当前位置:首页 > 通信技术 > 移动通信
[导读]   系统统集成商在选购摄像机时,经常会面临多种选择,不同厂家对摄像机指标参数的不同表达方式常常令人迷惑,而限于实际情况,往往无法逐个测试摄像机的低照度效果。如何看懂摄像机的低照度参数指标,从而衡

  系统统集成商在选购摄像机时,经常会面临多种选择,不同厂家对摄像机指标参数的不同表达方式常常令人迷惑,而限于实际情况,往往无法逐个测试摄像机的低照度效果。如何看懂摄像机的低照度参数指标,从而衡量出不同摄像机低照度性能的优劣,成为系统集成商关心的一个问题。那么,在摄像机的宣传指标参数是真实可信的前提下,是否能够通过对摄像机低照度参数指标的分析解读,找到一条有效衡量摄像机低照度性能的途径呢?

  摄像机的低照度指标不应该只是一个简单的XX Lux值,在任何一份准确专业的摄像机参数资料上,摄像机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,摄像机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值以及摄像机的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。同时必须指出,如果摄像机是彩转黑的,必须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。由于摄像机必须依靠镜头的光圈来决定进光量,从而决定拍摄效果。所以,在表达摄像机的低照度指标时,必须要有一个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,此值只代表焦距最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最大进光量,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个焦距极端对应的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,在焦距最大和最小时,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,即进光量为最大时。

  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。如果把镜头完全遮住,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超过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,在摄像机的低照度指标里,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。当考察摄像机的低照度性能时,IRE值可能会很低,但是必须保证显示出的视频还是有意义的。

  AGC参数

  摄像机内部都有一个放大电路用于放大原始视频信号。摄像机中的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,在测试摄像机的低照度性能时,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。

  当然有些摄像机的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最大放大倍数,如AGC 20db、 40db等,在摄像机的低照度指标中也应作为条件一并列出。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

从无处不在的射频技术到为无处不在的应用赋能,Qorvo凭借广泛的产品矩阵和差异化的技术优势,正在满足市场对高功率、高能效、高性能系统的应用需求。

关键字: Qorvo 射频 Wi-Fi 7 BMS 压感交互

4月25日,IME2024巡展第二站——第二届(南京)微波毫米波及天线技术发展再度聚势来袭!继首站成都站后,纳特通信再次受邀参展,并携带系统级、设备级电磁环境效应测试系统等众多明星产品亮相135展位。

关键字: 射频 纳特通信

2024年4月7日,高性能舌簧继电器的领先制造商Pickering Electronics将于4月9日至10日参加在北京国家会议中心举行的EDI CON(电子设计创新大会),并展示用于射频和高速数字开关的同轴舌簧继电器,...

关键字: 继电器 数字开关 射频

为了追求更高的数据传输速率和更低的延迟,Wi-Fi7直接将“技能树”点满,新增了很多新的特性。虽然这种46Gbps最大数据速率在用户侧的实现可能尚需时日,但设备厂商已经纷纷摩拳擦掌,开始了Wi-Fi7设备的开发和出货。

关键字: Wi-Fi7 射频 是德科技 E7515W 无线连接 Keysight

器件符合IrDA®标准,采用内部开发的新型IC和表面发射器芯片技术,可以即插即用的方式替换现有解决方案。

关键字: 射频 收发器

是德科技(Keysight Technologies, Inc.)与香港中文大学(深圳)合作开展了一门针对射频微波教学的课程,旨在提高学习成效,加深理论与实践的结合,强化教学过程中的动手实践过程。利用课件、教学实验板和实...

关键字: 射频 链路特性 微波

2024年2月26日,国际通信行业盛会MWC 24于西班牙巴塞罗那召开,全球通信及其相关供应链的顶尖企业荟聚一堂,展示移动通信领域的前沿研究成果,与国际行业同仁展开深入技术交流。三安集成作为射频前端整合解决方案服务提供商...

关键字: 三安集成 射频 通信

业内消息,近日新加坡 RF GaN(射频氮化镓)芯片供应商 Gallium Semiconductor(加联赛半导体)突然终止业务并解雇所有员工,包括位于荷兰奈梅亨的研发中心。

关键字: 芯片 射频 氮化镓 Gallium RF GaN

是德科技(Keysight Technologies, Inc.)近日宣布,RFPro 电磁(EM)仿真软件作为是德科技 EDA 先进设计系统(ADS)综合工具套件中的一员,现已通过 Intel Foundry 认证,可...

关键字: EDA 射频 微波电路

近日,Qorvo宣布已就收购Anokiwave达成最终协议。Anokiwave是一家高性能硅基集成电路的卓越供应商,其产品用于航天、卫星通信及5G应用的智能有源阵列天线。交易预计将于2024年第一季度完成。

关键字: 5G 射频
关闭
关闭