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标题: [行业交流] 监控设备的常见问题
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紫竹谷
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监控设备的常见问题


如何选择适用的DVR?

网络摄像机的安装注意事项  

白光摄像机和红外摄像机的区别

白光摄像机的3大优势  

摄像机云台工作其原理分析

普通和红外摄像机的差异

红外灯的原理选择与应用

红外机的三大纪律八项注意  

怎么分辨视频线的好坏!

红外摄像机晚上看不清的解决方案  

普通PC硬盘与DVR专用硬盘的差别  

实时系统与非实时系统的比较  

硬盘录像机CIF、DCIF、D1格式介绍(1)

摄像机功能、镜头、红外灯的调试  

摄像机DSP芯片和CCD的配置大全

摄像机云台工作其原理分析

摄象机、云台安装用户常见问题解答

怎么样在路由器上设端口映射和域名多台主机的设置  

怎样用花生壳做远程  

硬盘录像存储空间的计算方法  



PS:以上文章大部分来源于安防知识网。为方便大家阅读,稍做整理。

[ 本帖最后由 紫竹谷 于 2011-8-10 13:55 编辑 ]

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如何选择适用的DVR?


目前市场上出现的DVR品牌及种类可说是五花八门、琳琅满目,标榜录像速度快、储存容量大、压缩比大、图像清晰度高的产品比比皆是,面对令人眼花撩乱的功能,我们应该如何辨其优劣、如何选择适合自己的产品呢?

要区分数字录像机(DVR)的优劣,可以从录像速率、储存容量、画面清晰度、操作使用方式等重要性能来做判断。但在这几点的比较上,市场上却存在许多误解。很多用户一味地追求速率快、容量大、清晰度高,却不知实际上这三项指标是互相制约的,不可能要求三种都达到最好;而操作使用是否简便,也常被大多数工程公司的设备选用人员忽略,直到安装过程中才发现,徒然浪费了许多时间。

区分DVR优劣的指标

1. 录像速度

对录像速率而言,其实所有的DVR在实时状态下都是30画面 / 秒或60图场 / 秒(NTSC格式),凡是超过此指标的广告宣传都是不切实际的。如果同时记录16路图像,每路的速率只有每秒30/16张或每秒60/16图场,多路录像时,某些DVR采用先进的影像位移检测的方式大幅度提高录像速率,活动图像的记录速度实际上几乎达到实时,比没有影像位移检测功能的录像机快出许多倍。但要注意影像位移检测录像是指全画面压缩记录有影像位移的摄影机全画面,而不是只压缩记录每路摄影机图像中有影像位移活动的部分,后者虽也可以提升录像速率,但在欧美的法律中,这种图像将不能作为呈堂证供。

2. 储存容量及备份

录像容量也是越大越好,但最重要的是要有接口连接外部数字储存设备,进行图象数据的备份,只有经常进行备份,才能保证有价值的图象能够被安全地保存下来,并方便进行传输。把几个月的图像都存在机器内置硬盘上是很不明智的,一旦机器损毁,所有资料都将完全丢失。

3. 图像清晰度

图像清晰度的高低直接反映了DVR的品质,但是从技术原理上来说,清晰度越高,占用的储存容量就越大,所以让用户根据实际情况去调节清晰度的高低,才是最好的设计,这一点几乎各厂牌的产品都已经做到了。

4.操作简便与否

操作使用是否简便最终决定产品在实际应用中的适应性,越来越多的用户希望自己使用的设备最好按一个键就能完成所有功能,很多厂家忽略了用户使用电器设备的整体质素,把产品设计得功能繁多,操作过于复杂,结果难以得到推广。为了改善这个缺失,现今很多厂家在不断地改进自己的产品,例如采用人性化的键盘,简化日常的操作使用,或者增加计算机网络接口功能,及顺应网络发展潮流等,以扩大在国际市场的占有率。

选择最适合您的DVR

用户在选用DVR的时候,应该避免陷入上述的一些误解,而忽略了产品真正的优缺点;且应根据自己工程实际应用的需要选择最适合的产品,不盲目追求各种高技术指标,毕竟不是功能愈多、技术性便愈高,就都适合每一使用者。以下提出三个选择观点,供各位工程商和最终使用者做参考。

1. 性能满足项目要求

选择DVR时,首先应确定设备要用在哪里?是保安监控项目(如楼宇、机场、博物馆等),还是对录像速度要求较高的银行柜员项目? 用于保安监控项目的产品,其特点是功能齐全、具有良好的网络传输功能、录像速度较慢,但透过与传感器、移动侦测的联动,也能使录像资源分配到最需要的地方。而用于银行柜员监控项目中的产品,其特点是录像速度高,每路均可达到20帧以上,要具备实时录像、多路视音频及音像同步的功能,但因在图像处理的工作量非常大,故其网络等其它功能相对较弱。在不同类型的监控项目中应使用不同类型的DVR,以免造成成本的浪费及运行效果不彰。举例来说,在银行柜员项目中若不当规划了适用于保安监控项目的设备,其录像速度将无法满足用户的需求。而由于银行柜员项目对计算机的配置和硬盘容量要求较高,因此成本也相对提升。换个方式说,如果在规划保安监控项目时采用适用于银行柜员项目的产品,则成本上会有所浪费,且保安监控项目往往有传输和分控的要求,而这正是银行柜员项目系统的弱项。同时,有必要提醒大家的是,DVR是「一机多能」的设备,而不是「一机全能」的设备。常会有用户希望一台设备能解决全部的问题,但事实上,目前计算机软硬件技术水平基本上仍无法完全满足用户的要求。因为计算机的总线传输速度、CPU处理速度和硬盘的刻录速度是有限制的,除非使用超级计算机,否则无法同时传输、处理和刻录那么多的资料,然而如此一来,所花费的价格相当高,用户是无法接受的。

2. 经过稳定性验证

若DVR的稳定性不够,在重要时刻未能录下影像,将会导致许多严重的问题。而DVR的稳定主要可从硬件结构及软件程序两方面来考量。鉴于目前市面上DVR的种类以PC-based为多,因此以下仅就PC-based的机种举例说明:
1. 硬件结构:

DVR均为多路输入,硬件可采用多卡或单卡方式。有时为了提高产品性能,如增加录像速度,会采用多卡方式,但如此一来很容易造成硬件间的冲突,像前述的银行柜员项目设备就常会有这样的问题。一般来说,使用的采集卡越少越好,因单卡方式集成度高,稳定性也优于多卡方式。 此外,设备的散热问题也是需要考量的因素。

2. 软件程序:

软件程序编写得好坏必须透过长时间的运行和操作来验证才能得知,尤其应特别注意硬盘的循环使用是否稳定的问题。DVR的关键优点之一是无须不断更换存储介质,它会不断刷新硬盘,将过期资料清除,而将最新资料保存下来,然而,有些DVR在进行这项处理时却常发生问题,而这往往是工程商和用户最容易忽略的。因此,选择已广泛投入使用、且用户反映良好的产品可能是最简捷的办法。

3. 追加硬盘的可行性及追加成本

一般来说,DVR的自带硬盘其容量是不敷使用的。例如,用于银行柜员监控的DVR要求要保存30天的图象,录像长度至少200小时,如果使用八路实时DVR,即使将每帧图象数据量压缩至 2K,需要的硬盘容量也至少为300GB,而且将图象数据量压缩至2K,图象质量是否可接受还很难说。因此是否能追加硬盘以扩大储存容量,就成了很重要的问题。此外,由于硬盘成本目前仍高,因此后续须追加的成本是否能堪负荷也须一并考量进去。

 

结 论

综上所述,工程公司和用户在选择DVR时,要充分考虑设备性能是否正好满足需要,不能强求所有的功能都很强大;对设备的稳定性要进行多方面考察,避免在使用时出现问题;且为保证图象保存时间达到要求,应事先考虑追加硬盘的可行性和方便性,以及追加成本;最后,要知道计算机软硬件技术发展水平对硬盘录象机性能的限制,才能清楚且正确地判断产品的功能是否被夸大,此外基于「眼见为实」的道理,建议买主要多看产品在图象、传输上的表现,才能在众多产品中选择出最适合自己的产品。 

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网络摄像机的安装注意事项

如果想在既有的网路架构下安装IP网路摄影机,一台性能较强的电脑是不可或缺的,可以选用Windows95/98/NT/2000或Linux作业系统的PC,此外苹果电脑也是一个不错的选择。而一般市面上的电脑通常都具备网路支援功能及浏览器,所以使用者可以很轻易的启动IP网路摄影机,不需要为其他周边设备伤脑筋。

   设定密码以增添网路传输的安全性

  如果要采用IP网路摄影机,建议设定密码以保护摄影机所录取的资料;密码既可防止资料外 ,又可保证摄影机操作设定不会被随意窜改。若要应用在安全需求更高的场所,可将IP网路摄影机连接到具备特殊保护措施的电脑上,并可采用加密技术,如HTTPS协定等,以确保资料的机密性。


    高品质影像须知

    如果希望捕捉到高品质的影像,用户应注意到电脑萤幕的显示设定,其萤幕色彩至少需达65.000位元;另外,平面LED显示幕虽然使用起来十分方便,但在观看影像时,效果反而不如CRT萤幕。其他高品质影像需求如下∶

    使用大量光线

    在很多情况下,影像画质较差是由於照度太低。一般而言,光线越强,影像的品质越高;而在较弱的光线下,影像的色彩容易单调、模糊不清。一般专业摄影师都会采用照相机闪光灯来弥补光线的不足。
此外,解析度较高的摄影机虽可在照度小於1 Lux的条件下工作,但这只是意味著摄影机在1 Lux时可以捕捉到影像,却不代表在1 Lux时能获得良好的影像效果;若要捕捉高解析影像,其照度至少需达到200 Lux。


     避免背光

    一般而言,摄影机的动态调节能力是有限的,应尽量避免出现影像上的明亮区域,因为明亮的影像会导致曝光过多,物体就会显得过暗。

     减小对比度

    用户可以通过调整摄影机的曝光程度,来取得较平均的照度。

安装室外摄影机

如果要将IP网路摄影机安装在室外,则需配置室外用机壳。室外摄影机一般使用自动变焦镜头,可以调节影像感测器需要的光线,提高摄影机的动态功能,并可保护影像感测器免遭强光的损坏。
其他户外用IP网路摄影机的的注意事项如下∶


照明
夜晚使用摄影机时,为了避免反射和阴影,通常需要照明设备,可以使用红外线照明灯代替普通灯泡。不过用户必须使用黑白摄影机和带有红外线照明设备的网路影像伺服器,因为黑白摄影机对红外线感光较为灵敏,而彩色摄影机则无法发挥红外线功能。

避免直接拍射阳光
尽量避免影像中出现直射的阳光。直射的光线会使摄影机无法捕捉影像,并可能使感测器晶片上的彩色滤光器永久性脱色,导致影像出现条纹。如果可能的话,安装时需保持摄影机与阳光照射的方向一致,并尽量避免对准天空拍摄。

放大器增益
在电脑中可以调节影像感测器的增益级别,增益越高,在弱光下的性能越好,但干扰也会扩大。在光线较弱的时候,用户可以使用高增益以获得较好的性能,在光线品质良好的时候,用户使用低增益同样可获得高品质的影像。

快门速度
通常快门速度应设置为1/50或1/60秒;光线弱时曝光时间长,可以获得良好的性能。如果要捕捉快速移动的影像,快门速度应设定为1/10000秒。

选择合适的镜头

底座真功夫监控科技收集整理

摄影机的底座有两种主要的标准∶

1. CS-mount感测器和镜头间的距离应为12.5mm。
2. C-mount感测器和镜头间的距离应为17.5mm。如果无法聚焦,可能是选用了错误的底座类型。
另外,用户也可采用一个5mm的套环(C/CS适配器环),将C-mount镜头转换为 CS-mount镜头。


感测器尺寸
感测器尺寸越大,镜头越昂贵;1/2"镜头适用於1/2"、1/3"和1/4"感测器,但不适用於2/3"感测器。如果在大感测器上使用一个较小感测器制造的镜头,影像将会出现黑角。

焦距
焦距与感测器组合在一起形成了视角;小焦距的视角较宽,较大焦距具有狭窄的远摄视角,而在调整远摄镜头的聚焦时,操作必须更为精确。

镜头类型

镜头主要有三种类型∶

1. 单一焦距∶焦距是固定的,如4mm、8mm。
2. 变焦镜头∶可以在一定范围内调整焦距,如4-10mm;焦距变化时焦点不变。
3. 变焦点镜头∶这是一种低成本的变焦镜头;当焦距更改时,镜头必须重新聚焦;通常为3.5-8mm。


可变光圈
可变光圈是一种机械装置,用於调节通过镜头的光线数量。在镜头中有三种不同类型的可变光圈∶
1. 手动可变光圈∶转动一个环,以调节可变光圈。
2. DC自动可变光圈∶摄影机的输出调节可变光圈。
3. 影像自动可变光圈∶类比影像信号调节可变光圈;此类型目前不常使用。
室外一般采用自动可变光圈镜头,能保护影像感测器免遭强光的损坏。


网路传输线路

.PSTN电话模式
广泛应用於连接外部网路,廉价且实用,但传输速度不是很快,有时会产生传输错误状况,需要重发资料。当下载文件时,最大速度可达56kbit/s,但上载文件时,最大速度是33.6 kbit/s。

.ISDN电话模式
在许多国家的使用率都很高,最大传输速度为 128 kbit/s。

.xDSL模式
Xdsl模式包括∶ADSL、HDSL、IDSL和VDSL等,目前越来越流行。电信服务公司和ISP厂商都提供xDSL传输模式,只要每月支付固定费用,就可以连接网际网路。
不同ISP厂商的标准速度也不尽相同,上载和下载速度也有区别。通常下载速度约为1Mbit/s,上载速度约为250Kbit/s。

.有线电视Cable Modem
使用有线电视电缆传输,这种服务在人口密集的都会区域较为流行。不同地区之间的速度也不同,速度会随周围有多少用户在使用该项服务而有所变化。一般最大速度为1Mbit/s。

.T 1连接
由网际网路ISP厂商提供,每月支付固定费用,就可按需要连接到网际网路。此一线路在公司行号或是网咖等线路使用率较高的单位较为流行。连接速度为1.5 Mbit/s。

.10 Mbit 乙太网路
有两种主要标准;使用双绞线的10BaseT和使用同轴电缆(RG-58)的10Base2。由於10Base2有点不可靠,如果电缆上有任何地方发生中断状况,整个网路就会停止工作,所以不常使用。一般传输容量可以使用10 Mbit/s的50%。

.100 Mbit 乙太网路
主要标准是100BaseT,约可使用100Mbit/s容量的50%;如果有交换机,则可以利用100%的容量。

.1000 Mbit(GB)乙太网路
用於建筑物的骨干网中,主要标准是1000BaseT,约可使用1000Mbit/s容量的50%;如果有交换机,则可利用100%的容量。

.行动电话(GSM、CDMA、CDPD、TDMA)
行动电话模式是连接远端摄影机(如用於交通监控的摄影机)一种很好的应用方式,无需电话线。其传输速度低,但可满足静态影像的需要。一般通信速度范围为5-20Kbit/s。

.无线网路(IEEE 802.11)
由於不需要电缆,无线网路越来越流行。有许多用於高速无线通信的标准,通常最大通信速度范围为-11Mbit/s;一般实际速度为1Mbit/s。

.无线网路(蓝牙)
蓝牙无线通信是一种越来越流行的标准,最大速度为720 Kbit/s,一般实际速度为500Kbit/s。

选用连接线路的建议
·电话模式适用於不需要高速传输的应用。 ·xDSL适用於办公室或是商店住家。 ·行动电话或无线网路适用於远端摄影机。 ·建筑物中建议使用100Mbit乙太网路。

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白光摄像机和红外摄像机的区别

白光摄像机和红外摄像机类似,都是提供夜间微光摄像的摄像机,最大的特点是其夜晚成像为彩色图像。夜间监控范围在20米以内的,选用白光灯是不错的选择。

白光摄像机和红外摄像机类似,都是提供夜间微光摄像的摄像机,最大的特点是其夜晚成像为彩色图像。夜间监控范围在20米以内的,选用白光灯是不错的选择。
  
白光摄像机的特点:
1、白天不偏色:色彩更鲜艳,画面更真实!




左图为红外摄像机右图为白光摄像机

2、夜晚全彩色: 增加了夜晚图像的色彩信息,画面层次感强,分辨能力更高,更有利于调查取证。



左图为红外右图为白光

3、低功耗、长寿命、节能省电:高亮白光LED较红外节省功耗40%,发热量极低,大大地延长了摄像机的使用寿命,既能为用户节省电费,又符合了全球低碳环保的新趋势,低功耗低发热(如35颗Φ8灯开启:白光0.26A,红外0.35A;不超过环境温度5摄氏度)、长寿命、节能省电,性价比卓越。
  

4、照明功能、警示性:白光摄像机具有辅助照明功能,在夜间能起到路灯的作用;并且它的警示性也能对有非分之想的人产生威摄作用。
  

其他可选功能:/代号
  

1、滤光片切换:/F:通过切换滤光片能有效去除白天日光中红外线对摄像机图像色彩的影响,增加夜晚摄像机对光线的接收能力。优点:白天色彩更鲜艳,画面更真实;夜晚图像更加明亮清晰。
  

2、双模:/D:采用双模技术,对摄像机白天及晚上的图像进行独立处理,以使其白天与夜晚的摄像效果均能发挥到极致。
  

3、恒功率宽电压:/C:该模块能够让摄像机在直流12V~36V的输入电压范围内保持功率恒定。
  

优点:
(1)彻底根除输入电压不稳(如市电波动、浪涌等)对摄像机造成的伤害;
(2)可以在直流输入电压12V~36V范围内长期稳定工作,是集中供电的最佳解决方案。
  

4、防雷、防静电:/P:对摄像机的电源输入端及信号输入端进行全面保护,采用四重防护设计(泄地、等电位、闪断自恢复、分流导荷),彻底根除雷电及静电对摄像机的危害。目前红外摄像机夜晚没有色彩,亮度暗,对比度差,而白光彩色夜视摄像机是唯一的可以做到:完美还原夜晚景物的真实色彩,白天不偏色,夜晚拥有全彩色,晚上效果基本和白天一样的摄像机。
 

PS:稍做修改。望海涵!

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白光摄像机的3大优势

摄像机在安防产业中有着举足轻重的地位,是安防系统中重要的设备之一,目前市场上的摄像机一般都是红外一体摄像机。近年来随着安防产业的不断发展,越来越多的企业进军安防行业,使得安防产品不断成熟化、价格透明化、市场公开化,其中当然也包括红外一体摄像机。各摄像机厂商为了占据市场,纷纷在价格上展开了搏斗,但是用价格来赢得市场毕竟不是最好的方法,要想让产品更具竞争力,更有市场,那就必须拥有更好、更新、科技含量更高的新产品,才能在安防行业力拔头筹,比如新型的白光摄像机,虽然在市场上还不多见,但是相比较红光摄像机来说却有着明显的优势,这主要体现在:

  1、在真实性方面,白光摄像机能够达到全天二十四小时彩色图像,在夜间还能还原真实物体的影响,相比较红外摄影机来说能更好的辨别物体。在照明方面,白光摄像机有调光技术,机身底部附有光敏电阻来采集外界光线,灯光的强弱是由周界环境来决定的。周界环境越暗,灯光越强。补光视角与视频角度完全吻合,解决了夜间灯光太强出现光斑的难题。在节能方面,白光摄像机采用的是LED灯,每颗功率也就在0.5W左右,最大程度的节省了用户的电力资源;还有就是在突然断电的时候,还能充当紧急照明器,无论在室内还是室外都非常的实用,尤其是在室内、通道、地下室等地区,效果则更加明显。

  2、在色彩方面,白光摄像机色彩还原度更加真实,红外摄像机在采集绿色的时候会偏色,白光机则不会出现这种情况,而且白光机在夜间也能捕捉到清晰的彩色图像、马赛克极少,真正实现全天候24小时布控监视。

  3、在使用寿命方面,白光摄像机明显高于红光摄像机,因为影响白光摄像机寿命的主要有三方面,分别是电流、电压、温度,只要满足了这三方面要求,白光灯的寿命至少能达到三年,而这三方面通过一定的技术手段就能够满足,比如电流和电压可以通过电流、电压控制电路,按照标准设计实施,保证不会超过额定电流,电压可以通过稳压块进行控制。温度方面可以通过采用大功率超导热表面贴、白光灯灯芯,与金属灯板紧密粘合,超高导热率的铝基板完全与外壳相连接,使灯板热量高效率被外壳吸收,完全达到机身内外温度一致,通过机壳散热,使灯芯发光、衰减、老化程度降到最低,从而延长白光机的使用寿命。

  白光摄像机作为一种新型产品,以白光为光源、补光的摄像机在市场上还不多见,出现的一些产品在自身性能方面也还达不到理想的效果,但是相信随着白光技术的发展,这些问题都会被一一化解。随着市场上对白光摄像机需求的增长以及白光摄像机相比较红光摄像机性能方面的优势,相信白光摄像机的市场前景会非常好

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摄像机云台工作其原理分析

  摄像机云台是承载摄像机进行水平和垂直两个方向转动的装置。摄像机云台内装两个电动机。这两个电动机一个负责水平方向的转动,另一个负责垂直方向的转动。水平转动的角度一般为350?,垂直转动则有45?、35?、75?等等。水平及垂直转动的角度大小可通过限位开关进行调整。  摄像机云台的分类大致如下:

1 室内用摄像机云台及室外用云台
室内用云台承重小,没有防雨装置。室外用云台承重大,有防雨装置。有些高档的室外云台除有防雨装置外,还有防冻加温装置。


2 承重

       为适应安装不同的摄像机及防护罩,
摄像机云台的承重应是不同的。应根据选用的网络摄像机及防护罩的总重量来选用合适承重的云台。室内云台的承重量较小,云台的体积和自重也较小。室外用云台因为肯定要在它的上面安装带有防护罩(往往还是全天候防护罩)的网络摄像机,所以承重量都较大。它的体积和自重也较大。

  目前出厂的室内云台承重量大约1. 5kg~7kg左右,室外用云台承重量大约为7kg~50kg左右。还有些云台是微型云台,比如与摄像机一起安装在半球型防护罩内或全天候防护罩内的云台。


3 控制方式

     一般的摄像机云台均属于有线控制的电动云台。控制线的输入端有五个,其中一个为电源的公共端,另外四个分为上、下、左、右控制端。如果将电源的一端接在公共端上,电源的另一端接在“上”时,则云台带动摄像机头向上转,其余类推。

 
    还有的
摄像机云台内装继电器等控制电路,这样的云台往往有六个控制输入端。一个是电源的公共端,另四个是上、下、左、右端,还有一个则是自动转动端。当电源的一端接在公共端,电源另一端接在“自动”端,云台将带摄像机头按一定的转动速度进行上、下、左、右的自动转动。


  在电源供电电压方面,目前常见的有交流24V和220V两种。云台的耗电功率,一般是承重量小的功耗小,承重量大的功耗大。

  目前,还有直流6V供电的室内用小型云台,可在其内部安装电池,并用红外遥控器进行遥控。目前大多数云台仍采用有线摇控方式。云台的安装位置距控制中心较近,且数量不多时,一般从控制台直接输出控制信号进行控制。而当云台的安装位置距离控制中心较远且数量较多时,往往采用总线方式传送编码的控制信号并通过终端解码器解出控制信号再去控制云台的转动。

  在选用摄像机云台时,最好选用在摄像机云台固定不动的位置上安装有控制输入端及网络视频输入输出端接口的摄像机云台,并且在固定部位与转动部位之间(即与摄像机之间)有用软螺旋线形成的摄像机及镜头的控制输入线和视频输出线的连线。这样的摄像机云台安装使用后不会因长期使用导致转动部分的连线损坏。特别是室外用的云台更应如此。

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普通和红外摄像机的差异

一、  “CMOS摄像头”为什么需要增加红外补光?

图像传感器,特别是CMOS图像传感器,在低照度(即光线暗)时,成像效果能力差。各厂商采用的美国OV7910图像传感器在光线低于3LUX时,基本上不能成像。夜晚行车,如外部光线极暗,光线主要依靠汽车尾灯光,此等级光线对CMOS普通摄像头几乎无能为力成像。   

   而CMOS图像传感器对红外光十分敏感(红外光是幼眼看不见的光),因此在摄像头镜头周边增加红外光发射灯,由红外灯发射红外线到成像物体,被成像物体反射回的红外线,透过镜头,从而形成红外图像。   

红外光为单色光,通过红外线而成像的图像因此为单色图像。   


二、 红外补光功能原理构成   

摄像头增加红外补光功能,主要增加如下部件:   
1; 光线传感器:   
2; 红外二级管   
3; 电源及控制电路   

光线传感器及外围电路通过检测环境光强,调节和控制红外灯是否打开及打开的强度,从而实现夜视补光功能。

   
三、 什么是滤光片?   

我们的日常环境光线非常复杂,人眼只能识别和判断七色光,除此而外还有众多波段的光线,例如紫外线光、红外线光等。   

但图像传感器,特别是CMOS图像传感器对红外线等其它波段光非常敏感。为使成像图像颜色逼真,从而形成如同人眼看到的图像,在摄像镜头及图像传感器之间增加一个光学装置(即滤光片),该装置功能为截止滤除除七色光之外的其它波段光线。   

增加滤光装置(即滤光片)的摄像头,颜色比较逼真,色彩亮丽。   

总之,滤光片的功能就是滤除大自然中的红外等波段的光线,从而使成像图像颜色逼真、色彩亮丽。   


四、 普通摄像头和夜视摄像头滤光片差异   

由上所知,对普通摄像头,通过“增加滤光片”可以实现颜色逼真,色彩亮丽。滤光片的功能就是滤除红外线。但对于夜视摄像头,红外灯的功能是增加红外光线,使红外线穿过镜头到图像传感器,从而在黑暗时使图像成像。因此夜视摄像头中,滤光片和红外补光是一对矛盾体。   

为实现既能滤除一些杂光,又能放行红外灯的红外线,夜视摄像头采取了一种叫“日夜两用型滤光片”,该滤光片必须能放行一步分波段的红外光,从而夜晚能使红外光穿过。但在白天因为此功能,又让不希望通过的杂光通过了,因此白天颜色比较偏白,颜色艳丽性差。   

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红外灯的原理选择与应用

一、概述

       在电视监控系统工程中,过去很少应用红外灯,近年来,不但金库、油库、军械库、图书文献库、文物部门、监狱等重要部门采用,而且也在一般监控系统中都被采用。甚至居民小区电视监控工程也应用了红外灯。这说明人们对电视监控系统工程的要求愈来愈规范、愈来愈高。不但要求白天和夜间可见光照明监控,而且要求夜间隐蔽性监控。

      随着电视监控系统工程技术的发展,购买红外灯用户的迅猛增加,也出现不少问题,例如:某用户购买了十几个红外灯,说一个都不亮,经过询问了解才知道,他采用的是普通彩色摄像机,而普通彩色摄像机是不感受红外光的;有的用户说你们的红外灯达不到标称的照射距离,经过了解,他们缺乏红外灯对摄像机、镜头、防护罩和供电系统配套性要求的认识,在电视监控工程设计中没有作为一个红外低照度低照度假夜视系统工程来总体考虑;有的用户对红外灯自以为了解,自行增加DC12V红外灯供电电压,以此增加红外灯的辐照功率,或采用不稳压直流电源给DC12V红外灯供电造成红外灯烧毁;有的用户反映它们按红外灯要求的照度选配了摄像机,在红外灯标称的照射距离内却不能获得清晰图象,而不知有的摄像机生产厂家给出的最低照度有水分,或有意无意地使用了含糊的最低照度概念,以所谓的靶面照度代替景物照度;此外,有的用户对摄像机照度之外影响获得清晰图像的因素,如摄像机和镜头的标称尺寸、镜头光圈F、焦距f、对摄像机功能要求等不十分了解。我们认为现在向电视监控器材经销商、工程商和用户介绍一些红外灯的原理、选择和应用方法是有益的。  

   
      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。


二、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:

    1. 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。

     红外发光二极管的发射功率用辐照度μW/m2表示。一般来说,其红外辐射功率与正向工作电流成正比,但在接近正向电流的最大额定值时,器件的温度因电流的热耗而上升,使光发射功率下降。红外二极管电流过小,将影响其辐射功率的发挥,但工作电流过大将影响其寿命,甚至使红外二极管烧毁。

    当电压越过正向阈值电压(约0.8V左右)电流开始流动,而且是一很陡直的曲线,表明其工作电流对工作电压十分敏感。因此要求工作电压准确、稳定,否则影响辐射功率的发挥及其可*性。辐射功率随环境温度的升高(包括其本身的发热所产生的环境温度升高)会使其辐射功率下降。红外灯特别是远距离红外灯,热耗是设计和选择时应注意的问题。

    红外二极管的最大辐射强度一般在光轴的正前方,并随辐射方向与光轴夹角的增加而减小。辐射强度为最大值的50%的角度称为半强度辐射角。

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红外机的三大纪律八项注意  

      技术到家的话,100米以上的红外夜视系统并不是什么难事。技术到家,指的是必须同时精通红外灯技术,红外感应摄像机技术和红外感应镜头技术,三者缺一不可。   

  视频监控的发展方向在于室外,室外监控的发展方向在于夜视,夜视的发展方向在于红外技术,这个趋势越来越明显。在红外夜视这个领域,中国企业已经走在世界最前列,一些先进技术令国外同行望尘莫及。但是,这毕竟是一个新兴产业,大量劣质产品泛滥市场,影响了人们对红外夜视产品的信任。另外,还有一些当年很领先的企业,因为死抱暴利不放、技术上固步自封,很快就被市场抛弃的现象存在,值得令人深思。  

  本文涉及到了红外夜视监控中的常见技术问题和疑难解惑,借此机会与广大读者和工程商做一个沟通,同时希望能为工程商和用户对红外夜视监控的进一步认识提供有价值的参考。  

  红外夜视监控的三大技术八项问题     

  纵览天南海北,这么多的红外灯制造商信誓旦旦地标称自己的红外灯照射距离是100米或200米等等,还发明了“足米”这一名词,从而误导工程商好像红外灯真的有固定照射距离。而不管厂家如何宣传,工程商就是不信并认为标称100米的红外灯能勉强用到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的要求,真是有苦难言。

  那么,红外灯真的有固定照射距离吗?红外夜视监控就只涉及红外灯技术吗?无数的事实证明,答案是否定的。事实上,就任何红外灯本身来说,绝对不存在固定的照射距离,任何孤立地标注红外灯照射距离的做法,都是很不科学的。也有还算专业的人士和厂家,朦胧地意识到红外灯要想达到理想的照射效果,需要优秀的摄像机和性能出色的红外镜头。而最经常听到的说法是,需要0.001 Lux以上的红外感应摄像机,最好是黑白的;需要某种特别的红外镜头,红外透过率达到百分之九十五以上。问题是,任何一个从事专业光学研究和制造的工作者都知道,这些所谓的红外透过率达到百分之九十五以上的镜头,真的要达到百分之九十五以上的红外透过率是比较困难的。  

  而本文将从红外夜视监控系统中常见的几大问题入手,针对目前广大用户在使用该类产品中经常遇到的难点展开视角独到的剖析,一定会为广大工程商对红外夜视监控的进一步认知带去有价值的参考。   

    红暴问题  

  有些厂家把能不能制造出无红暴红外灯当做一个技术问题来宣传,好像有红暴就是低技术,无红暴就是高技术。其实,有无红暴只是一个选择问题,并不是技术问题,波长超过700nm的光线叫做红外线,900nm以上的红外线基本无红暴,波长越短,红暴越强,红外线感应度也越高。现在市场上有两种主流红外灯,一种是有轻微红暴的,波长在850nm左右,一种是无红暴的,波长在940nm左右。同一款摄像机,在850nm波长的感应度,比在940nm波长的感应度好到10倍。所以850nm这种有轻微红暴的红外灯拥有更高的效率,应当做为红外夜视监控的首选项。  

     寿命问题  

  摄像机的使用寿命可达10年以上,红外灯的寿命是否也能达到这个水平?正确回答这个问题,首先要了解目前红外灯的制造原理。目前红外灯主要有三种制造模式:1、卤素灯,2、多芯片LED,3、单芯片LED。卤素灯是一个较传统的技术,能耗高,发热量大,使用寿命较短,因其使用效率低下,估计会逐步地淡出市场。  

  多芯片LED也有两种形式,一种是包含4到8颗芯片;另外一种是阵列式发光片,含有10到30颗芯片。为什么做多芯片呢?一些来自厂家的理论是:红外灯照射距离不够是因为能量不够,更多的芯片集合在一起,当然能量就大,想当然地认为照射距离更远。固然,更远的距离需要更大的能量,但并不是红外灯发出了多少红外光,摄像机就能接收多少红外光。
  
  多芯片LED因其结构上的固有缺点没有发光焦点,发光光学系统不合理,有用光效率也比较低(当然,比卤素灯强几倍),其优点没有有效地发挥出来。比如阵列式LED,电流高达1000mA以上,基本只是一分钱硬币大小,散热就成为一个问题。可LED最怕的就是高热啊,不坏才怪呢。同时,多芯片LED的生产要求非常严格,每颗芯片都不能有性能上的一点差异,否则一颗芯片坏掉的话整机就全部完了。总体而言,相对于单芯片LED而言,多芯片LED的寿命是远远不够的。  

  单芯片LED生产工艺简单,品质容易保证、发热量低、发光光学系统合理,是做红外灯理想的器件,理论上使用寿命可达10万小时以上。那么,是不是所有的单芯片LED灯的寿命都很好呢?  

  事实上,远不是这么回事。这里面原因有很多,比如有的LED芯片级别很低,杂质超标;有的生产工艺不过关,有漏电现象;有的超功率使用,额定20mA,却使用50mA以上;有的没有保护电路,或电路设计不合理,这些都会导致单芯片LED红外灯快速坏掉。
  
  要想保证红外灯的寿命,首先要选用高等级的LED芯片。高等级芯片功率大、一致性好、发光效率高、发热量很小,一颗高等级LED比普通LED的品质好10倍,当然价格也非常昂贵。其次,光学系统设计要合理、发光要均匀、利用率要高、散热要快。第三,要严格控制工作电压。LED对电压非常敏感,电压稍高LED管芯就会烧掉;而电压略低则发光量又会大大降低。最好匹配高质量的开关电源,交流输入电压最好从170伏到270伏电压都能做到较好的稳压,以适合恶劣的供电环境。第四,输入电源线最好选用抗高/低温、超柔软抗弯曲的。有一个厂家生产的红外灯,输入电源线可在低温零下60度、高温零上250度正常使用,零下四、五十度线缆仍像丝绸一般柔软,这样的产品才值得信赖。   

  角度的问题   

  红外灯是不是视角越大越好?不论是制造商还是工程商想当然地认可这种说法,他们认为红外灯发射视角越大,选用镜头的余地也就越大,选择广角镜头不会出现“手电筒”现象。所以说,大家都拼命地说自己的红外灯的视角是如何之大。这种好像很有道理的说法其实是很不科学的。
  
  首先,使用大视角度的红外灯配合小视角度的镜头,存在光的浪费现象。比如,一盏红外灯,发光角度是80度(相当于f3.5mm镜头的角度),如果配合f35mm的镜头,那么会有相当部分的光是在镜头视场以外,也就是说部分红外光都浪费了。一般情况下,红外灯的视角要与镜头的视角相一致,效果是最佳的。比如长春佶达的红外灯,灯的发射角度是用镜头的焦距来表示的。其SK-4.2W-16红外灯,含义是这样的:“-4.2W”表示该灯的额定功率是4.2瓦;“-16”表示该灯的发射角度与f16mm的镜头角度一致,两者是可以配套的。其红外灯按角度分类,目前包括“-4”、“-8”、“-16”、“-35”四个系列,可以和市场上的常用镜头配套。  

  其次,并不是红外灯的发射角度越大,画面效果就越好。有的场合如果红外灯角度过大,还会影响成像。比如走廊,因其“狭长”的特点,如果红外灯的发射角度过大,则近处边缘的成像就会太亮,形成“光幕”现象;远处中心反而看不见,只有一片发白现象。所以,走廊的红外灯应该是镜头角度的二分之一或三分之一。

  第三,可以利用“接灯”技术,两个窄角红外灯搭配并调整位置,可以达到广角灯的效果,市场上的“夜鹰”系列红外夜视系统,就是利用“接灯”这种技术,做到了既望远又广角。在同样功率条件下,“接灯”技术可以成倍提高作用距离。  

  总体而言,红外灯的发射角度的问题既是选择问题也是技术问题。不同焦距的镜头应选择相适应发射角度的红外灯,红外灯的发射角度无论在什么样的条件下都不应该大于镜头的视角,而在狭长环境中的应用,就该选用比镜头视角更小乃至三分之一的红外灯。窄视角红外灯通过搭配,可以得到理想的广角效果,效果更佳、成本更低。

      通光量的问题   

  相对孔径决定了镜头的通光能力,相对孔径为F1.0的镜头通光量是相对孔径F2.0的镜头通光量四倍。同样的摄像机、红外灯,分别搭配上述两种镜头,红外作用距离可相差一倍。  

  大孔径镜头在红外监控方面,比常规普通镜头好四到十倍,按理说应该成为红外夜视监控的必须配套产品。但由于成本高昂,技术难度大,绝大多数红外产品制造商不具备供货能力。  

  由于众所周知的原因,市场上大量充斥虚标F值的镜头,尤其是变焦镜头,只标短焦不标长焦因而误导工程商,致使用户根本无法辨清谁家卖的是真货,谁家以次充好。建议用户要到专业大型厂家购买镜头。   
   
  焦点偏移的问题  

  可见光与红外光由于波长不同,成像焦点不在一个平面上,导致在白天可见光条件下图像清晰,而夜间红外光条件下模糊,或者夜间红外光条件下图像清晰,白天可见光条件下图像模糊。可以用三个办法解决。第一,采用自动聚焦一体化摄像机;第二,采用IR专用焦点不偏移镜头;第三,采用专业的调整工具,在现有镜头条件下也可以实现不偏移。  

  色彩问题  

  所有的黑白摄像机都是感应红外光的。红外光线在可见光条件下对于彩色摄像机来讲是一种杂光,会降低彩色摄像机的清晰度和色彩还原,彩色摄像机的滤光片就是阻止红外线参与成像。要想使彩色摄像机感应红外线现在有两个做法,第一,切换滤光片,在可见光条件下挡住红外线进入;在无可见光的条件下移开滤光片,让红外线进入,这种方案得到的图像质量好,但成本高并且切换机构会导致出现一定的故障率。第二,在滤光片上打开一个特定的红外线通道,允许与红外灯波长相同的红外光线进来,这种办法不增加成本,但色彩还原略差。   

  灵敏度的问题  

  摄像机灵敏度是红外夜视监控的核心部分。灵敏度越好,对红外线的感应能力也越强。当然,灵敏度越好的摄像机价格也越昂贵。一般来讲,50米以内的红外夜视系统,选用0.1勒克斯的摄像机就比较好;50米到100米范围的夜视系统应该选用0.01勒克斯的摄像机;100米以上的夜视系统应选用0.001勒克斯以上的摄像机。当然,随着灵敏度提高,摄像机的价格会有较大的递增。  

  当然,和其它许多产品一样,摄像机虚标指标的现象特别严重。我曾拿过一款0.1勒克斯摄像机和一款标称0.0001勒克斯的摄像机作对比,后者竟不如前者。更多的摄像机厂家,人为地提高信号强度,灵敏度是很不错,但信噪比很差,导致夜间图像“雪花点”很多很大。   

  距离的问题

  一百个人做红外产品就会有一百个红外夜视距离的标准。我看还是应该以客户的应用效果为标准。客户的标准是什么?是看清人!什么“可视距离”、“发现距离”,这些不确定的说法都是含混不清的。不同档次的摄像机、镜头之间的匹配,对于同一盏红外灯发出的光线感应度可能相差许多倍,可视距离也可相差很多。所以说,把某一盏红外灯具体地定为是多少米的说法是不甚科学。一盏红外灯的作用距离,只能与确定品质的摄像机和镜头共同匹配才能确定其作用距离。还有,因为应用的环境不同,效果也会大相径庭,最好留有一定余量。  

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怎么分辨视频线的好坏!


 视频线的好坏鉴别,真正的检测是需要专门的设备和仪器。而这些设备和仪器又是设计和工程单位不具备的。工程实际中,怎样鉴别视频线的好坏呢:

  一、目测外观鉴别:

  1。 PVC护套:表面能看出压紧里面编网有规律的 “不平度”,说明加工工艺好,不会产生相对滑动,是好电缆。外观光滑,看不出压紧编网的“不平度”,用手捏护套有松动感,是差电缆;

  2。 检查屏蔽层编网:编数是否够?铜材编网,检查可焊性,镀锡铜线刮看里面是不是铜线,铝镁合金线的硬度明显大于铜线;编网稀疏,分布不均匀,与绝缘层包裹不紧等是差电缆;

  3。 检查芯线:直径——SYV电缆为0。78-0。8mm,SYWV电缆为1。0mm;近来出现了一种SYV75-5芯线直径是1。0mm的电缆,这种电缆的特性阻抗,肯定不是75欧姆,不应用到75欧姆传输系统中;

  4。 检查芯线与绝缘层的沾合力:斜向切开绝缘层,按剥离方向拉开芯线,看芯线和绝缘层有没有沾合工艺材料;好电缆有较大的沾合力,差电缆没有沾合;

  5。 纵向抗拉实验:取一米电缆,分层剥开芯线,绝缘层,屏蔽层,外户套,各留10公分长。方法是:两只手分别握电缆的相邻两层,向相反方向拉动;好电缆一般力量拉不动,差电缆不费大力就可以轻松拉出来——电梯电缆这一条十分重要,不少所谓“电梯专用电缆”都存在这方面的问题;

  二、传输性能测试:

  视频线,顾名思义,是用来传输视频信号的传输线。既然是传输视频信号,起码就要了解传输线在0-6M频带范围的传输特性,或者说,传输性能。这里主要谈一点“示波器测量方法”,共参考,因为示波器是工程商必备“武器”,资质审查的必检设备之一;以下叙述是建立在已经能够熟练使用示波器的基础上的。

  1。 彩色摄像机视频信号可以作为 “标准视频信号源”:测试工程用的摄像机视频输出,在75欧姆负载上的幅度应是1Vp-p,即行同步头的底端到视频信号最高的白电平“峰——峰值”;注意行同步头幅度为“-0。3V”,色同步头(4。43M正弦波脉冲)幅度为0。3Vp-p;选好示波器灵敏度,打到幅度校准状态。选测一部指标较好的摄像机作为“视频源”;

  2。 测试电缆尽量取长一点,以减少测量误差,如1000米,电缆中间接头一定用“F型接头”和同轴双通(有线电视器材),不要用焊接方法,因为焊接方式破坏了电缆的同轴性和特性阻抗的连续性。

  3。 测量电缆的直流电阻数据:如SYV75-5电缆1000米,直流电阻芯线为35-40欧姆,外屏蔽层电阻1000米为24-36欧姆(屏蔽层编数不同,电阻区别很大);SYWV75-5电缆1000米,直流电阻芯线为18-22欧姆,外屏蔽层电阻1000米为24-36欧姆;积累这方面的资料很有用,不仅可以判断电缆用材质量,而且用来对工程布线、穿管质量进行检查,如顾人穿管时,把线拉断,阻值变大,视频信号变弱,不该出现的干扰也出现了,这类“事故”发生概率十分高,却又经常被忽视;

  4。 测量电缆高低频衰减特性:在末端测量行头部头和色同步头幅度,以0。3V为0db基准,计算衰减量,行同部头代表低频衰减,色同步头代表4。43M高频衰减,——如:测得1000米行同步头为0。15V,按照20log计算衰减倍数的db数为“-6db/1000m”,测得4。43M色同步头1000米衰减后的幅度是30mv,即1/10倍,衰减为-20db/1000m;用这个方法就可以准确的掌握不同电缆的传输质量,并且对“频率失真(高低频衰减差)”有了直观的概念,你可以比较准确的测出相同型号和结构的SYV和SYWV电缆的区别和性能好坏,比较出不同厂家产品的区别和性能好坏,也可以比较出同一厂家不同批次产品的变化来;

  5。 上述方法还可以检测视频传输系统和设备的性能:如工程中每一路同轴视频电缆的传输特性,光端机的传输特性(可以测出好坏,不要以为都那么理想),射频传输、微波传输特性,双绞线的传输特性,视频分配器的分配特性,矩阵主机的切换特性,要特别注意当多路输出同时切换同一路输入信号时,如果发现切换路数越多衰减越大,就不对了,应该不变,测了以后你就会掌握不少不合格产品了;

  6。 观察场信号,看看场同步位置失真大不大(平不平)——应该很平;

  同时还可以用示波器察看低频干扰情况:如场信号有慢变起伏波动,是50/100周干扰,有很多 “茅草”跳动,大多是变频谐波干扰,把远端摄像机断开,电缆远端内外导体短路,在末端可以用示波器直接观察干扰波形和强度;这个方法也可以检查和考验抗干扰设备的真实性能。

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红外摄像机晚上看不清的解决方案


为什么红外摄像机晚上看不清?

问:我用的是红外摄像机,可是到了晚上一启红外,照出来的画面就像似刮风一样~乱飘东西一样.摄像机是12V2A的,应该是没问题吧.请哪位高手指点一下.

答:一:线路方面。

1,白色闭路线,应该不是视频线。如果是用作有线电视用的叫射频线。视频线一般是黑色的。不过您的距离近问题不大,这个问题不会使您这个红外摄像机效果灰蒙蒙的,以后工程要注意这个问题。

2,您没有讲您用的电源线用的多粗,这是很关键的。直流12v的远距离传输是需要相当粗的电源线。按照我的经验和标准在50米到120米的线距要用2*1.0的电源线。您在红外摄像机处量一下挂上摄像机后的电压够不够12v,如果不够,当然夜间也就看不见。您就将原线路走220v到后面挂12v2A的电源就好了。

二:光干扰。

1,您的红外摄像机应该是一般行内称呼叫“60机”,这个外壳的直径是60mm的。一般厂家装的单玻璃,也就是摄像机前盖就是一张玻璃的那种。镜头外面有一圈海绵是阻止红外发光管发出的光照射进镜头,从而干扰摄像机正常成像。如果是白茫茫的话,几乎是那圈海绵没有抵到玻璃而形成的光干扰。解决办法就是把外壳前盖拆开,把海绵提高点,再盖上前盖。

2,60机一般有2种:飞罩、卡罩。如果是飞罩,您把遮阳罩向上扳点;卡罩就往后面滑点。有可能是红外灯照射到遮阳罩反射到镜头上形成光干扰。

3,注意安装环境,摄像机前面有没有灯光干扰,这也是造成灰蒙蒙白茫茫的因素之一。

三:红外摄像机性能。

最坏的情况也是最有可能的是:本来红外摄像机性能极差,我见过差的红外摄像机:30米标称只能看5-10米,您的近处没有物体当然什么都看不见。这个情况的话只有换摄像机才能解决的。

造成摄像机红外效果差的可能性就太多了,几乎涉及摄像机每一个部件和元件。也涉及我们公司的机密不便详细介绍。

您可以试试我们真功夫的红外摄像机,我们的标称是足米效果。不管是树叶、石头都能看见。说到这里我来讲讲关于环境因素:

确实很多摄像机公司是收,或多或少都有反射,既然有反射就会看得见。据我所掌握的知识会有超过半数的红外光会反射出来,既然能反射出来就一定可以用红外摄像机看到。做不到嘛,没有办法,很多公司就虚标了。呵呵!那是不能把摄像机效果做好就编个理由来忽悠大家,说多了就变成了真理了。就像农夫山泉一样,您真的觉得甜吗?

看不见花草树木或者石头那是因为都是漫反射的物体,原因是因为光强度不够和摄像机对光敏感度不高,而不是被完全吸收掉了。看看深圳真功夫监控科技有限公司的摄像机那就不一样了,标多远就能做多远。

    12V2A最好不要在电脑的电源上面安装这种高电流的东西,会比较大的增加电源的压力,点烟器在几秒中之内就能弄红里面的电热丝,分明使用电流比较大,而且瞬间电流会更大,电脑用的是电子电源,这样一来对电脑电源不利,对电脑稳定性不利,不建议安装.

    如果非要用,可以用另外的电源,比如是那种笨重的变压器器的那种类型,要说明的是,电压电流需要稍大,比如点烟器用的是12V1.5A的话最好用12V2A以上的,电压不许要很大,因为一般取热的电器需要的电流比较大而已.至于装置,自己改装就是了,不会很难的,但是要注意防火安全.汽车上会自动关闭的装置,你应该也能搞得到.


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普通PC硬盘与DVR专用硬盘的差别

一、 适用环境

● 普通PC 硬盘
普通PC 硬盘的设计是为了满足PC 应用不断发展的趋势----较可靠的系统数据存储、多样性的应用支持以及较快的存储响应时间。

较可靠的系统数据存储是指在一个硬盘(包括阵列)系统下,硬盘系统可以保障多种系统数据的可靠安全存储。

多样性的应用支持指硬盘可以支持多种应用环境:PC 桌面应用、多媒体应用和游戏等。

● DVR 专用硬盘

DVR 专用硬盘的设计是为了满足数字硬盘录像机对系统数据和数字图像信息的存储要求。

DVR 专用硬盘对系统数据的可靠支持是极其稳定的。这与数字硬盘录像机的系统特点有关,PC 式数字硬盘录像机的系统相当单一(不可能出现多系统并存的情况),系统内支持的应用是为数字硬盘录像机特别定制的(也不存在多种应用并存的情况);而嵌入式数字硬盘录像机一般没有所谓系统的概念,其系统都是内置的,和硬盘无关。

DVR 专用硬盘极好地满足数字硬盘录像机以文件方式进行数字图像的存入及回放,并针对数字硬盘录像机录入和回放的特点对硬盘进行了优化设计以充分保障对流媒体的支持。

二、 具体差别

● 连续工作时间差别

普通PC 硬盘的设计以8×5 为基础。8×5 指的是普通PC 硬盘每天工作8 个小时,每周工作5 天(硬盘工作是指硬盘处于读写状态。需要特别注意的是硬盘加电后有两个状态:工作状态和等待状态,其中工作状态是硬盘进行读写工作,等待状态是硬盘没有进行读写工作但处于待命状态。)

DVR 专用硬盘是按24×7 的企业级环境要求进行设计开发的。24×7 就是每天工作24 个小时,每周工作7 天(就是连续不断的进行工作)。

所以普通PC 硬盘并不适合长时间连续读写,如果要求普通PC 硬盘长时间连续读写就会极大的损伤硬盘,使硬盘出现异常声音、读写错误、工作中止等多种问题并由此导致硬盘最终损坏。数字硬盘录像机是常年不间断运行的,因此要求硬盘必须可以长时间连续工作,能满足这个要求的就是DVR 专用硬盘。

● 启动差别

所有的3.5 寸硬盘都包含电机系统,因此硬盘加电启动的时候与电机加电启动的情况相类似:就是在加电的初始时间会出现较大的启动电流以完成硬盘启动。如果加电启动的时候硬盘外部供电系统不能保障足够的电流支持,则硬盘会启动失败,导致硬盘不可用。并且如果多次出现这种情况,容易造成硬盘的损坏。

由于硬盘电机的供电是由外部电源系统直流12V 满足的,因此在评价硬盘启动电流的时候都以直流12V 的电流为标准。普通PC 硬盘启动电流一般在2.8A~3.2A 之间。DVR 专用硬盘的启动电流最高为2.0A。数字硬盘录像机经常采用多硬盘进行数据存储,以安装8 片硬盘为例:普通PC 硬盘启动电流2.8×8=22.4A,最低的功耗为22.4A×12V=268.8W。DVR 专用硬盘启动电流2.0A×8=16A,最高的功耗为16A×12V=192W。可以看出,在相同硬盘数量的情况下DVR 专用硬盘对外部电源系统的要求更低(在同样输出功率的外部电源支持下,可以安装的DVR 专用硬盘的数量会更多)。

注:在上例的情况中,如果外部电源系统供电只能保障250W,则采用普通PC 硬盘的时候会出现某些硬盘可以识别,某些硬盘不可以识别,并且没有规律性。

● 运行功耗及散热差别

这里运行功耗是指硬盘在正常读写状态时的功耗。普通PC 硬盘的运行功耗一般为14.5 瓦左右,DVR 专用硬盘的运行功耗一般为8 瓦左右。可以看出,DVR 专用硬盘运行功耗仅相当于普通PC 硬盘功耗55%,低的运行功耗不仅对电源系统有重要意义,而且对数字硬盘录像机系统的散热也有重要的意义(运行功耗中大概75%会转变为热能)。

在数字硬盘录像机中,如果安装8 片硬盘,那普通PC 硬盘的运行总功耗为14.5W×8=116W,DVR 专用硬盘的运行总功耗为8W×8=64W。如果采用普通PC 硬盘,可以想像在数字硬盘录像机这么小的空间内有这么高的发热源,对系统的散热要求是很高的,为了保障硬盘有一个合理的环境温度(0~60℃),必须对硬盘系统进行有效的散热。而采用DVR 专用硬盘,发热情况就好得多----降低了系统散热要求使系统对环境的适应性更强。

● 传输差别

DVR 专用硬盘除了采用传统PC 硬盘的传输模式,还引入了一个更新的传输模式----不间断传输模式,该传输模式最大为65MB/S。通过引入不间断传输模式,使硬盘对流媒体的支持更加可靠,充分保障数字硬盘录像机在录入的同时进行回放的流畅性和稳定性。这是其它硬盘所不具备的特性。

三、 综合说明

综上所述,普通PC硬盘和DVR专用硬盘之间的差别就是DVR专用硬盘充分考虑到了数字硬盘录像机对存储系统的要求,通过对这些要求的分析进一步提高了DVR专用硬盘对数字硬盘录像机的适用性,从根本上解决了数字硬盘录像机的存储问题,使数字硬盘录像机的可靠性和稳定性上了一个新台阶。

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实时系统与非实时系统的比较

           内容                     非实时系统(Type I)           非实时系统(Type II)                      实时系统

1       主要产地                      台湾                                  韩国                                    大陆

2      监看速度                  NTSC : 1 ~ 15 fps              NTSC = 30 fps                         NTSC = 30 fps
     (每路单独的能力)         PAL : 1 ~ 12.5 fps              PAL = 25 fps                           PAL = 25 fps

3     系统监看速度         NTSC: 3.5x16 fps=56 fps      NTSC: 30x16 fps = 480 fps     NTSC: 30x16 fps = 480 fps
      (16路系统)            PAL : 2.5x16 fps= 40 fps       PAL : 25x16 fps = 400 fps      PAL : 25x16 fps = 400 fps

4        录像速度
   (每路单独的能力)        NTSC : 1 ~ 15 fps                  NTSC : 1 ~ 15 fps                     NTSC = 30 fps
       影像尺寸:
   NTSC = 320x240        PAL : 1 ~ 12.5 fps                 PAL : 1 ~ 12.5 fps                    PAL = 25 fps
   PAL = 352x288

5    系统录像速度          NTSC: 3.5x16 fps=56 fps        NTSC : 4x16 fps= 64 fps            NTSC: 30x16 fps = 480 fps
       (16路系统)
     影像尺寸:             PAL :2.5x16 fps= 40 fps          PAL : 3x16 fps= 48 fps              PAL : 25x16 fps = 400 fps
     NTSC = 320x240
     PAL = 352x288

6  影像压缩技术           SMICT(自有技术)                     JPEG, M-JPEG(标准技术)           Enhanced MPEG I(自有技术,但数据格式与标准MPEG I兼容)

7  影像压缩率              40 ~ 200(压缩率为动态式)       20 ~ 45(压缩率为固定式)          40 ~ 200(压缩率为动态式)

8  平均影像数据量        12 MB/小时/路                                                                     120 MB/小时/路

9  压缩率表现              在低录像速度下表现良好。                差                                 在高录像速度下表现良好。
                                 (1/4 实时速度以下)                                                              (1/2 实时速度以上)
                                  NTSC≦8 fps                                                                      NTSC≧15 fps
                                  PAL≦6 fps                                                                        PAL≧12.5 fps

10  影像移动侦测    In-Time Motion Detection (ITMD)          有                                  Real-Time Motion Detection (RTMD)

11  影像移动侦测
   启动下的影像压缩率           40 ~ 2,000                                                                  40 ~ 2,000
 
12   影像移动侦测                 300 KB ~ 50 MB                                                         330KB ~ 200 MB
   启动下的影像数据量           (条件= 3 fps, 320x240)                                                (条件=30 fps, 320x240)

13   影像移动侦测启动             ~ 6 MB/Hour                                                            ~ 20 MB/Hour
       下的平均影像数据量        (条件=3 fps, 320x240)                                                 (条件=30 fps, 320x240)

14  系统成本                          低                                     中                                       高

15  应用环境                     低保全要求的场所                 低保全要求的场所


[ 本帖最后由 紫竹谷 于 2011-8-9 23:21 编辑 ]

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硬盘录像机CIF、DCIF、D1格式介绍(1)

CIF简介

CIF是常用的标准化图像格式(Common Intermediate Format)。在H.323协议簇中,规定了视频采集设备的标准采集分辨率。CIF = 352×288像素

QCIF全称Quarter common intermediate format。QCIF也是常用的标准化图像格式。在H.323中,规定QCIF = 176×144像素。

CIF格式具有如下特性:  

(1) 电视图像的空间分辨率为家用录像系统(Video Home System,VHS)的分辨率,即352×288。  

(2) 使用非隔行扫描(non-interlaced scan)。  

(3) 使用NTSC帧速率,电视图像的最大帧速率为30 000/1001≈29.97幅/秒。  

(4) 使用1/2的PAL水平分辨率,即288线。  

(5) 对亮度和两个色差信号(Y、Cb和Cr)分量分别进行编码,它们的取值范围同ITU-R BT.601。即黑色=16,白色=235,色差的最大值等于240,最小值等于16。

下面为5种CIF 图像格式的参数说明。参数次序为“图象格式 亮度取样的象素个数(dx) 亮度取样的行数 (dy) 色度取样的象素个数(dx/2) 色度取样的行数(dy/2)”。  

sub-QCIF 128×96 64 48  
QCIF 176×144 88 72  
CIF 352×288 176 144  
4CIF 704×576 352 288(即我们经常说的D1)  
16CIF 1408×1152 704 576

目前监控行业中主要使用Qcif(176×144)、CIF(352×288)、HALF D1(704×288)、D1 (704×576)等几种分辨率,CIF录像分辨率是主流分辨率,绝大部分产品都采用CIF分辨率。目前市场接受CIF分辨率,主要理由有四点:1、目前数码监控要求视频码流不能太高;2、视频传输带宽也有限制;3、使用HALF D1、D1分辨率可以提高清晰度,满足高质量的要求,但是以高码流为代价的。在现阶段,出现了众多D1的产品,但市场份额非常小;4、采用CIF分辨率,信噪比在32db以上,一般用户是可以接受的,但不是理想的视频图像质量。目前业内人士正在尝试用HALF D1来寻求CIF、D1之间的平衡。但随着单块硬盘的容量达到750GB甚至1000GB,而国内的大部分DVR已经可以做到连接8块1000GB的硬盘,故D1逐渐会变成时常的主流。

DCIF分辨率是什么?

经过研究发现一种更为有效的监控视频编码分辨率(DCIF),其像素为528×384。DCIF分辨率的是视频图像来历是将奇、偶两个HALF D1,经反隔行变换,组成一个D1(720*576),D1作边界处理,变成4CIF(704×576),4CIF经水平3/4缩小、垂直2/3缩小,转换成528×384.528×384的像素数正好是CIF像素数的两倍,为了与常说的2CIF(704*288)区分,我们称之为DOUBLE CIF,简称DCIF。显然,DCIF在水平和垂直两个方向上,比Half D1更加均衡。

为什么选用DCIF分辨率?

数字化监控行业对数字监控产品提出两项要求:首先要求数据量低,保证系统能够长时间录像和稳定实时的网络传输;其次要求回放图像清晰度高,满足对细节的要求。而DCIF分辨率在目前的软硬件平台上,能很好的满足以上两项要求。


Half D1分辨率已被部分产品采用,用来解决CIF清晰度不够高和D1存储量高、价格高昂的缺点。但由于他相对于CIF只是水平分辨率的提升,图像质量提高不是特别明显,但码流增加很大。

经过对大量视频信号进行测试,基于目前的视频压缩算法,DCIF分辨率比Half D1能更好解决CIF清晰度不够高和D1存储量高、价格高昂的缺点,用来解决CIF和4CIF,特别是在512Kbps码率之间,能获得稳定的高质量图像,满足用户对较高图像质量的要求,为视频编码提供更好的选择。

CIF清晰度不够高和D1存储量高、价格高昂的缺点分辨率,静态回放分辨率理论上最高可达360TVline的图像质量,超过模拟监控中标准VHS磁带录像机280TVline的图像水平,达到公安部安防行业视频标准二级和三级项目的清晰度要求,满足绝大部分视频监控的要求。

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摄像机功能、镜头、红外灯的调试

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、1/10001/2000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。

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