红外灯板知识镜头、红外灯定焦镜头后截距的调整方法是怎样的使用摄像机的自动电子快门功能,将镜头光圈调到最大,聚焦环按景物实际距离调整,然后调节后截距直至图像最清晰为止.变焦镜头后截距的调整方法是怎样的1.打开摄像机自动电子快门功能2.用控制器将镜头光圈调到最大3.将摄像机对准30米以外的物体,聚焦调至无穷远处( 大部分镜头是面对镜头将前面的聚焦调节环顺时针旋转到头)4.用控制器调整镜头变焦将景物推至最远,调整镜头后截距使景物最清楚5.用控制器调整镜头变焦将景物拉至最近,微调镜头聚焦使景物最清楚6. 重复4-5步数遍,直至景物在镜头变焦过程中始终清楚红外灯有不同的功率及715、830nM两种波长,波长的选择取决于什么因素?1.如果用户不介意红外光线被肉眼所见,715nM的红外灯由于其照明距离远,效果好应为首选。
2.如果考虑到红暴问题,必须使用830nM的红外灯,应使用低照度的摄像机.3.选择相对孔径较大的镜头4.红外灯的发散角应与镜头的视场角相匹配最大照明范围取决于天气条件、物体的反光率和周围的光照水平,红外聚光灯最远的投射范围如下:500W=150-200米 300W=80-120米 50W=15-30米 30W=5-15米镜头的安装方式: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,差别是镜头距CCD靶面的距离不同,C式安装座从基准面到焦点的距离为17.562毫米,比CS式距离CCD靶面多一个专用接圈的长度,CS式距焦点距离为12.5毫米。
别小看这一个接圈,如果没有它,镜头与摄像头就不能正常聚焦,图象变得模糊不清。
所以在安装镜头前,先看一看摄像头和镜头是不是同一种接口方式,如果不是,就需要根据具体情况增减接圈。
有的摄像头不用接圈,而采用后像调节环(如松下产品),调节时,用螺丝刀拧松调节环上的螺丝,转动调节环,此时CCD靶面会相对安装基座向后(前)运动,也起到接圈的作用。
另外(如SONY,JVC)采用的方式类似后像调节环,它的固定螺丝一般在摄像机的侧面。
拧松后,调节顶端的一个齿轮,也可以使图象清晰而不用加减接圈。
AGC ON/OFF(自动增益控制):摄像头内有一个将来自CCD的信号放大到可以使用水准的视频放大器,其放大即增益,等效于有较高的灵敏度,然而在亮光照的环境下放大器将过载,使视频信号畸变。
当开关在ON时,在低亮度条件下完全打开镜头光圈,自动增加增益以获得清晰的图象。
开关在OFF时,在低亮度下可获得自然而低噪声的图像。
ATW ON/OFF(自动白平衡):开关拨到ON时,通过镜头来检测光源的特性/色温,从而自动连续设定白电平,即使特性/色温改变也能控制红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,电子快门根据射入的光线亮度而连续自动改变CCD图像传感器的曝光时间(一般从1/50到1/10000秒连续调节)。
选择这种方式时,可以用固定或手动光圈镜头替代ALC自动光圈镜头。
需要注意的是:在室外或明亮的环境下,由于ELC控制范围有限,还是应该选择ALC式镜头;在某些独特的照明条件下,可能出现下列情况:① 在聚光灯或窗户等高亮度物体上有强烈的拖尾或模糊现象。
② 图象显著地闪烁和色彩重现性不稳定。
③ 白平衡有周期性变化,如果发生这些现象,应使用ALC镜头。
以固定光圈镜头采用ELC方式时,图象的景深可能小于使用ALC式镜头所获得的景深。
因此,摄像头在完全打开固定光圈镜头而采用ELC方式时。
景深会比使用ALC式镜头时小,而且图象上远处的物体可能不在焦点上。
当镜头是自动光圈镜头时,需要将开关拨到ALC方式。
BLC ON/OFF(背光补偿开关):当强大而无用的背景照明影响到中部重要物体的清晰度时,应该把开关拨到ON位置注意:① 当与云台配用或照明迅速改变时,建议把该开关放在OFF位置,因为在ON位置时,镜头光圈速度变慢;② 如果所需物体不在图像中间时,背光补偿可能不会充分发挥作用。
LL/INT(同步选择开关):此开关用以选择摄像头同步方式,INT为内同步2,1隔行同步;LL为电源同步。
有些摄像头还有一个LL PHASE电源同步相位控制器。
当摄像头使用于电源同步状态时,此装置可调整视频输出信号的相位,调整范围大概是一帧。
(调整需要专业人员进行)VIDEO/DC(镜头控制信号选择开关):ALC自动光圈镜头的控制信号有两种,当需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,需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自动光圈视频驱动镜头时,还会有一个视频电平控制(VIDEO LEVEL L/H)可能需要调整,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开大和缩小(凹进光亮)。
在摄像头的配件中,有一个黑色的小插头,插头有四个针,联接摄像头上的黑色插座。
如果用DC驱动的自动光圈镜头,镜头上已经做好了插头,只要插在插座上,把选择开关拨到DC即可;如果用视频驱动的自动光圈镜头,需要用户根据说明书上的标注,用烙铁焊好。
由于厂家定义不同,所以焊法也有区别,请安装时留意。
SOFT/SHARP(细节电平选择开关):该开关用以调节输出图像是清晰(SHARP)还是平滑(SOFT),通常出厂设定在SHARP位置。
FLICKERLESS(无闪动方式):在电源频率为50Hz的地区,CCD积累时间为1/50秒,如果使用NISC制式摄像机,其垂直同步频率为60Hz,这样将造成视觉影像不同步,在监视器上出现闪动;反之,在电源为60Hz的地区用PAL制式摄像机也会有此现像。
为克服此现像,在电子快门设置了无闪动方式档,对NISC制式摄像机提供1/100秒,对PAL制式摄像机提供1/120秒的固定快门速度,可以防止监视器上图像出现闪烁。
手动电子快门:有些用户使用CCD摄取运动速度比较快的物体,如果尾1/50秒速度拍摄,会产生拖尾现象,严重影响图像质量。
有些摄像头给出了手动电子快门,使CCD的电荷偶合速度固定在某一值,例如1/500、1/1000、1/2000秒等等,此时CCD的电荷偶合速度提高,这样采集下来的图像相对来说会减少拖尾现象,而且对于观测高速运动或电火花一类物体,必须使用此设置。
所以,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。
手动电子快门的调整需要参看随机说明书,在此就不在赘述了。
补充说明:有很多用户要求在晚间没有光线的环境下监控,请注意:由于CCD 摄像头同样是*光线反射来成像,如果没有光,它的图像只会是一片漆黑再加上很多雪花。
如何得到图像呢?一种方法是加可见光照明,如路灯、探照灯;一种是加红外灯(特别是要求不能安装可见光源的场合),对于彩色CCD摄像头,对红外灯响应不够,有一些日夜两用彩色摄像头在夜间会自动转换成黑白模式。
所以,你的监控系统要求夜间使用,一定要采用黑白CCD摄像头。
红外灯有室内、室外,短距离和长距离之分,一般常用室内10-20米范围的红外灯,由于墙壁的反射,图像效果还不错;用在室外长距离的红外灯效果就不会很理想,而且价格昂贵,不到必要时一般不采用。
监控镜头的选择随着我国智能建筑行业的发展,安保技术在智能建筑中的地位与作用也与日俱增。
闭路监控电视(简称CCTV)系统作为一种安保技术,在星级宾馆、涉外办公楼、银行、政府机关等场所越来越发挥着它的重要作用,包括现在的智能小区亦将CCTV系统作为安保及物业管理的一个重要手段。
为了让CCTV技术在智能建筑中发挥更好的作用,在每项闭路电视监控工程中,如何正确选择摄像机镜头,对于经济指标与技术性能都是十分重要的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″C CD F=4.8×L/W或F=3.6×L/Hu 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。