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市場對監控攝像機的更高要求

閱讀:1276發布時間:2011-3-28

  隨著視頻監控攝像機在民用領域的使用越來越廣泛,應用的環境也越來越復雜,其中一個zui重要的應用要求就是24小時不間斷監控。由于彩色成像一般需要較高的亮度,而實際環境不一定能夠滿足這個要求,所以監控攝像機低照度技術(也叫夜視技術)就相應地出現了。由于監控攝像機需求不同,因此也就出現了不同的應用技術。
  
  由于成本和特殊材料等的原因,目前廣泛應用于*的人眼夜視技術并沒有被大量移植到民用監控攝像機領域,所以目前民用監控產品中使用的通常有這樣幾種技術:高靈敏度材料、數字慢快門技術等,因為監控攝像機要求和應用場合的不同,所以在實際應用中就出現了不同的應用市場。
  
  高靈敏度材料
  
  監控攝像機中使用高靈敏度材料,包括使用高靈敏度光感應材料,超高信噪比信號分析處理器件,信號處理增加一些特殊處理技術等等,以此來提高對光線較低情況下圖像采集的還原效果,但是由于監控攝像機成本及考慮體積等方面的原因,這個雖然是的方案卻仍然很難在短時間內被廣泛應用。
  
  目前針對監控攝像機中CCD感光元件而言,提高感光度主要通過兩種方法。由于通過物理方式增大監控攝像機的感光面積,受設備體積限制無法實現,因此其一是在元件每一感光二極管上(單一像素)裝置微小鏡片變相增大監控攝像機感光面積的方式來獲得感光度的提升,變得行之有效。這個設計就像是幫監控攝像機CCD掛上眼鏡一樣,但是CCD經過35年的發展,這種技術提升的空間也已相當有限。其二,就是通過特定的信號增強電路,根據數據運算來獲得合理的曝光,但這樣通常會因為監控攝像機CCD快速感光引起像素感光不均而形成噪點,這時拍攝出的畫面顆粒感會較為明顯。此時又不得不采取辦法來平衡高感光度和高畫質之間的矛盾,從而勢必又帶來更高的成本投入。
  
  數字慢快門技術
  
  監控攝像機中數字慢快門技術(digitalslowshuttle),實際上它并不是一種快門,只是它的功能在某種程度上類似于快門而已,快門(shuttle)和光圈(IRIS)都是監控攝像機上控制光線通過鏡頭,達到光捕捉效果的一個部件。也可以這樣理解,光圈是光線通過鏡頭時能夠進入的一個孔,孔的大小就是光圈的大小,孔越大,相同情況下通過的光就越多,而快門是掌握光圈開關的部分,控制光圈是處于一直開啟狀態還是按照一定時間間隔定時開關。
  
  我們知道,根據人眼的視覺暫留特性,為了確保看到的圖像是連續的,PAL制電視信號的標準是25幀/秒隔行掃描,就是說,每一秒種經過我們眼前的圖像實際是由25個畫面構成的連續畫面,在拍攝目標的時候,每隔1/25秒,一個點才能夠被掃描到一次,因為是隔行掃描,每2個場才能構成一個幀,所以每1秒鐘,PAL制的圖像是50場,1場的時間就是快門的間隔,每一秒鐘,快門必須要工作50次,才能確保輸出的圖像是50場/秒的PAL制圖像,所以PAL制的zui低快門速度是1/50秒(此時光圈實際上是一直打開的),實際應用中,因為環境中光線可能會很強,這個時候可能會需要控制進光量,就需要控制快門速度,速度越快時,光線能夠進入的時間就越少,進光量就越少,相對來說,圖像就會顯得比較暗,反之快門速度越慢,圖像就會越亮,當光線照度不足時,即使使用1/50秒圖像仍然不夠亮,這就需要運用其他技術了。根據光學理論,光是可以疊加的,雖然在很暗的環境下每個點要1/25秒后才能被掃描到1次,被掃描的時間也非常短,其亮度非常弱,如果把前后一段時間內該點的亮度都保存并疊加后再輸出的話,這個點就可以變亮了。所以數字慢快門的技術原理就是按照要求把相應一段時間內的多個影像疊加后再輸出,以此來提高信號強度。
  
  這種技術因為不需要對外部環境進行任何變化,所以在滿足監控攝像機要求的條件下可以說是的方案,但是這種技術實際上能夠應用的范圍是非常窄的,因為實現逐點累加的前提是同一個點不同時間的亮度累加,而一旦拍攝的物體發生變化或者移動的時候,前后兩個時間在一起累加的可能并不是同一個像素點,這樣在整體圖像上移動物體就會出現“拖影”現象,如果物體移動過快而幀累積時間過長的話,移動物體甚至會變成虛影。所以,幀累積技術在監控攝像機中一般應用于在弱光環境中監控靜止的場景。

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