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고화질 감시 카메라를 구입할 때 어떤 매개변수를 확인해야 합니까?

요약: 감시 카메라의 기능은 감시 영역을 촬영하여 전기 신호로 변환하는 것이며 사양에 따라 1/3인치, 1/2인치, 2/3인치로 나눌 수 있습니다. 3″ 유형 설치 방법에는 고정형과 PTZ가 있습니다. 이러한 보안 제품을 구입할 때 매개 변수에 주의해야 합니다. 그러면 고화질 감시 카메라를 구입할 때 어떤 매개 변수를 찾아야 할까요? 렌즈 매개변수, 카메라 제어, 영상 이미지의 네트워크 전송, 해상도, 선명도 등. 다음은 고화질 감시 카메라를 구입할 때 주의해야 할 몇 가지 문제를 소개합니다. 매개 변수

1. 감광 요소의 매개 변수

현재 주류 감시 카메라의 감광 요소는 실제로 광전 변환 요소인 CCD 요소를 사용합니다. CCD는 CMOS의 3~10배이므로 CCD 칩은 더 많은 광 신호를 수신할 수 있으며, 전기 신호로 변환된 후 비디오 처리 회로에 의해 필터링 및 증폭되어 수신된 광 신호가 더 강해집니다. 영상신호는 모니터나 TV의 영상입력에 연결되어 영상의 선명도를 높이는 것이 기본입니다.

2. 렌즈 매개변수

조리개: 조리개는 렌즈 후면에 설치되어 있으며 조리개가 클수록 통과하는 빛의 양이 많아집니다. 조리개가 작을수록 렌즈를 통과하는 빛의 양이 적어지고 이미지의 선명도가 낮아집니다. 이는 일반적으로 F(광속)로 표시됩니다. 길이(f)/투명 조리개. 카메라의 기술 사양에서 6mm/F1.4와 같은 매개변수를 자주 볼 수 있는데, 이는 렌즈의 초점 거리가 6mm이고 광속이 1.4임을 의미합니다. 계산된 투명 조리개는 4.29mm입니다. 초점 거리 f가 동일할 때 F 값이 작을수록 조리개가 커지고 CCD 칩에 도달하는 광속이 커지고 시야가 좋아집니다. 렌즈:

엔지니어링 실무에서는 사진의 촬영 범위를 반영하기 위해 수평 화각을 사용하는 경우가 많습니다. 초점 거리 f가 클수록 화각은 작아지고 사진도 작아집니다. 반대로, 초점 거리 f가 작을수록 시야가 작아집니다.

초점 거리(f). : 초점거리란 렌즈와 센서 사이의 거리를 말하며, 렌즈의 초점거리를 변경하면 피사체와 렌즈 사이의 거리가 매우 멀어지면 렌즈의 배율이 변경될 수 있습니다. 멀리서는 다음 공식을 사용하여 표현할 수 있습니다. 렌즈의 배율 ≒ 초점 거리/물체 거리, 배율이 증가하고 원거리 뷰를 확대할 수 있습니다. 사진의 범위는 더 작고, 렌즈의 초점 거리를 줄이면 배율이 줄어들어 사진의 범위가 확대되어 더 큰 장면을 볼 수 있습니다.

감시 카메라는 픽셀과 해상도가 컴퓨터 비디오 헤드보다 높지만 전문 디지털 카메라나 DV만큼 좋지 않습니다. 감시 카메라는 단일 비디오 캡처 장치일 뿐 데이터 저장 기능이 없습니다.

3. 조명 조건에서 비디오 캡처 기능을 조정하는 방법 열악한 환경에서 선명한 이미지를 캡처합니다.

감시 카메라는 조명이 좋지 않거나 조명이 없는 환경에서도 선명한 이미지를 캡처할 수 있어야 합니다. 밤. 카메라 표시에서 저조도 항목을 자주 볼 수 있습니다.

4. 카메라 제어

감시 범위를 확장하려면 감시 카메라의 회전, 확대/축소, 배율 변경, 자동 초점 등이 가능해야 합니다. 이러한 기능을 구현하려면 컨트롤러를 통해 카메라를 제어하는 ​​디지털 하드 디스크 비디오 레코더가 필요합니다.

1. 회전 제어

팬/틸트는 팬/틸트를 사용하여 카메라를 설치하고 고정하는 팬/틸트와 전동 팬/틸트로 구분됩니다. 고정 팬/틸트는 감시 범위가 크지 않은 상황에 적합합니다. 고정 팬/틸트에 카메라를 설치한 후 카메라의 수평 및 피치 각도를 조정하고 최상의 작동 조건에 도달한 후 조정 메커니즘을 잠급니다. 전기 팬/틸트에는 스테퍼 모터가 장착되어 있으며, 모터는 컨트롤러로부터 신호를 받아 카메라를 회전시켜 정밀한 위치 결정을 구현하므로 대규모 모니터링에 적합합니다.

팬/틸트는 회전 특성에 따라 좌우 회전만 가능한 수평 회전 팬/틸트와 좌우, 상하 모두 회전이 가능한 무지향성 팬/틸트로 나눌 수 있다. 아래에. 일반적으로 수평 회전 각도는 0°~350°, 수직 회전 각도는 90°입니다. 정속 짐벌의 수평 회전 속도는 일반적으로 3°~10°/s이고 수직 속도는 약 4°/s입니다. 가변 속도 짐벌의 수평 회전 속도는 일반적으로 0°~32°/s이고, 수직 회전 속도는 약 0°~16°/s입니다. 일부 고속 카메라 시스템에서는 팬/틸트의 수평 회전 속도가 480°/s 이상, 수직 회전 속도가 120°/s 이상입니다.

2. 전자 줌, 줌 및 자동 초점 구현

(1) 소위 통합 카메라에는 렌즈, CCD 칩, 비디오 처리 회로, 전원 공급 장치 및 전체적으로 전자 줌, 줌 및 자동 초점 기능을 실현할 수 있습니다. 통합 카메라의 품질을 평가하는 핵심은 자동 초점을 빠르고 정확하게 구현할 수 있는지 여부입니다. 좋은 제품은 한 번에 정확하게 초점을 맞출 수 있지만, 품질이 좋지 않은 제품은 초점을 맞출 때 앞뒤로 움직이며 초점을 맞추는 데 여러 번 시간이 걸립니다. 현재 통합 카메라의 주류는 16배, 18배, 20배, 22배, 27배, 32배 줌이며, 조도는 점점 낮아지고 광학 배율은 점점 높아지는 추세입니다. 여기서 줌 배율은 광학 줌을 나타냅니다.

통합카메라의 핵심 기술은 렌즈와 CCD, DSP 프로세싱 모듈이다. 고급 렌즈는 주로 Canon, Camputar, Avenir 등과 같은 일본 제조업체에서 관리합니다. CCD 칩은 주로 일본 Sony에서 생산됩니다. Exview는 SuperHAD와 Exview의 두 가지 유형으로 구분되며 일반적으로 1/4인치 크기를 사용하며 SuperHAD On보다 성능 대 잡음비가 더 높습니다. DSP 처리 칩인 Sony의 DSP 칩은 이미지 색상이 매우 잘 처리되어 이미지가 매우 생생하게 보입니다. Canon과 Nikon의 DSP는 광 캡처 모드와 포커싱에서 더 좋습니다.

(2) 전자 줌 렌즈를 사용합니다. 일반 카메라는 전자 줌 렌즈를 일반 카메라와 결합하고 일반 카메라 비디오 드라이버의 원리를 사용하여 렌즈 초점 거리, 조리개 및 초점을 자동으로 제어합니다. 현재 일부 제조사에서는 초고배율 60배 전동 줌 렌즈 "D60×12.5"를 개발했습니다. 750mm(줌 익스텐더 사용 시 최대 1500mm)의 초점 거리로 3km 떨어진 사람도 선명하게 식별할 수 있습니다.

5. 영상이미지의 네트워크 전송

1. 아날로그 카메라, 디지털 하드디스크 레코더, 컴퓨터 네트워크 시스템

이것은 현재 가장 널리 사용되는 네트워크 영상이다. 감시 시스템. 포트, 게이트웨이 및 라우팅을 설정하면 현장 디지털 하드 디스크 비디오 레코더가 서버 역할을 하고 특수 모니터링 소프트웨어 또는 플러그인이 원격 클라이언트 컴퓨터에 설치됩니다. 인터넷을 통해 마일 떨어진 곳에서 단일 채널, 다중 채널 도로 비디오 원격 모니터링 및 녹화를 달성합니다.

2. 아날로그 카메라 네트워크 비디오 서버 컴퓨터 네트워크 시스템

아날로그 카메라에서 출력되는 신호는 아날로그 신호이고, 컴퓨터에서 처리되는 신호는 디지털 신호이며, 네트워크에서 전송되는 신호도 디지털 신호입니다. 네트워크 비디오 서버(VideoServer)는 아날로그 카메라의 아날로그 신호를 디지털 신호로 변환한 후 효율적인 압축 칩을 통해 압축하고 인코딩하여 전송할 수 있는 디지털 신호를 출력합니다. 컴퓨터 네트워크에서 이를 통해 컴퓨터 네트워크에서 디지털 신호 형태의 전송을 실현합니다. 따라서 네트워크 비디오 서버는 비디오 인코더(VideoCoder)라고도 불린다. 비디오 서버의 한쪽 끝이 아날로그 카메라의 출력 신호에 연결되고 다른 쪽 끝이 컴퓨터 네트워크 케이블에 연결되면 인터넷의 모든 컴퓨터에서 게이트웨이 및 라우팅을 설정하고 IE 브라우저를 열고 IP를 입력하십시오. 주소나 도메인 이름, 그리고 감시 영상을 본 컴퓨터입니다. 아날로그 카메라에 팬/틸트 기능이 장착되어 있으면 컴퓨터를 통해 줌, 줌, 회전 등 카메라를 제어할 수도 있습니다. 네트워크 비디오 서버에는 실시간 운영 체제가 내장되어야 하며 Linux 버전이 될 수도 있고 Windows 버전이 될 수도 있으며 안정성 측면에서는 Linux 버전이 우수합니다.

네트워크 비디오 서버를 사용하면 다양한 카메라를 선택하고 장착할 수 있어 유연성이 향상됩니다.

3. 네트워크 카메라 컴퓨터 네트워크 시스템

네트워크 카메라는 아날로그 카메라와 네트워크 비디오 서버를 통합합니다. 카메라에는 아날로그/디지털 변환 및 비디오 서버 기능이 내장되어 있으며, 네트워크 비디오 서버와 마찬가지로 네트워크 프로토콜에 따라 네트워크 통신 및 데이터 전송을 구현하며 알람 신호를 외부로 보낼 수도 있습니다. 네트워크 카메라를 설치하고 인터넷 케이블을 연결하기만 하면 더욱 편리합니다.

4. CDMA 무선 네트워크 영상 감시 시스템

위에서 소개한 전송은 유선 전송이지만 이동하는 차량(자동차), 원격 광산, 산악 지역에서는 사용하는 것이 당연합니다. 유선 전송은 매우 어렵습니다. 성숙한 무선 통신 기술을 사용할 수 있습니다. 대표적인 제품으로는 차이나유니콤의 모바일비디오가 있다. MiShiTong CDMA 무선 네트워크 영상 감시 시스템은 CDMA 데이터 통신 기능과 디지털 영상 인코딩 기능을 통합한 편리한 제품입니다. 영상 압축 인코딩 모듈을 통해 카메라 영상을 압축하고 지능형 무선 통신 단말기를 통해 CDMA 네트워크로 전송하여 영상 데이터 상호 작용, 송수신, 암호화 및 복호화, 코덱, 링크 제어 및 유지 관리 등의 기능을 구현합니다. 이 시스템은 사용자에게 가장 가까운 China Unicom 통신 네트워크에 실시간 동적 이미지를 전송할 수 있습니다. 인터넷을 통해 시스템 제어 단말로부터 실시간 영상정보를 얻을 수 있습니다. CDMA 네트워크와 인터넷 네트워크의 장점을 통합한 시스템으로 언제 어디서나 원격 모니터링 및 관리를 수행할 수 있습니다.

6. 일반적인 기술 지표 설명

1. 해상도

이미지 해상도는 단순히 화면에 가로 및 세로로 표시되는 포인트 수를 나타냅니다. 예를 들어, 1024×728에서 "1024"는 화면의 가로 방향으로 표시되는 포인트 수를 나타내고, "768"은 세로 방향으로 표시되는 포인트의 수를 나타냅니다. 해상도가 높을수록 이미지가 더 선명해집니다. 해상도가 높을수록 이미지가 더 선명하게 나타납니다.

2. 선명도

카메라의 선명도는 선으로 표현되며, 실제 엔지니어링 응용에서는 가로선을 평가로 사용하는 경우가 많습니다. 카메라 선명도 지수, 선이 많을수록 정의가 높아집니다. 일반적으로 사용되는 흑백 카메라의 해상도는 450~600인 반면, 컬러 카메라의 해상도는 일반적으로 330~480입니다. 값이 클수록 이미지가 더 선명해집니다. 일반적인 감시 상황에서는 약 450라인의 카메라가 요구 사항을 충족할 수 있으며, 의료나 영상 처리 등 특별한 경우에는 600라인의 카메라가 더 선명한 영상을 얻을 수 있습니다.

3. 자동 게인 제어(AGC)

카메라가 다양한 조명 조건에서 표준 비디오 신호를 출력할 수 있도록 비디오 처리에 자동 게인 제어(AutoGainControl)가 도입되었습니다. 회로에서는 비디오 신호의 평균 레벨 값을 감지하여 게인 피드백 제어를 수행합니다. AGC 기능이 있는 카메라는 낮은 조명에서 감도를 높이지만 동시에 간섭 신호를 증폭시켜 이미지를 어수선하게 만듭니다.

4. 역광보정(BLC)

카메라가 역광 환경에서 촬영을 하면 화면에 검은색 영상이 나타나게 되는데, 보안상 역광 환경은 피할 수 없습니다. . 이때 역광 보정을 수행해야 합니다. 역광 보정 기능이 도입되면 카메라가 캡처된 이미지 영역의 비디오 레벨이 상대적으로 낮다는 것을 감지하면 위에서 소개한 AGC 회로를 통해 이 영역의 비디오 레벨을 향상 및 강화하고 진폭을 높입니다. 출력 비디오 신호의 이미지를 전체적으로 선명하고 밝게 만듭니다. 배경이 밝아서 보고 싶은 피사체가 어둡게 보일 경우 BLC를 ON으로 설정하여 강한 역광을 보정할 수 있습니다.

5. 전자셔터(EE/AI) 전환

스마트 카메라 후면 단자에서 EE/AI 스위치를 흔히 볼 수 있다. EE는 전자 셔터 방식을 나타내고 AI는 자동 조리개 렌즈 방식을 나타냅니다.

카메라의 전자 셔터는 일반적으로 자동 전자 셔터 모드로 설정되어 있으며, 전자 셔터 모드를 통해 입사광의 강도에 따라 CCD 이미지 센서의 노출 시간을 조정하여 선명한 이미지를 얻을 수 있습니다. 초 사이는 1/50~1/100000입니다.

6. 신호 대 잡음비

클러터 레벨에 대한 신호 레벨의 비율을 말합니다. 클러터에는 전력 클러터, 랜덤 클러터, 단일 주파수 클러터 등이 포함됩니다. 흔히 데시벨(dB)로 표시됩니다. 신호 대 잡음비가 높을수록 생성되는 혼란이 줄어들고 이미지 신호의 품질이 높아집니다. 신호 대 잡음비는 48dB보다 낮아서는 안됩니다.

7. 화이트 밸런스(AWB)

피사체의 색상을 복원하려면 컬러 카메라가 정상적인 화이트 밸런스를 유지해야 합니다.

감시 카메라의 매개 변수를 보는 방법

IRLED는 적외선을 나타냅니다. IRLED: 25*6PCS 8*6PCS는 적외선 수를 나타냅니다. 즉, 렌즈 구성은 6개 또는 8개의 조명입니다.

PCS는 '조각'이라는 뜻이고, 25*6PCS는 직경 25mm의 적외선 LED 조명이 6개 들어 있다는 뜻이다.

IRLEDWorkingDistance: 적외선의 가장 먼 작동 거리입니다.

적외선 램프는 일반적으로 발산하기 때문에 충분히 멀리 떨어져 있으면 수렴할 수 없으므로 일반적으로 저전력 적외선 램프의 작동 거리는 기본적으로 50m 정도입니다. 높은 전력.

IRLEDWorkingDistance: 100m는 카메라의 일반 적외선이 100m 거리에 도달할 수 있고 카메라가 가시광선 없이 100m 이내의 범위를 볼 수 있음을 의미합니다.

렌즈: 장거리 카메라의 경우 렌즈의 길이가 상대적으로 큽니다.

이미지 센서 LmageSensorSHARP/SONY: 감시 카메라의 칩입니다.

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