Barevný obraz z kamery zmizí. (2)

No, jsou to spíš závady fotoaparátu. Změňte to mimo nebezpečí.
Příspěvky: 5692
Hodnocení: 27031
Dnes jsem se poprvé setkal s následujícím přepadením, překážkou, ani nevím, jak to nazvat.
Na jednom z popelnic byla instalována venkovní mikrodigitální kamera. Ve vysokých nadmořských výškách se vám nechce moc lézt.
Začala dovádět, obraz se čas od času vodorovně škubne, barva bliká ze zelené na fialovou. Tyto závady se někdy staly aktivnějšími, někdy se uklidnily, ale v poslední době všichni onemocněli tímto druhem práce s periodickým škubáním a přidělovali peníze na nákup nového.
Dnes jsme místo Microdigitalu nainstalovali MVK-LV600 Street. Slezeme z výšky a na obrazovce počítače (Inteligence) stejná hra, škubání a hraní si s barvami. Nevadí. Umístili jsme Microdigital na jiné místo (místo černobílého odpadu), Microdigital ukazuje perfektně))))
Dobře, pojďme se posadit a přemýšlet: „Co se děje?“ kamera byla vyměněna a nemoc vůbec nezmizela“
Zároveň jsme si všimli, že k večeru rušení jakoby ustupovalo, ale občas se stále objevovalo v nárazech.
Sakra, je tu nějaký tip? Dráty jsou navždy pohřbeny v tomto nákupním centru a tam si sám ďábel zlomí obě nohy)))
Pokusili jsme se připojit kameru MVK k dalším vstupům grafické karty počítače, obraz se nezměnil.
Proč jsme to neřekli nahlas, nerozumíme tomu, co se děje. A mysleli jsme si, že rychle vyměníme kameru a la ulya)))
A pak odpojím kameru od počítače a připojím kameru ke svému testovacímu monitoru. NEUKÁŽE SE. jak? proč? proč? Přesuneme všechny konektory, NO, NENÍ TO NA OBRAZOVCE MÉHO TESTOVACÍHO MONITORU! I KDYŽ SI Cracku!
Připojujeme další, jsou tam) A dokonce stejný MVC – LV 600, nainstalovaný o týden dříve na jiném místě, se zobrazuje jako zalisovaný do obrazovky testovacího monitoru.
Obecně tam sedíme, povídáme si, pijeme, nervózně se smějeme, oba nekuřáci, ale připraveni kouřit)
Na počítači kamera ukazuje, i když s trochu zklidněným hlukem, ale na testovacím monitoru NE!
Dobře, měřím napětí na koaxiálním kabelu počítače – 0 Voltu!
Na počítači to ukazuje) Na testovacím monitoru – šup!)))
Vylezu na kameru a měřím přímo ze samotné kamery – 1,5 voltu.
Testovací monitor připojuji k samotné kameře – obraz je čistý.
Vše přepneme na koaxiální – v počítači je obraz, ale ne na testovacím monitoru)
Na kameře měřím napětí při zátěži – 12 voltů.
Najdu jeden twist vedle počítače, metr od něj je tenký RC běžící po celé trase (to je 60-70 metrů) stočený s dobrým tlustým RC, který jde do počítače. Dobře jsme přepracovali kroucení, alespoň 0,03 V se na BNC jevilo stabilně)))) Ne nadarmo jsme to zkusili.
Obecně se v sedm večer přestalo rušení aktivně projevovat jako ve dne.
Obecně, pánové, odborníci na videosignály, jak se to všechno dá vysvětlit?
Zmrazit
Zkušení
Příspěvky: 460
Hodnocení: 2175
Slabý signál, můžete to zkusit vyléčit zvýšením napájecího napětí, pokud to nepomůže, zkuste pasivní PCB.
Příspěvky: 8723
Hodnocení: 32910
Dnes jsme místo Microdigitalu nainstalovali MVK-LV600 Street. Slezeme z výšky a na obrazovce počítače (Inteligence) stejná hra, škubání a hraní s barvami
Závěr č. 1. S největší pravděpodobností za to nemůže kamera.
A pak odpojím kameru od počítače a připojím kameru ke svému testovacímu monitoru. NEUKÁŽE SE. jak? proč? proč? Přesuneme všechny konektory, NO, NENÍ TO NA OBRAZOVCE MÉHO TESTOVACÍHO MONITORU! I KDYŽ SI Cracku! Připojujeme další, jsou tam) A dokonce stejný MVC – LV 600, nainstalovaný o týden dříve na jiném místě, se zobrazuje jako zalisovaný do obrazovky testovacího monitoru.
Závěr č. 2. Pracovní kamera + kabel = 0 na obrazovce monitoru
Dobře, měřím napětí na koaxiálním kabelu počítače – 0 Voltu! připojuji se. Na počítači to ukazuje) Na testovacím monitoru – šup!))) Vylezu na kameru, změřím přímo ze samotné kamery – 00 voltu.
Závěr č. 3. Evidentně je vadný kabel.
Můžete odpojit kabel u kamery, zkratovat centrální jádro a opletení a měřit odpor na straně počítače (od něj odpojené). Může dojít k přerušení, může být příliš velký odpor, nebo naopak příliš malý (kabel je někde skřípnutý).
Vše přepneme na koaxiální – v počítači je obraz, ale ne na testovacím monitoru)
Tento experiment se nepočítá – pouze mate (různé vstupy mohou reagovat odlišně na stejný signál.
To, jak se rušení projevuje v různých denních dobách odlišně, jen potvrzuje podřadnost koaxiálního kabelu.
Obecný závěr: bez ohledu na to, jak moc byste nechtěli koaxiální kabel měnit, stále musíte.
Fct
Zkušení
Příspěvky: 267
Hodnocení: 907
většinou: přes den je teplo – chladič nebo jiná klimatizace běží, což způsobuje rušení od svého měniče/regulátoru, kabel je stále zkroucený a izolace je také vytažena někde na tácu nebo jiném kusu nábytku, to vše vytváří ošklivý obraz. To, že to testovací monitor nevidí, znamená, že úroveň je zjevně příliš nízká nebo je signál zkreslený (někde jsem psal o svých monitorech interkomu, které je třeba vyndat a vrátit na normální úroveň, jinak se neotočí na obrázku vůbec).
Příspěvky: 5692
Hodnocení: 27031
To, jak se rušení projevuje v různých denních dobách odlišně, jen potvrzuje podřadnost koaxiálního kabelu. Obecný závěr: bez ohledu na to, jak moc byste nechtěli koaxiální kabel měnit, stále musíte.
Ano, také jsme dospěli pouze k tomuto rozhodnutí.
Můžete odpojit kabel u kamery, zkratovat centrální jádro a opletení a měřit odpor na straně počítače (od něj odpojené). Může dojít k přerušení, může být příliš velký odpor, nebo naopak příliš malý (kabel je někde skřípnutý).
bylo možné a nutné zkontrolovat odpor koaxu, vše je v pořádku,
ale pršelo a abych byl upřímný, byl jsem příliš líný lézt po třídílné silnici do výšky)))
většinou: přes den je teplo – chladič nebo jiná klimatizace běží, což způsobuje rušení od svého měniče/regulátoru, kabel je stále zkroucený a izolace je také vytažena někde na tácu nebo jiném kusu nábytku, to vše vytváří ošklivý obraz. To, že to testovací monitor nevidí, znamená, že úroveň je zjevně příliš nízká nebo je signál zkreslený (někde jsem psal o svých monitorech interkomu, které je třeba vyndat a vrátit na normální úroveň, jinak se neotočí na obrázku vůbec).
Taky jsme o tom přemýšleli, že se někde něco zapíná (lednička, chladič, hromada dalších kravin v zaběhaném, zašlém nákupním centru, kde je všechno šmrnc)))
a ještě poznámka, obraz z této kamery pomocí tohoto koaxiálního kabelu je barevný, ale barvy jsou jaksi nepřirozené. Tráva je zelená, ale příliš zelená, je jedovatá)))
Auto je červené, ale příliš červené.
Na jiném podobném fotoaparátu a na přemontovaném Microdigitalu jsou barvy přirozenější a jemnější.
ale tady je to všechno příliš šťavnaté a světlé a zcela neodpovídá skutečnosti.
ale sakra ukazuje a nezmizí do stavu „žádné video“.
Příspěvky: 189
Hodnocení: 850
Dnes jsem se poprvé setkal s následujícím přepadením, překážkou, ani nevím, jak to nazvat.
Na jednom z popelnic byla instalována venkovní mikrodigitální kamera. Ve vysokých nadmořských výškách se vám nechce moc lézt.
Začala dovádět, obraz se čas od času vodorovně škubne, barva bliká ze zelené na fialovou. Tyto závady se někdy staly aktivnějšími, někdy se uklidnily, ale v poslední době všichni onemocněli tímto druhem práce s periodickým škubáním a přidělovali peníze na nákup nového.
Dnes jsme místo Microdigitalu nainstalovali MVK-LV600 Street. Slezeme z výšky a na obrazovce počítače (Inteligence) stejná hra, škubání a hraní si s barvami. Nevadí. Umístili jsme Microdigital na jiné místo (místo černobílého odpadu), Microdigital ukazuje perfektně))))
Dobře, pojďme se posadit a přemýšlet: „Co se děje?“ kamera byla vyměněna a nemoc vůbec nezmizela“
Zároveň jsme si všimli, že k večeru rušení jakoby ustupovalo, ale občas se stále objevovalo v nárazech.
Sakra, je tu nějaký tip? Dráty jsou navždy pohřbeny v tomto nákupním centru a tam si sám ďábel zlomí obě nohy)))
Pokusili jsme se připojit kameru MVK k dalším vstupům grafické karty počítače, obraz se nezměnil.
Proč jsme to neřekli nahlas, nerozumíme tomu, co se děje. A mysleli jsme si, že rychle vyměníme kameru a la ulya)))
A pak odpojím kameru od počítače a připojím kameru ke svému testovacímu monitoru. NEUKÁŽE SE. jak? proč? proč? Přesuneme všechny konektory, NO, NENÍ TO NA OBRAZOVCE MÉHO TESTOVACÍHO MONITORU! I KDYŽ SI Cracku!
Připojujeme další, jsou tam) A dokonce stejný MVC – LV 600, nainstalovaný o týden dříve na jiném místě, se zobrazuje jako zalisovaný do obrazovky testovacího monitoru.
Obecně tam sedíme, povídáme si, pijeme, nervózně se smějeme, oba nekuřáci, ale připraveni kouřit)
Na počítači kamera ukazuje, i když s trochu zklidněným hlukem, ale na testovacím monitoru NE!
Dobře, měřím napětí na koaxiálním kabelu počítače – 0 Voltu!
připojuji se.
Na počítači to ukazuje) Na testovacím monitoru – šup!)))
Vylezu na kameru a měřím přímo ze samotné kamery – 1,5 voltu.
Testovací monitor připojuji k samotné kameře – obraz je čistý.
Vše přepneme na koaxiální – v počítači je obraz, ale ne na testovacím monitoru)
Na kameře měřím napětí při zátěži – 12 voltů.
Najdu jeden twist vedle počítače, metr od něj je tenký RC běžící po celé trase (to je 60-70 metrů) stočený s dobrým tlustým RC, který jde do počítače. Dobře jsme přepracovali kroucení, alespoň 0,03 V se na BNC jevilo stabilně)))) Ne nadarmo jsme to zkusili.
Obecně se v sedm večer přestalo rušení aktivně projevovat jako ve dne.
Obecně, pánové, odborníci na videosignály, jak se to všechno dá vysvětlit?
Většina má stejnou chybu. Komunikační linka musí přenášet signál jako přicházející z videokamery, tzn. vstup DVR musí být přesně stejný jako signál ze samotné videokamery. Vaše komunikační linka s největší pravděpodobností zužuje spektrum přenášeného videosignálu. Například kamera má 800 TV řádků, spektrum signálu je asi 8 MHz. Komunikační linka „ničí“ šířku pásma přenášeného video signálu a na vstupu DVR máte signál o šířce pásma pouhých 5 MHz. A co chcete v tomto případě? Musíte udělat jednoduchý výpočet – spočítat útlum ve vaší komunikační lince a vybrat zařízení, které by zajistilo kompenzaci tohoto útlumu (v komunikační lince) při horní mezní frekvenci spektra přenášeného videosignálu. Jakmile se pro toto rozhodnete, vše ostatní přijde později.
Příspěvky: 108
Hodnocení: 440
Musíte udělat jednoduchý výpočet – spočítat útlum ve vaší komunikační lince a vybrat zařízení, které by zajistilo kompenzaci tohoto útlumu (v komunikační lince) při horní mezní frekvenci spektra přenášeného videosignálu. Jakmile se pro toto rozhodnete, vše ostatní přijde později.
Ano, mimochodem. otázka mě trápí už dlouho: je snadné vypočítat útlum ve vedení. Jaký útlum ve vedení lze akceptovat jako přijatelný?
Příspěvky: 1
Hodnocení: 2
Ahoj. Setkal jsem se s podobným problémem a nedokázal jsem jej vyřešit sám. Kontaktoval jsem zde http://avs-remont.ru/ a pomohli vyřešit problém částečnou výměnou zařízení. Ceny jsou více než rozumné.
informace
- reklama
- Kontaktní informace
- Условия использования
Sociální sítě
Kontakty
- +7 (812) 94-161-94
- [email protected]
- Skype: yuri_gedzberg

Účelem infračerveného osvětlení je zvýšit citlivost kamery na světlo při nízké úrovni osvětlení v daném místě. Toto téma jsem již zmínil v článku o mýtech o video dohledu. Dnes se na toto téma podíváme trochu podrobněji a odpovíme na otázky:
- K čemu se používá IR osvětlení, jaké jsou požadavky na CCTV kameru
- rozdíly a hlavní scénáře použití „vestavěné“ kamery a „autonomního“ IR osvětlení
- Co je „chytré IR“, jak funguje a kde se používá
- Základní a doplňkové vlastnosti infračerveného osvětlení, které ovlivňují efektivní dosah použití
- alternativy k infračervenému osvětlení
Fotosenzitivita a spektrum elektromagnetického záření
Schopnost světlocitlivé matrice fotoaparátu registrovat fotony závisí na jejich vlnové délce. Standardní matice se mohou registrovat fotony viditelného světla s vlnovou délkou od 400 nm do 700 nma také obvykle citlivý fotonů v blízkém infračerveném záření s mírně delší vlnovou délkou – 700-1000 nmToto světlo tvoří většinu přirozeného osvětlení, včetně slunečního světla, ale může být také vytvářeno umělými světelnými zdroji.
Fotony s dlouhými vlnovými délkami, související s do dlouhovlnného infračerveného spektra, může se registrovat matice termovizeDlouhovlnný infračervený rozsah zahrnuje přirozené tepelné záření, vyzařované všemi živými i neživými objekty. Na snímku pořízeném termokamerou vynikají teplejší objekty (jako jsou lidé a zvířata) na obecně chladnějším pozadí.
Pokud je osvětlení slabé, viditelné fotony se stává nestačí je zaregistrovat do maticeV extrémně obtížných podmínkách slabé světlo muset odmítají přijímat obraz ve viditelném světle (a odpovídajícím způsobem i barevné obrázky s využitím technologií Starlight, Lightfinder, DarkFighter, ColorVu a dalších.) a použijte širší rozsah, který zahrnuje nebo blízký infračervený rozsah (v komorách s 24hodinovým provozem), nebo dlouhovlnný infračervený rozsah (v termovizních kamerách) pro sběr dostatečného počtu fotonů.
Co je potřeba pro „noční“ režim video dohledu?
- IR osvětlení — buď z autonomních, nebo z vestavěných IR iluminátorů v kamerách s vlnovou délkou 850 nm.
- fotoaparát s Infračervený filtr s funkcí „den-noc“
Všechny kamery s vestavěným IR osvětlením jsou kamery s nepřetržitým provozem, ale kamera s nepřetržitým provozem nemusí nutně mít vestavěné osvětlení.
tam infračervené LED diody s vlnovou délkou 940 nmavšak citlivost matice Existuje několik kamer pro takové záření níže.
Většina IR LED diody fungují na vlnových délkách blízkých viditelnému světlu, a proto dávají slabé viditelné červené světlo, což vám umožní zjistit, zda světlo funguje či nikoli.
Proč používat IR osvětlení?
- nízká spotřeba energie (ve srovnání s osvětlením ve viditelném spektru);
- sotva znatelné pro vnějšího pozorovatele;
- snížení bitové rychlosti černobílého polotónového videa ve srovnání s barevným videem (nižší požadavky na šířku pásma přenosového kanálu a úložnou kapacitu);
- žádné rušení řidičů při kamerovém dohledu nad dopravou v noci
- lepší rozpoznávání registračních značek vozidel (LPR) v noci (díky tomu, že registrační značky mnohem lépe odrážejí infračervené světlo);
- snadnost použití;
- environmentální motivy (snížení světelného znečištění).
Vestavěné a externí IR osvětlení
Umělé infračervené osvětlení lze vytvořit jako externí IR iluminátoryA vestavěné osvětlení kameryV mnoha systémech video dohledu může být vhodné kombinovat oba typy osvětlení.
Výhody vestavěného IR osvětlení kamery:
- zabudovaný ve fotoaparátu Svítidla mohou Je lepší pracovat zblízka díky jejich speciálnímu přizpůsobení konkrétnímu fotoaparátu s jeho funkcemi, rozsahem ohniskové vzdálenosti atd.
- snadnější instalace a nastavení
- ne Požadované externí kabely a doplňkové Zásoby energie (napájeno samotnou kamerou)
- rozpočtová cena
Výhody externího IR osvětlení:
- vnější Osvětlovací tělesa obvykle silnější и mají větší dosah, protože mají více LED diod a poskytují vyšší světelný výkon než vestavěné IR osvětlení kamery
- hmyzu, letící směrem ke zdroji světla, nepřibližujte se k objektivu dost na to, aby se video zkazilo, protože při použití autonomního osvětlení podsvícení и objektiv kamery fyzicky oddělenější
- absence osvětlení objektivu v důsledku odrazu části infračerveného záření od skla sdíleného s objektivem (což je typické pro starší verze rozložení vestavěného infračerveného osvětlení, kdy byly LED diody umístěny pod sklem sdíleným s objektivem; nyní mohou mít problémy kopulové kamery)
- absence odlesků čočky v důsledku odrazu části infračerveného záření od atmosférických srážek (déšť, sníh, mlha atd.)
- při použití externího IR osvětlení je méně omezení ohledně orientace kamery
Při použití venkovní osvětlení je nutné zajistit, aby osvětlení odpovídalo pozorovací oblastiPokud je osvětlená plocha příliš malá, ve středu zóny pozorování lze pozorovat přeexponování nebo halo efekt, na okrajích – nedostatečné osvětlení. Na druhé straně, pokud osvětlujete příliš velkou plochu, dosah osvětlení bude kratšía část světla bude svěcena na objekty mimo oblast, která nás zajímá.
Adaptabilní („inteligentní IR“) IR osvětlení
Nevýhody standardního IR osvětlení:
- odlesk objektivu (zejména pokud je znečištěný) v důsledku odrazu infračervených paprsků od LED diod od atmosférických srážek (jako je sníh, déšť, mlha), létajícího hmyzu, prachu
- „přeexponování“ objektů v blízkém zorném poli fotoaparátu
Tvář osoby, která se přiblížila, vypadá jako bílá skvrna, což ztěžuje nebo dokonce znemožňuje její identifikaci. Videokamery s infračerveným osvětlením nelze použít na 20 metrů, pokud k hlavnímu pohybu dochází ve vzdálenosti 2-3 metrů od nich.
Výhody adaptivního („inteligentního IR“) IR osvětlení:
- Nastavitelný úhel osvětlení
Díky speciálním vysoce přesným čočkám vytvářejí infračervené LED diody paprsek, odpovídající nastavení ohniskové vzdálenosti fotoaparátu, která vždy poskytuje správné množství světla. Díky rovnoměrnému osvětlení celého zorného pole kamera produkuje vysoce kvalitní videozáznamy s nízkým šumem i při naprosté absenci okolního světla.
Fotoaparát se automaticky reguluje expozici pro optimální kvalitu obrazu. Pokud je kamera namontována blízko zdi nebo rohu, může být vhodné Snižte jas LED diody nejblíže ke zdi nebo rohu, aby se nevytvářely oslnění, které by mohlo přeexponovat část obrazuV závislosti na místě instalace a podmínkách, ve kterých kamera pracuje (např. přítomnost externích světelných zdrojů v zorném poli), může být užitečné ruční nastavení jasu jednotlivých LED diod pro optimalizaci infračerveného osvětlení.
Inteligentní infračervený zářič v PTZ speed dome kamerách
Prostřednictvím použití několik LED diod s různými čočkami a různou intenzitou světla funguje to optimálně přizpůsobte osvětlení zornému poli kamery a zoomuPři otáčení, naklápění a změně zoomu se tvar infračerveného paprsku automaticky přizpůsobí zornému poli kamery.
Jedním z problémů s používáním vestavěného IR osvětlení je umístění vestavěných LED diod vedle světlocitlivé matice. Odvod tepla LED diod může vést „zašumit“ obraz, tvořený maticí. Díky tomu je chlazení LED diod obzvláště důležité. V moderních PTZ kamerách s funkcí Smart IR pro odvod tepla a udržování správné teploty LED diod a matice používají se tepelné trubkyToto řešení odvodu tepla umožňuje kompaktní a nenápadná kopule kamery, což spolu s použitím blízkého infračerveného světla umožňuje Minimalizujte viditelnost kamerového dohledu.
Základní parametry infračerveného osvětlení
Pro mnoho kamer s vestavěným IR osvětlením jediný Zadaný parametr může být maximální dosah osvětleníTo je špatně. Podívejme se na tento příklad (trochu přehnaný, ale ne o moc).

Kamera má vestavěné IR osvětlení, ale vyzařovací úhel IR osvětlení je výrazně menší než pozorovací úhel kamery.

Samotný parametr maximálního dosahu osvětlení toho málo říká. Pojďme si zjistit, co je skutečně důležité vědět pro správné srovnání IR iluminátorů (ať už zabudovaných v kameře nebo v samostatných zařízeních).
Důležité jsou následující Charakteristiky infračerveného zářiče:
Musí přesně odpovídat úhlu pohledu kamery, aby byla scéna osvětlena co nejrovnoměrněji a veškerý zářivý výkon byl využit k vytvoření obrazu kamery.
- Axiální zářivý výkon (W/steradián)
Tento parametr je podobný parametru svítivosti (kandely) pro bodová světla s viditelným světlem. Jedná se o sílu infračerveného záření podél osy vyzařování.
Tento parametr je podobný parametru světelného toku (lumen) pro světlomety s viditelným světlem. Vyzařovací výkon (W) se převádí na axiální vyzařovací výkon pomocí vyzařovacího úhlu.
Citlivost matice černobílé videokamery na infračervené záření různých vlnových délek se výrazně liší. Čím blíže je vlnová délka infračerveného zářiče viditelnému spektru, tím vyšší je spektrální účinnost infračerveného záření. Ale toto podsvícení je ještě znatelnější „pro oko“.
Dívat se pouze na parametr maximální osvětlovací vzdálenosti nedává smysl.
Další parametry infračerveného osvětlení
Dosah pozorování s použitím infračerveného osvětlení je také ovlivněn:
- Parametry citlivosti matice
- Parametry samotné pozorované scény (koeficient odrazu pozorovaného cíle)
Kromě toho existuje řada pomocných parametrů potřebných pro správný výpočet výsledného obrazu při modelování video dohledu pomocí IR přísvit (například ve VideoCADu):
Účinnost LED (watt/watt), tj. poměr vyzařovaného výkonu v daném infračerveném rozsahu k spotřebovanému elektrickému výkonu. Účinnost moderních infračervených LED diod je 0.06 až 0.35. Účinnost získáte vydělením celkového vyzařovaného výkonu spotřebovaným výkonem.
Slouží k převodu spotřebovaného výkonu IR projektoru na vyzařovací výkon.
Toto je zářivý výkon světlometu v dosahu úhel vyzařování (tj. dopadající zářivý výkon na jednotku plochy povrchu). Zářivý výkon světlometu se rovná součtu zářivých výkonů všech LED diod (pokud jich je více) vynásobenému účinností lampy.
- Energetická osvětlenost (watty/m^2)
Tento parametr je podobný parametru osvětlení (lux) u světlometů s viditelným světlem.
- Spektrální účinnost infračerveného záření (lumeny/watt)
Spektrální koeficient účinnosti pro infračervené záření (lumen/watt) dané vlnové délky a daného typu matice se rovná světelnému toku (lumen) halogenové žárovky s barevnou teplotou Tc=3100K, která má stejnou účinnost jako infračervené záření dané vlnové délky s výkonem 1 watt pro daný typ matice. Prostřednictvím koeficientu spektrální účinnosti se výkon infračerveného záření převádí na fotometrický ekvivalent (to je nutné, protože citlivost kamer se měří fotometrickou hodnotou – luxem).
Tento parametr určuje, do jaké míry spektrum záření infračerveného iluminátoru spadá do spektrální citlivosti kamery.
Koeficienty spektrální účinnosti lišit pro různé typy maticBarevné kamery jsou prakticky necitlivé na infračervené zářiče.
Infračervené filtry snižují citlivost ve viditelném spektru více než v infračerveném. V důsledku toho mají matice kamer typu den/noc sníženou citlivost ve viditelném spektru. Zároveň však zvýšenou relativní citlivost v infračerveném spektru.
Alternativy k infračervenému osvětlení
IR osvětlení zdaleka není jediným způsobem, jak získat obraz, když je u snímaného objektu nedostatečné osvětlení. Navíc pro řadu úkolů a řadu chráněných objektů je IR osvětlení obecně špatně použitelné nebo neúčinné. Podívejme se na alternativní možnosti.
Bezpečnostní osvětlení ve viditelném pásmu
Bezpečnostní osvětlení – systém je mnohem inteligentnější než jen osvětlení objektu. Bezpečnostní osvětlení lze zahrnují v určitých oblastech, může propojení s alarmovými senzoryNavíc každá sekce nacházející se v oblasti odpovědnosti konkrétního detektoru nebo skupiny detektorů je vybavena různými možnostmi pro provozní zapnutí nebo regulaci osvětlení.
Výhody bezpečnostního osvětlení ve viditelném pásmu
- zachování barvy Obraz
- zachování vysoký kontrast Obraz
- žádná záměna mezi viditelnými a infračervenými snímky (tmavé barvy v černobílém snímku po vyhlazení kontrastu ztrácejí svou barvu)
- příležitost aplikací kamery s vysokým rozlišením s nízkou citlivostí na světlo
- vizuální identifikace narušitele a určení jeho polohy na místě v reálném čase
- demoralizující účinek na pachatele při rychlém zapnutí s prudkým zvýšením jasu světla
Aplikace termovizních kamer
Zatímco standardní kamery vnímají viditelné světlo a blízký infračervený rozsah, termokamery zaznamenávají infračervené záření (tepelné záření). Výsledný obraz je jen částečně podobný tomu, na co jsme zvyklí, protože místo světla odraženého od objektů vidíme jejich tepelné záření. To znamená, že cílové úkoly termovizního video dohledu se budou lišit od cílových úkolů video dohledu.
Výhody termokamery:
- vůbec nevyžadují světelné zdroje, mohou fotografovat v naprosté tmě (zaznamenávají přirozené tepelné záření vyzařované všemi objekty);
- mají kolosální dosah detekce, dosahující několika kilometrů;
- efektivně řešit problémy s detekcí;
- vysoký kontrast cíle;
- nebojí se „odlesků“ objektivu z protisvětla;
- prakticky nezávislý na špatných povětrnostních podmínkách: déšť, mlha, sníh, krupobití atd.
Nevýhody termokamery:
- není vhodné pro řešení problémů s rozpoznáváním a identifikací cílů;
- vysoká cena;
- snížená účinnost při teplotách pozadí blízkých teplotě pozorovaných cílů.
Závěry
IR osvětlení je jedním ze způsobů, jak získat obraz za zhoršených světelných podmínek. Tato metoda má své silné i slabé stránky. V praxi však snížení nákladů na technologii vedlo k širokému začlenění IR LED diod do konstrukce CCTV kamer. V technických popisech kamery se obvykle uvádí pouze maximální vzdálenost IR osvětlení, bez dalších charakteristik – což neumožňuje správně zohlednit IR osvětlení při plánování/návrhu systému video dohledu.
V posledních letech se rozšířila technologie adaptabilního („inteligentního IR“) IR osvětlení, které výrazně zvyšuje efektivitu použití, zejména v blízké pozorovací zóně (ochrana před osvětlením objektivu v důsledku odrazu od blízkých objektů, stejně jako přeexponování samotného objektu v blízké pozorovací zóně). V některých případech však zůstává výhodnější použití externího IR osvětlení, kde neexistují žádná omezení ohledně použití počtu a výkonu LED diod – což poskytuje větší světelný tok na delší vzdálenosti. Externí IR osvětlení navíc umožňuje fyzicky oddělit osy videokamery a osvětlení, což okamžitě odstraňuje řadu rušení: pakomáry a hmyz, odrazy od srážek a kopule, od objektů v oblasti snímání (sklo, vodní hladina, stěny atd.).
V mnoha případech je efektivnější nepoužívat infračervené osvětlení, ale bezpečnostní osvětlení s viditelným světlem – pokud je vyžadován demonstrační bezpečnostní dohled. Nebo použití termovizních kamer, pokud je nutné detekovat objekty ve velkých vzdálenostech od kamery za nulové viditelnosti.
- Kybernetická bezpečnost v CCTV kamerách
- Co je hustota pixelů?
- Analytické „palubní“ videokamery
- Odchod značky a sankce: trendy na trhu videodohledů v roce 2023
- Normy GOST pro návrh požární ochrany