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          監控攝像機高清鏡頭辨別及關鍵技術分析

          閱覽次數:425 次  發布日期: -0001-11-30

          成都弱電公司訊:

          隨著行業高清發展態勢的日趨激烈,各類高清鏡頭及攝像機產品的應用也日益廣泛,百萬像素鏡頭成為行業應用的焦點之一。

          高清鏡頭辨別

          要辨別怎樣的鏡頭才是高清鏡頭,事實上并非難事,對高清攝像機而言,可以配用號稱百萬像素攝像機的普通鏡頭,當然也可以配所謂的百萬高清鏡頭,更可以配300萬、500萬甚至是800萬高清鏡頭,然而在相同攝像機情況下,畫面最終的表現,鏡頭的分辨率還是起了決定性的作用。

          就實際產品技術指標而言,百萬像素攝像機鏡頭其中心部分解像晰度就是只有100萬像素,而周邊在物理條件下就會衰減至約50~60萬像素。目前,市場上最新主流的UHD超高清百萬像素攝像機鏡頭,廠商公布的技術指標通常是場景的70%為半徑的成像圓區域,其解晰度可達最高500萬像素,場景70%的成像圓區域以外的部分則可以達到解晰度至少200萬像素以上。

          現在鏡頭市場上,確實僅有極少數的高清鏡頭廠商產品能做到:在場景的80%為半徑的成像圓,解像力達到300-500萬像素的條件,同時場景80%的成像圓周圍的部分,解晰度仍維持在200萬像素以上。因此而不難看出:由于高清與超高清鏡頭和普通鏡頭之間實際將存在著很大的差價,但也因為這樣監控市場上出現很多廠商故意混淆的鏡頭價格定位,使客戶端無法由此分辨。但是假如將這些假高清的面罩揭去,用戶就可以了解市場高價背后的不一定就是代表是真的高清產品。隨著高清技術的發展和成熟,鏡頭不應成為監控市場順暢發展的阻礙,因此,統一尺度規范的高清鏡頭就成為主要的市場任務。

          高清鏡頭關鍵技術分析

          高清百萬高清鏡頭,在技術原理與特性上是跟一般鏡頭相差無幾。不過,大部分人都只知道光圈、對焦、變焦、防震、紅外濾光和電動鏡頭的伺服馬達這些鏡頭基礎知識。而對于鏡頭內部的,特殊是百萬高清鏡頭的一些關鍵技術,并不甚解,但這些看起來不起眼的技術,卻冥冥之中成為影響鏡頭質量的關鍵。

          低色散鏡片(LD,LowDispersion或UD,UltralowDispersion)技術

          這種鏡片技術通常用于鏡頭的色差控制,提升相片的色彩還原效果,使用這種技術可以使光線折射后產生穩定的光譜,也就是說光在透過鏡片折射后的色差小越,成像顏色與七原色就越是相同。在監控上通常會使用LD較多,日系鏡頭產品在這個部分的采用較多。

          鏡頭鏡片鍍膜(Coating)技術

          采用這種技術,能在鏡頭上抵消鏡片的反射光,其作用在于消除鬼影、眩光及抵抗折反射光時所產生的光斑,同時可以降低鏡頭反射率,增加鏡片上的進光量(透光率)。這種技術在監控鏡頭上都有采用,但鏡頭廠商在這部分的技術能力差異相當大,因此很多情況下,能以此來作為鏡頭選型時的參考依據。另外要講的是,這種鏡片的鍍膜部分,使用者大概都只知道有沒有鍍膜而已,不會知道鏡頭鍍膜有多少層級、有何分歧,鏡頭鍍膜大概可以分為納米鍍膜(Nano)、集成鍍膜(IntegratedCoating)、次波長鍍膜(SubwavelengthCoating)、多層鍍膜(MultiCoating)、透明鍍膜(TransparencyCoating)和BBAR多層鍍膜、HFT鍍膜等類型,雖然這么多鍍膜技術都不一定都會用在監控上,而目前監控鏡頭以BBAR跟Nano方式較多,其余大多用于數字相機DSC或單眼相機鏡頭。

          高透光材質鏡片技術(FluoriteFL)

          這種鏡片技術較常用于高級相機的望遠伸縮攝鏡頭以及高倍數望遠鏡頭上,它的另一個名稱叫螢石芯片鏡片,特點是有非常低的折射率及LD色散,讓鏡頭在取遠景拉近時不會產生鏡片反射色散問題,這種鏡頭在日系的點動鏡頭系列產品上受到普遍采用。

          高折射率鏡片(HRI)技術

          這種鏡頭較為特殊,它是利用鏡片特殊偏光的修正技術來對鏡頭進光時產生的偏光成像差做有效的矯正、減少光學像差,這個部分可讓鏡頭體積縮小、輕量化,通常適用于數字相機DSC或監控On-Bosard板鏡頭上,但這在監控上的實質效應不高、較不受監控鏡頭廠商關注。

          多焦點成像技術(multiFocusing)

          這個新技術在2018年已成功應用于數字相機DSC上,這種多焦點成像技術有個突破性的應用發展,就是讓鏡片在成像點上可以有多點成像,在實時拍攝時沒有清晰的錄下或抓下影像,通過該技術,可以在事后的影像回放上或拍攝照片上再還原應有的清晰焦距點,這對監控應用上事后的事件舉證有了歷史性突破,但目前尚未被大量引用到監控鏡頭上,相信不久的未來;就會被引用到監控鏡頭技術上。監控鏡頭的低色散鏡片及非球面鏡片都會應用到此類技術。

          以上幾種是鏡頭在鏡片關鍵技術上的應用說明,相信這是很多監控系統用戶所沒有接觸過的技術信息部分,通過這個說明也讓我們在鏡頭選型上獲得更多參考信息。

          總結

          對于高清成像系統,相對于成熟的監控系統,還有很多不為人重視的技術細節。而細節決定成敗,優秀的成像系統會考慮的更多。隨著高清系統的逐漸普及,高清鏡頭的選擇將更加理性,同時隨著需求的旺盛,將反過來推動產品的不斷升級發展。

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