系统统集成商在选购室内监控摄像头时,经常会面临多种选择,不同厂家对室内监控摄像头指标参数的不同表达方式常常令人迷惑,而限于实际情况,往往无法逐个测试室内监控摄像头的低照度效果。如何看懂室内监控摄像头的低照度参数指标,从而衡量出不同室内监控摄像头低照度性能的优劣,成为系统集成商关心的一个问题。那么,在室内监控摄像头的宣传指标参数是真实可信的前提下,是否能够通过对室内监控摄像头低照度参数指标的分析**,找到一条有效衡量室内监控摄像头低照度性能的途径呢?
室内监控摄像头的低照度指标不应该只是一个简单的XX Lux值,在任何一份准确**的室内监控摄像头参数资料上,室内监控摄像头低照度指标应该至少表示为如下格式:彩色模式:XX Lux @F X(X IRE ,AGC XX)黑白模式:XX Lux @F X(X IRE ,AGC XX)
也就是说,室内监控摄像头的低照度性能至少和3个参数是相关的,亦即配用镜头的F值,IRE值以及室内监控摄像头的AGC参数。在这些参数完整的前提下,前面的照度值才具有意义且可对比的。同时**指出,如果室内监控摄像头是彩转黑的,**列出彩色和黑白状态下各自的低照度指标。
那么低照度标准表达式中各个量是什么意义以及它们之间有什么关系呢?
F值
F是镜头的光圈系数,与进光量呈反比关系。由于室内监控摄像头**依靠镜头的光圈来决定进光量,从而决定拍摄效果。所以,在表达室内监控摄像头的低照度指标时,**要有一个F值为条件。对于一款自动光圈的变焦距镜头来说,镜头上一般会标示出F值,注意,此值只代表焦距较小时即广角状态时的光圈值,一般认为,随着焦距的增加,镜头的进光量是逐步减少的,所以当镜头处于广角状态时,画面比较亮,处于望远状态时,画面则变暗,这种现象在夜间尤其明显。镜头焦距的变化,带动镜头进光量的变化,反映到对应F值的改变,但是镜头上的F值,只是标示出此款镜头的较大进光量,所以,只看镜头上标示的F值,只能判断在广角状态下的镜头进光效率,而不能充分体现镜头的真实性能,镜头的2个焦距较端对应的F值通常相差得很大,所以某些镜头夜间在广角时,画面还不错,但是一旦处于望远状态,画面就很暗了。真正好的镜头,在焦距较大和较小时,F值相差并不大,比如从1.8变到1.6,这种镜头的夜间效果相对更好。而通常在低照度指标中标注的F值,表示测试时使用的镜头在广角状态下的F值,即进光量为较大时。
*2页:IRE值与AGC参数
IRE值
众所周知,模拟视频是一个峰峰值为1伏的不规则波形,X轴以下为同步电平,幅度为0.3伏即300毫伏,X轴以上是实际视频波形,此部分波形会随着视频亮度以及视频内容发生变化,其幅度为0.7伏即700毫伏。700毫伏是视频信号极限幅值,随着光照条件的下降,此值将会随之下降。如果把镜头*遮住,通过示波器上可以看到视频波形幅度接近于0。那么IRE是什么呢?IRE是一个视频测量中的单位,在广播级视频电平中规定了任何视频信号在播放时的亮度电平都不可能**过100IRE,即700毫伏等同于100IRE,也就是说,IRE值将指示视频信号的幅度。一般来说,当视频信号低于250IRE(700毫伏的四分之一),即175毫伏时,被认为此时的视频信号是无实际意义的,因为此时反映在监视器上的效果是画面基本漆黑,无法进行有效的监控。鉴于此,在室内监控摄像头的低照度指标里,IRE这一项一般不会低于25,往往标注30居多,少数产品标注50。很显然,当环境照度降低时,视频幅度和IRE值都是随之下降的。当考察室内监控摄像头的低照度性能时,IRE值可能会很低,但是****显示出的视频还是有意义的。
AGC参数
室内监控摄像头内部都有一个放大电路用于放大原始视频信号。室内监控摄像头中的DSP芯片会检测CCD送出的原始视频信号,如果觉得原始视频信号幅度太小,DSP则会驱动这个放大电路对原始信号进行放大,然后输出放大后的视频信号。DSP会实时检测原始视频信号的幅度,从而动态地控制放大电路的增益值,这就是所谓的“自动增益控制(Auto Gain)”功能,而确定是否开启这个功能的机制就是自动增益控制即AGC。当AGC功能开启时(AGC ON),自动增益电路在光照不佳的情况下就会自动放大视频幅度,使画面变亮(值得注意的是,即使AGC为ON状态,在光照良好的条件下,自动增益电路也不会起作用,画面不会变的更亮),反之,如果AGC功能不开启(AGC OFF),自动增益电路则不会工作。显然,如果AGC开启,在测试室内监控摄像头的低照度性能时,放大电路是处于工作状态的。需要说明的是,放大电路会把视频信号中的噪声一起放大,所以画面上会出现噪点。
当然有些室内监控摄像头的AGC不仅仅只有ON 或OFF功能,或还会有若干档位可以用来调节增益电路的较大放大倍数,如AGC 20db、 40db等,在室内监控摄像头的低照度指标中也应作为条件一并列出。
词条
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