განათების კომპენსაცია (blc), ვიდეო დონე, ფართო დინამიური დიაპაზონი (wdr) – Pelco ExSite_series მომხმარებლის სახელმძღვანელო. თანამედროვე ტექნოლოგიები გამოსახულების დინამიური გაუმჯობესებისთვის რა არის Smart IR, Smart IR

ობიექტზე ვიდეოთვალთვალის დაყენებისას, ოსტატმა უნდა გაითვალისწინოს, რამდენად განათებულია ის ადგილი, სადაც მიმართული იქნება კამერა. თუ ობიექტივი „იყურება“ იმ მიმართულებით, საიდანაც შუქი იღვრება დღის უმეტესი ნაწილი, რამდენიმე ობიექტი გამოიკვეთება. ანუ ოპერატორი ვერ შეძლებს დეტალურად განიხილოს ყველაფერი, რაც ხდება დაცულ ტერიტორიაზე. ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც ასეთი დიდი როლი ენიჭება თვალთვალის მოწყობილობების სამონტაჟო წერტილების დაგეგმვას.

განათების წინაშე დგანან ჩვეულებრივი კამერებისა და ტელეფონების მფლობელები. BLC ფუნქციაარის ვარიანტი, რომელიც საშუალებას იძლევა განათების კომპენსირება. მისი დახმარებით, ჩარჩოში არსებული ყველა ობიექტი ერთნაირად განათებულია, თუმცა სინამდვილეში ეს ყოველთვის ასე არ არის.

რატომ ხდება ციმციმა?

ვიდეოკამერას ხშირად ადარებენ ადამიანის მხედველობის ორგანოებს - მას ასევე აქვს საკუთარი სიცხადე, სინათლის მგრძნობელობა და აღიქვამს კადრების გარკვეულ რაოდენობას წამში. როდესაც ჩვენ ვუყურებთ ობიექტს, რომელიც ჩვენსა და კაშკაშა სინათლის წყაროს შორისაა, ყოველთვის არ არის შესაძლებელი მისი დეტალების დანახვა.

აფეთქების მიზეზი მდგომარეობს იმაში, რომ ცალკეულ პიქსელებს, რომლებიც ქმნიან მატრიცას, შეუძლიათ სინათლის გარკვეული მაქსიმალური აღქმა. თუ ამაზე მეტია, ეკრანზე გამოსახულ სურათზე გამოჩნდება მარტივი ნათელი წერტილი. თუმცა, მაქსიმუმამდეც კი ხდება ერთგვარი გაჯერება. მაგალითად, ადამიანის უკან მზე იმდენად „იტვირთება“ მატრიცას, რომ მისი ძალა არასაკმარისი ხდება სხვა ელემენტების მკაფიო აღქმისთვის.

პიქსელებს არ აქვთ დრო საკმარისი მუხტის დასაგროვებლად, ამიტომ საუკეთესო შემთხვევაში ობიექტის ფოტო იმაზე ნაკლებად განათებულია, ვიდრე სინამდვილეშია. ეს ქმნის გარკვეულ პრობლემებს უსაფრთხოების ვიდეო მეთვალყურეობაში:

    ყოველთვის არ არის შესაძლებელი მანქანის ნომრის ამოცნობა, თუ ამ უკანასკნელს ფარები აქვს ჩართული;

    კაშკაშა შუქი ართულებს ტერიტორიაზე შემოსული ადამიანის სახის დანახვას;

    ძნელია მცირე დეტალების დანახვა (წარწერები საქონლის ყუთებზე).

გარეგნობა BLC ტექნოლოგიანებადართულია ნაწილობრივ გათავისუფლდეს ამ პრობლემებისგან. ის ასევე შეგიძლიათ იხილოთ პერსონალური გადაღების ვიდეო კამერებში და მობილურ ტელეფონებშიც კი.

ფონური განათების კომპენსაცია BLC

თუ ჩვენ მოვახერხეთ მარტივი სიტყვებით ავხსნათ რა არის ეს (BLC), ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ მუშაობს ეს კომპენსაცია პრაქტიკაში. სულ არის 3 ვარიანტი:

    დიაფრაგმის გამოყენება, რომელიც, თუ სინათლის ნაკადი გარკვეულ ზღვარს მიღმა გაიზრდება, ვიწროვდება. მსგავსი რამ ხდება ცოცხალ არსებათა სამყაროშიც - არასაკმარისი განათების შემთხვევაში დიაფრაგმა მაქსიმალურად იხსნება, გადაჭარბებული განათების შემთხვევაში კი ზღვრამდე ვიწროვდება;

    ავტომატური მოგების კონტროლი - გამოსახულების წინასწარი დამუშავება მაქსიმალური განათების დონის პარამეტრების საფუძველზე. თუ ისინი გადაჭარბებულია ცალკეულ მონაკვეთში, ხელოვნურად არის შეფასებული. გამოსავალზე (ტელევიზორის ეკრანი, მონიტორი) ოპერატორი დაინახავს უკვე დამუშავებულ მონაცემებს;

  • ჩამკეტის გამოყენება, რომელიც პერიოდულად იხურება, წყვეტს სინათლის წყაროს მგრძნობიარე მატრიციდან. თუ ის მცირე ხნით იყო გახსნილი, მაშინ ექსპოზიციის ალბათობა მცირდება.
ჩვეულებრივ, გამოიყენება კომბინირებული ვერსია, რომელშიც გაერთიანებულია ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი მეთოდი. რას ნიშნავს BLC ვიდეო მეთვალყურეობისთვის?ეს არის შესაძლებლობა ჩატარდეს ის არახელსაყრელი განათების პირობებში, რომელიც გამოწვეულია ბუნებრივი და სხვა ფაქტორებით. ამა თუ იმ ხარისხით, ფუნქცია გამოიყენება უმეტეს თანამედროვე კამერებში.

თქვენს ყურადღებას წარმოგიდგენთ სიმბოლოების ჩამონათვალს, რომლებიც გამოიყენება SpyG ვიდეოთვალთვალის სისტემების კატალოგში აღჭურვილობის ტექნიკური მახასიათებლების აღწერისას.

ვიდეოთვალთვალის სისტემების ტექნიკური მახასიათებლების აღწერა:*

3D DNR - ვიდეო ხმაურის ფილტრაციის ალგორითმი, რომელიც ეფუძნება მიმდებარე კადრების შედარებას, ვიდეო ხმაურის გამოვლენას და მათ ნეიტრალიზაციას (ფილტრაციას). DNR-ის მთავარი ამოცანაა სურათის მიღება ვიდეო ხმაურის გარეშე დაბალი განათების პირობებში. თავის მხრივ, შეიქმნა უფრო რთული, მაგრამ ასევე უფრო ეფექტური 3D-DNR ალგორითმი. DNR-ის წინა ვერსიებისგან განსხვავებით, თითოეული ფრეიმი მუშავდება არა ერთხელ, არამედ რამდენჯერმე, რაც საშუალებას გაძლევთ მიიღოთ უმაღლესი ხარისხის ჩარჩო. ასევე მინდა განვმარტო, რომ როდესაც ხმაური მცირდება, ფაილის ზომა არქივში (ჩაწერისას) მცირდება. დაზოგვა შეიძლება იყოს 40%-მდე JPEG ალგორითმის გამოყენებით და 70%-მდე MPEG ალგორითმის გამოყენებით.

WDR (ფართო დინამიური დიაპაზონი)) გაფართოებული დინამიური დიაპაზონი. ამ რეჟიმის წყალობით, ვიდეოკამერიდან მიღებული სურათი გამოიყურება უფრო გაჯერებული და დაბალანსებული ფერის მახასიათებლებით. თუ ხედვის ზონას აქვს ნათელი და ბნელი ადგილები ან ძალიან ნათელი ფონი, დაკვირვების ობიექტი საუკეთესო გამოსავალია WDR ფუნქციის მქონე კამერისთვის. გამოყენების მაგალითი: თქვენ უყურებთ ადამიანს მსუბუქი ფონზე. ყოველგვარი დამუშავების გარეშე გაქვს ადამიანის მსუბუქი „სურათი“ და მუქი კონტური, თითქოს მზის ჩასვლის ფონზე დაინახე. ლამაზი - დიახ, ინფორმატიული - არა.

დამუშავების შემდეგი თაობა არის ე.წ. BLC (Back Light Compensation). ამ შემთხვევაში, ვიდეოკამერა განსაზღვრავს გამოსახულების უკანა განათებას და გადაწყვეტს მის კომპენსაციას. შედეგად ჩვენ განვასხვავებთ ადამიანს, მაგრამ ვერ ვხედავთ რა ხდება მის უკან. WDR რეჟიმით კამერის გამოყენების შემთხვევაში შეგიძლიათ განასხვავოთ არა მხოლოდ პიროვნება, არამედ ის, რაც შემდეგ მოხდება. ეს მიიღწევა ორი განსხვავებული რეჟიმით გადაღებული ერთი და იგივე სურათის კომბინაციით.

OSD კამერის პარამეტრები და ფუნქციებიდა გამოყენების შესაძლო შემთხვევები:

1. სიკაშკაშე, კონტრასტი, სიმკვეთრე, ფერი, გამა კორექტირება - საშუალებას გაძლევთ დააკონფიგურიროთ კამერიდან მიღებული სიგნალის პარამეტრები, ამ პარამეტრების აშკარა უპირატესობა იქნება "ეკონომიკის კლასის" რეგისტრატორებთან დაკავშირებისას (ყველაზე ხშირად, ამ კლასის აღჭურვილობა საშუალებას გაძლევთ დააყენოთ ზოგადი პარამეტრები ყველა არხისთვის, გარეშე თითოეული არხის ინდივიდუალური მორგების შესაძლებლობას იძლევა).

2. ჩამკეტის სიჩქარის დაყენების რეჟიმები (SHUTTER) - ამ პარამეტრს აქვს ავტომატური და მექანიკური რეჟიმები, მექანიკური რეჟიმები შეიძლება სასარგებლო იყოს სწრაფი პროცესების გადასაღებად ან პირიქით საშუალებას მოგცემთ გადაიღოთ ნელი პროცესები დაბალი განათების პირობებში.

3. უკანა განათების კომპენსაცია (BLC)- ასევე აქვს ავტომატური და მექანიკური რეჟიმები, ხელით რეჟიმში ის საშუალებას გაძლევთ აირჩიოთ ზონები, რომლებზეც დამუშავება განხორციელდება. ამ პარამეტრის ზონა-ზონის დაყენება საჭიროა, როდესაც არის შემომავალი შუქის წყარო და ობიექტი, რომლის იდენტიფიცირებაც საჭიროა ჩარჩოში, ღამით მანქანის ნომრის წაკითხვის სპეციალური შემთხვევა (ფარები და სახელმწიფო ნომერი ჩარჩოში).

4. მოგების პარამეტრი (AGC)- საშუალებას გაძლევთ დაარეგულიროთ მომატების დონე.

5. თეთრი ბალანსი (WHITE BALANCE)- ავტომატური მართვის რეჟიმი, ავტომატური თვალთვალის რეჟიმი და მექანიკური რეჟიმი, შეუძლია გააუმჯობესოს გამოსახულების ხარისხი რთულ და სპეციალურ განათების პირობებში.

6. სერვისის ფუნქცია "კამერის სახელი" (კამერის ID)- საშუალებას გაძლევთ მინიჭოთ ტექსტური იდენტიფიკატორი თითოეულ კამერას (მაგალითად, კამერის ნომერი ან მეტა პარამეტრის აღწერა) და დააყენოთ მისი ჩვენების არე ჩარჩოში. შესაძლო აპლიკაციები სისტემებში, რომლებიც არ შეიცავს რეგისტრატორს ან თუ რეგისტრატორი არ იძლევა არხების დასახელების უფლებას.

7. ფუნქცია "დღე-ღამე" (DAY/NIGHT)- საშუალებას გაძლევთ დააყენოთ მუშაობის ავტომატური და ხელით რეჟიმები. მექანიკური პარამეტრი საშუალებას გაძლევთ აიძულოთ შავ-თეთრი ან ფერადი რეჟიმი. ავტომატური რეჟიმი საშუალებას აძლევს კამერას იმუშაოს დაბალ განათებაზე შავ-თეთრ რეჟიმში, რაც მნიშვნელოვნად ამცირებს ხმაურის დონეს, როგორც წესი, ფერში გამოვლენილს. ავტომატური რეჟიმისთვის, თქვენ ასევე შეგიძლიათ დააყენოთ ოპერაციული პირობები, მაგალითად, დროის დაყოვნება, ეს აღმოფხვრის ცრუ გადართვას, როდესაც ობიექტივი ხანმოკლეა დაფარული.

8. ფუნქცია „მოძრაობის დეტექტორი“ (MOTION DET)- აქვს რამდენიმე პარამეტრი (ზონის შერჩევა, მგრძნობელობა და ა.შ.), ძირითადად ეს ფუნქცია მიზნად ისახავს დაკვირვების ეფექტურობის გაუმჯობესებას, მოძრაობის აღმოჩენის შემთხვევაში კამერა გამოსცემს შესაბამის შეტყობინებას, რომელიც იპყრობს ოპერატორის ყურადღებას და ამცირებს რეაქციის დროს. .

9. "კონფიდენციალურობის ზონის დაყენება" ფუნქცია (PRIVACE)- საშუალებას გაძლევთ ელექტრონულად დამალოთ ზონები, რომლებიც არ არის სასურველი სათვალთვალო სისტემის მონიტორინგისთვის, საშუალებას გაძლევთ მოქნილად დააკონფიგურიროთ ოთხამდე ზონა.

* საიტის მასალის მიხედვით http://www.acecop.su

გამყიდველები ახლა გვთავაზობენ კამერების უზარმაზარ არჩევანს ვიდეო მეთვალყურეობისთვის. მოდელები განსხვავდებიან არა მხოლოდ ყველა კამერისთვის საერთო პარამეტრებით - ფოკუსური მანძილი, ხედვის კუთხე, სინათლის მგრძნობელობა და ა.შ. - არამედ სხვადასხვა ბრენდირებული "ჩიპებით", რომლებითაც თითოეული მწარმოებელი ცდილობს თავისი მოწყობილობების აღჭურვას.

ამიტომ, ხშირად ვიდეო სათვალთვალო კამერის მახასიათებლების მოკლე აღწერა არის ბუნდოვანი ტერმინების საშინელი სია, მაგალითად: 1/2.8" 2.4MP CMOS, 25/30fps, OSD მენიუ, DWDR, ICR, AWB, AGC, BLC, 3DNR, Smart IR, IP67, 0.05 Luxდა ეს ყველაფერი არ არის.

წინა სტატიაში ჩვენ ყურადღება გავამახვილეთ ვიდეო სტანდარტებზე და მათზე დამოკიდებულ კამერის კლასიფიკაციაზე. დღეს ჩვენ გავაანალიზებთ ვიდეო სათვალთვალო კამერების ძირითად მახასიათებლებს და გავშიფრავთ სპეციალური ტექნოლოგიების აღნიშვნებს, რომლებიც გამოიყენება ვიდეო სიგნალის ხარისხის გასაუმჯობესებლად:

  1. ფოკუსური სიგრძე და ხედვის კუთხე
  2. დიაფრაგმა (F- ნომერი) ან ლინზის სიჩქარე
  3. ირისის რეგულირება (ავტომატური ირისი)
  4. ელექტრონული ჩამკეტი (AES, ჩამკეტის სიჩქარე, ჩამკეტის სიჩქარე)
  5. მგრძნობელობა (სინათლის მგრძნობელობა, მინიმალური განათება)
  6. დაცვის კლასები IK (ვანდალგამძლე, ანტივანდალური) და IP (ტენიანობისა და მტვრისგან)

სენსორის ტიპი (CCD CCD, CMOS CMOS)

არსებობს 2 ტიპის CCTV კამერის მატრიცები: CCD (რუსულად - CCD) და CMOS (რუსულად - CMOS). ისინი განსხვავდებიან როგორც მოწყობილობით, ასევე მუშაობის პრინციპით.

CCD CMOS
თანმიმდევრული კითხვა მატრიცის ყველა უჯრედიდან თვითნებური წაკითხვა მატრიცის უჯრედებიდან, რაც ამცირებს ღიმილის რისკს - წერტილოვანი სინათლის წყაროების (ნათურები, ლამპიონები) ვერტიკალური ნაცხის გამოჩენა.
დაბალი ხმაურის დონე ხმაურის მაღალი დონე ე.წ ტემპერატურული დენების გამო
მაღალი დინამიური მგრძნობელობა (უფრო შესაფერისია მოძრავი ობიექტების სროლისთვის) "მოძრავი ჩამკეტის" ეფექტი - სწრაფად მოძრავი ობიექტების გადაღებისას შეიძლება მოხდეს ჰორიზონტალური ზოლები, გამოსახულების დამახინჯება.
კრისტალი გამოიყენება მხოლოდ ფოტომგრძნობიარე ელემენტების დასაყენებლად, დანარჩენი მიკროსქემები ცალკე უნდა განთავსდეს, რაც ზრდის კამერის ზომას და ღირებულებას. ყველა ჩიპი შეიძლება განთავსდეს ერთ ჩიპზე, რაც CMOS კამერების წარმოებას მარტივს და იაფს ხდის.
მატრიცის არეალის მხოლოდ ფოტომგრძნობიარე ელემენტების გამოყენების გამო, მისი გამოყენების ეფექტურობა იზრდება - ის უახლოვდება 100%-ს. დაბალი ენერგიის მოხმარება (თითქმის 100-ჯერ ნაკლები ვიდრე CCDs)
ძვირადღირებული და რთული წარმოება Შესრულება

დიდი ხნის განმავლობაში ითვლებოდა, რომ CCD მატრიცა იძლევა გამოსახულების ბევრად უკეთეს ხარისხს, ვიდრე CMOS. თუმცა, თანამედროვე CMOS მატრიცები ხშირად პრაქტიკულად არანაირად არ ჩამოუვარდება CCD-ებს, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ არ არსებობს ძალიან მაღალი მოთხოვნები ვიდეოთვალთვალის სისტემისთვის.

მატრიცის ზომა

მიუთითებს მატრიცის ზომას დიაგონალურად ინჩებში და იწერება წილადად: 1/3", 1/2", 1/4" და ა.შ.

ზოგადად მიჩნეულია, რომ რაც უფრო დიდია მატრიცა, მით უკეთესი: ნაკლები ხმაური, უფრო ნათელი სურათი, უფრო დიდი ხედვის კუთხე. თუმცა, ფაქტობრივად, საუკეთესო გამოსახულების ხარისხი უზრუნველყოფილია არა მატრიცის ზომით, არამედ მისი ცალკეული უჯრედის ან პიქსელის ზომით - რაც უფრო დიდია, მით უკეთესი.ამიტომ, ვიდეო მეთვალყურეობისთვის კამერის არჩევისას, თქვენ უნდა გაითვალისწინოთ მატრიცის ზომა პიქსელების რაოდენობასთან ერთად.

თუ მატრიცებს ზომით 1/3 "და 1/4" აქვთ პიქსელების ერთნაირი რაოდენობა, მაშინ ამ შემთხვევაში 1/3" მატრიცა ბუნებრივად იძლევა საუკეთესო სურათს. მაგრამ თუ მასზე მეტი პიქსელია, მაშინ საჭიროა აიღეთ კალკულატორი და გამოთვალეთ პიქსელის სავარაუდო ზომა.

მაგალითად, მატრიცის უჯრედების ზომის გამოთვლებიდან ქვემოთ, ხედავთ, რომ ხშირ შემთხვევაში პიქსელის ზომა 1/4" მატრიცაზე უფრო დიდია, ვიდრე 1/3" მატრიცაზე, რაც ნიშნავს, რომ 1/4" ვიდეო სურათი, თუმცა უფრო მცირე ზომის იქნება უკეთესი.

მატრიცის ზომა პიქსელების რაოდენობა (მილიონი) უჯრედის ზომა (მკმ)
1/6 0.8 2,30
1/3 3,1 2,35
1/3,4 2,2 2,30
1/3,6 2,1 2,40
1/3,4 2,23 2,45
1/4 1,55 2,50
1 / 4,7 1,07 2,50
1/4 1,33 2,70
1/4 1,2 2,80
1/6 0,54 2,84
1 / 3,6 1,33 3,00
1/3,8 1,02 3,30
1/4 0,8 3,50
1/4 0,45 4,60

ფოკუსური სიგრძე და ხედვის კუთხე

ამ პარამეტრებს დიდი მნიშვნელობა აქვს ვიდეო თვალთვალის კამერის არჩევისას და ისინი მჭიდრო კავშირშია. სინამდვილეში, ლინზის ფოკუსური სიგრძე (ხშირად მოიხსენიება როგორც f) არის მანძილი ლინზსა და სენსორს შორის.

პრაქტიკაში, ფოკუსური სიგრძე განსაზღვრავს კამერის კუთხეს და დიაპაზონს:

  • რაც უფრო მცირეა ფოკუსური მანძილი, მით უფრო ფართოა ხედვის კუთხე და ნაკლები დეტალების დანახვა შორს მდებარე ობიექტებზე;
  • რაც უფრო დიდია ფოკუსური მანძილი, მით უფრო ვიწროა ვიდეოკამერის ხედვის კუთხე და უფრო დეტალურია შორეული ობიექტების გამოსახულება.


თუ გჭირდებათ გარკვეული ტერიტორიის ზოგადი მიმოხილვა და გსურთ გამოიყენოთ რაც შეიძლება ნაკლები კამერა ამისათვის, შეიძინეთ კამერა მოკლე ფოკუსური მანძილით და, შესაბამისად, ფართო ხედვის კუთხით.

მაგრამ იმ ადგილებში, სადაც საჭიროა შედარებით მცირე ფართობის დეტალური დაკვირვება, უმჯობესია მოათავსოთ კამერა გაზრდილი ფოკუსური მანძილით, მიუთითოთ იგი დაკვირვების ობიექტზე. ეს ხშირად გამოიყენება სუპერმარკეტებისა და ბანკების სალაროებში, სადაც უნდა ნახოთ ბანკნოტების ნომინალი და გამოთვლების სხვა დეტალები, ასევე ავტოსადგომების შესასვლელთან და სხვა ადგილებში, სადაც უნდა განასხვავოთ მანქანის ნომერი. შორი მანძილი.


ყველაზე გავრცელებული ფოკუსური მანძილი არის 3.6 მმ. ის დაახლოებით შეესაბამება ადამიანის თვალის ხედვის კუთხეს. ამ ფოკუსური სიგრძის კამერები გამოიყენება ვიდეოთვალთვალებისთვის პატარა ოთახებში.

ქვემოთ მოყვანილი ცხრილი შეიცავს ინფორმაციას და ურთიერთობებს ფოკუსური მანძილის, ხედვის კუთხის, ამოცნობის მანძილის და ა.შ. ყველაზე გავრცელებული ხრიკებისთვის. ფიგურები სავარაუდოა, რადგან ისინი დამოკიდებულია არა მხოლოდ ფოკუსურ სიგრძეზე, არამედ კამერის ოპტიკის სხვა პარამეტრებზეც.

ხედვის კუთხის სიგანიდან გამომდინარე, ვიდეო მეთვალყურეობის კამერები ჩვეულებრივ იყოფა:

  • ჩვეულებრივი (ხედვის კუთხე 30°-70°);
  • ფართო კუთხით (ხედვის კუთხე დაახლოებით 70 °);
  • ტელეფოტო (ხედვის კუთხე 30°-ზე ნაკლები).

ასო F, მხოლოდ ჩვეულებრივ დიდი ასოებით, ასევე აღნიშნავს ლინზის დიაფრაგს - ამიტომ, მახასიათებლების წაკითხვისას ყურადღება მიაქციეთ იმ კონტექსტს, რომელშიც გამოიყენება პარამეტრი.

ლინზის ტიპი

ფიქსირებული (მონოფოკალური) ობიექტივი- ყველაზე მარტივი და იაფი. მასში ფოკუსური მანძილი ფიქსირდება და მისი შეცვლა შეუძლებელია.

IN ვარიფოკალური (ვარიფოკალური) ლინზებიშეგიძლიათ შეცვალოთ ფოკუსური მანძილი. მისი რეგულირება ხდება ხელით, როგორც წესი, ერთხელ, როდესაც კამერა დამონტაჟდება გადაღების ადგილზე, შემდეგ კი - საჭიროებისამებრ.

ტრანსფაქტორიანი ან მასშტაბური ლინზებიასევე იძლევა ფოკუსური სიგრძის შეცვლის შესაძლებლობას, მაგრამ დისტანციურად, ნებისმიერ დროს. ფოკუსური სიგრძის შეცვლა ხდება ელექტრო დისკის გამოყენებით, ამიტომ მათ ასევე უწოდებენ მოტორიზებულ ლინზებს.

"თევზის თვალი" (თევზის თვალი, თევზის თვალი)ან პანორამული ობიექტივი საშუალებას გაძლევთ დააინსტალიროთ მხოლოდ ერთი კამერა და მიაღწიოთ 360° ხედს.


რა თქმა უნდა, მიღებულ სურათს აქვს "ბუშტის" ეფექტი - სწორი ხაზები მრუდია, თუმცა, უმეტეს შემთხვევაში, ასეთი ლინზებით კამერები საშუალებას გაძლევთ დაყოთ ერთი ზოგადი პანორამული სურათი რამდენიმე ცალკეულზე, შესწორებული ადამიანის თვალისთვის ნაცნობი აღქმისთვის. .

Pinhole ლინზებისაშუალებას გაძლევთ განახორციელოთ ფარული ვიდეოთვალთვალი, მისი მინიატურული ზომის გამო. სინამდვილეში, pinhole კამერას არ აქვს ობიექტივი, არამედ მხოლოდ მინიატურული ხვრელი. უკრაინაში ფარული ვიდეოთვალთვალის გამოყენება სერიოზულად არის შეზღუდული, ისევე როგორც მისთვის მოწყობილობების გაყიდვა.

ეს არის ყველაზე გავრცელებული ლინზების ტიპები. მაგრამ თუ უფრო ღრმად ჩახვალთ, ლინზები ასევე იყოფა სხვა პარამეტრების მიხედვით:

დიაფრაგმა (F- ნომერი) ან ლინზის სიჩქარე

განსაზღვრავს კამერის უნარს გადაიღოს მაღალი ხარისხის სურათები დაბალი განათების პირობებში. რაც უფრო დიდია F რიცხვი, მით ნაკლებია დიაფრაგმა გახსნილი და მეტი შუქი სჭირდება კამერას. რაც უფრო მცირეა დიაფრაგმა, მით მეტია დიაფრაგმა გახსნილი და ვიდეოკამერას შეუძლია მკაფიო გამოსახულების შექმნა ცუდი განათების პირობებშიც კი.

ასო f (ჩვეულებრივ მცირე) ასევე აღნიშნავს ფოკუსურ მანძილს, ამიტომ მახასიათებლების წაკითხვისას ყურადღება მიაქციეთ იმ კონტექსტს, რომელშიც გამოიყენება პარამეტრი. მაგალითად, ზემოთ მოცემულ სურათზე, დიაფრაგმა მითითებულია პატარა f-ით.

ლინზის სამაგრი

არსებობს 3 ტიპის სამაგრი ვიდეოკამერაზე ლინზის დასამაგრებლად: C, CS, M12.

  • მთა C ახლა იშვიათად გამოიყენება. C ლინზები შეიძლება დამაგრდეს CS სამონტაჟო კამერაზე სპეციალური რგოლის გამოყენებით.
  • CS სამაგრი ყველაზე გავრცელებული ტიპია. CS ლინზები არ არის თავსებადი C კამერებთან.
  • M12 სამაგრი გამოიყენება მცირე ლინზებისთვის.

დიაფრაგმის რეგულირება (ავტომატური ირისი), ARD, ARD

დიაფრაგმა პასუხისმგებელია სინათლის ნაკადზე მატრიცაში: სინათლის გაზრდილი ნაკადის დროს ის ვიწროვდება, რითაც ხელს უშლის გამოსახულების შუქზე ზემოქმედებას, ხოლო დაბალი განათების დროს, პირიქით, იხსნება ისე, რომ მეტი სინათლე შედის მატრიცა.

არსებობს კამერების ორი დიდი ჯგუფი: ფიქსირებული დიაფრაგმა(ამაში ასევე შედის კამერები საერთოდ მის გარეშე) და რეგულირებადი.

დიაფრაგმის რეგულირება კამერების სხვადასხვა მოდელებში ვიდეო მეთვალყურეობისთვის შეიძლება განხორციელდეს:

  • Ხელით.
  • ავტომატურადვიდეოკამერა პირდაპირი დენის გამოყენებით, სენსორზე მოხვედრილი სინათლის რაოდენობის მიხედვით. ეს ირისის ავტომატური კონტროლი (ADC) მოიხსენიება როგორც DD (Direct Drive) ან DD/DC.
  • ავტომატურადობიექტივში ჩაშენებული სპეციალური მოდული და თვალყურს ადევნებს სინათლის ნაკადს, რომელიც გადის შედარებით დიაფრაგმაში. ARD-ის ამ მეთოდს ვიდეოკამერების მახასიათებლებში მოიხსენიებენ, როგორც VD (ვიდეო დრაივი). ის ეფექტურია მაშინაც კი, როდესაც მზის პირდაპირი სხივები შედის ობიექტივში, მაგრამ მასთან ერთად სათვალთვალო კამერები უფრო ძვირია.

ელექტრონული ჩამკეტი (AES, ჩამკეტის სიჩქარე, ჩამკეტის სიჩქარე, ჩამკეტი)

სხვადასხვა მწარმოებლისთვის ამ პარამეტრს შეიძლება ეწოდოს ავტომატური ელექტრონული ჩამკეტი, ჩამკეტის სიჩქარე ან ჩამკეტის სიჩქარე, მაგრამ სინამდვილეში ეს ნიშნავს იგივეს - დროს, რომლის დროსაც შუქი ექვემდებარება მატრიცას. ჩვეულებრივ გამოიხატება 1/50-1/100000 წმ.

ელექტრონული ჩამკეტის მოქმედება გარკვეულწილად წააგავს ირისის ავტომატურ რეგულირებას - ის არეგულირებს მატრიცის სინათლის მგრძნობელობას, რათა მოარგოს იგი ოთახის განათების დონეს. ქვემოთ მოცემულ ფიგურაში შეგიძლიათ იხილოთ სურათის ხარისხი დაბალი განათების პირობებში ჩამკეტის სხვადასხვა სიჩქარით (ხელით დაყენება ფიგურაში, ხოლო AES ამას ავტომატურად აკეთებს).

DGS-ისგან განსხვავებით, კორექტირება ხდება არა მატრიცაზე დაცემული სინათლის ნაკადის რეგულირებით, არამედ ჩამკეტის სიჩქარის რეგულირებით, მატრიცაზე ელექტრული მუხტის დაგროვების ხანგრძლივობით.

თუმცა ელექტრონული ჩამკეტის შესაძლებლობები გაცილებით სუსტია, ვიდრე ირისის ავტომატური რეგულირება,ამიტომ, ღია სივრცეებში, სადაც სინათლის დონე იცვლება დაბინდებიდან მზის ნათებამდე, უმჯობესია გამოიყენოთ კამერები DGS-ით. ვიდეო კამერები ელექტრონული ჩამკეტით ოპტიმალურია ოთახებისთვის, სადაც განათების დონე დროთა განმავლობაში დიდად არ იცვლება.

ელექტრონული ჩამკეტის მახასიათებლები დიდად არ განსხვავდება სხვადასხვა მოდელებს შორის. სასარგებლო ფუნქციაა ჩამკეტის სიჩქარის ხელით რეგულირების შესაძლებლობა (ჩამკეტის სიჩქარე), რადგან დაბალი განათების პირობებში, დაბალი მნიშვნელობები ავტომატურად დაყენებულია და ეს იწვევს მოძრავი ობიექტების ბუნდოვან სურათებს.

Sens-UP (ან DSS)

ეს არის მატრიცის მუხტის დაგროვების ფუნქცია, რაც დამოკიდებულია განათების დონეზე, ანუ იზრდება მისი მგრძნობელობა სიჩქარის საზიანოდ. აუცილებელია მაღალი ხარისხის გამოსახულების გადასაღებად ცუდი განათების პირობებში, როდესაც მაღალსიჩქარიანი მოვლენების თვალყურის დევნება არ არის კრიტიკული (დაკვირვების ობიექტზე არ არის სწრაფად მოძრავი ობიექტები).

იგი მჭიდროდ არის დაკავშირებული ზემოთ აღწერილ ჩამკეტის სიჩქარესთან (ჩამკეტის სიჩქარე). მაგრამ თუ ჩამკეტის სიჩქარე გამოიხატება დროის ერთეულებში, მაშინ Sens-UP გამოიხატება ჩამკეტის სიჩქარის გაზრდის კოეფიციენტში (xN): მუხტის დაგროვების დრო (ჩამკეტის სიჩქარე) იზრდება N-ჯერ.

ნებართვა

CCTV კამერის ნებართვების თემას ცოტა შევეხეთ ბოლო სტატიაში. კამერის გარჩევადობა, ფაქტობრივად, არის მიღებული სურათის ზომა. იგი იზომება ან TVL-ში (სატელევიზიო ხაზები) ან პიქსელებში. რაც უფრო მაღალია გარჩევადობა, მით მეტი დეტალი შეგიძლიათ ნახოთ ვიდეოში.

ვიდეო კამერის გარჩევადობა TVL-ში- ეს არის სურათზე ჰორიზონტალურად განთავსებული ვერტიკალური ხაზების რაოდენობა (სიკაშკაშის გადასვლები). იგი ითვლება უფრო ზუსტი, რადგან ის იძლევა წარმოდგენას გამომავალი სურათის ზომაზე. მიუხედავად იმისა, რომ გარჩევადობა მეგაპიქსელებში მითითებული მწარმოებლის დოკუმენტაციაში შეიძლება იყოს შეცდომაში შემყვანი მყიდველისთვის - ის ხშირად ეხება არა საბოლოო სურათის ზომას, არამედ მატრიცაზე პიქსელების რაოდენობას. ამ შემთხვევაში, ყურადღება უნდა მიაქციოთ ისეთ პარამეტრს, როგორიცაა "პიქსელების ეფექტური რაოდენობა"

გარჩევადობა პიქსელებში- ეს არის სურათის ზომა ჰორიზონტალურად და ვერტიკალურად (თუ მითითებულია 1280 × 960) ან სურათზე პიქსელების საერთო რაოდენობა (თუ მითითებულია 1 MP (მეგაპიქსელი), 2 MP და ა.შ.). სინამდვილეში, გარჩევადობის მიღება მეგაპიქსელებში ძალიან მარტივია: თქვენ უნდა გაამრავლოთ პიქსელების რაოდენობა ჰორიზონტალურად (1280) ვერტიკალურად (960) და გავყოთ 1 000 000-ზე, სულ 1280 × 960 = 1.23 MP.

როგორ გადავიყვანოთ TVL პიქსელებად და პირიქით? კონვერტაციის ზუსტი ფორმულა არ არსებობს. TVL-ში ვიდეო რეზოლუციის დასადგენად, თქვენ უნდა გამოიყენოთ სპეციალური ტესტის ცხრილები ვიდეო კამერებისთვის. თანაფარდობის სავარაუდო წარმოდგენისთვის შეგიძლიათ გამოიყენოთ ცხრილი:


ეფექტური პიქსელები

როგორც ზემოთ ვთქვით, ხშირად ვიდეო კამერების მახასიათებლებში მითითებული ზომა მეგაპიქსელებში არ იძლევა ზუსტ წარმოდგენას მიღებული გამოსახულების გარჩევადობაზე. მწარმოებელი მიუთითებს პიქსელების რაოდენობაზე კამერის მატრიცაზე (სენსორზე), მაგრამ ყველა მათგანი არ მონაწილეობს სურათის შექმნაში.

აქედან გამომდინარე, დაინერგა პარამეტრი "ეფექტური პიქსელების რაოდენობა (რიცხვი), რომელიც მხოლოდ აჩვენებს, რამდენი პიქსელი ქმნის საბოლოო სურათს. ყველაზე ხშირად, ის შეესაბამება მიღებული სურათის რეალურ გარჩევადობას, თუმცა არის გამონაკლისები.

IR (ინფრაწითელი) განათება, IR

საშუალებას გაძლევთ გადაიღოთ ღამით. ვიდეოსათვალთვალო კამერის მატრიცის (სენსორის) შესაძლებლობები ბევრად აღემატება ადამიანის თვალს – მაგალითად, კამერას შეუძლია „დანახოს“ ინფრაწითელ გამოსხივებაში. ამ ქონების გამოყენება დაიწყო გადაღებისთვის ღამით და განათებულ / მკრთალად განათებულ ოთახებში. როდესაც მიიღწევა გარკვეული მინიმალური განათება, ვიდეოკამერა გადადის ინფრაწითელი ჩაწერის რეჟიმში და ჩართავს IR (IR) განათებას.

IR LED-ები ჩაშენებულია კამერაში ისე, რომ მათგან შუქი არ მოხვდება კამერის ობიექტივში, მაგრამ ანათებს ხედვის კუთხეს.

დაბალ განათების პირობებში ინფრაწითელი განათების გამოყენებით გადაღებული სურათი ყოველთვის შავ-თეთრია. ფერადი კამერები, რომლებიც მხარს უჭერენ ღამის გადაღებას, ასევე გადადიან შავ-თეთრ რეჟიმში.

IR განათების მნიშვნელობები ვიდეო კამერებში ჩვეულებრივ მოცემულია მეტრებში - ანუ რამდენ მეტრში კამერიდან განათება საშუალებას გაძლევთ მიიღოთ მკაფიო სურათი. IR ნათურას დიდი დიაპაზონით ეწოდება IR illuminator.

რა არის Smart IR, Smart IR?

Smart IR (Smart IR) საშუალებას გაძლევთ გაზარდოთ ან შეამციროთ ინფრაწითელი გამოსხივების სიმძლავრე ობიექტამდე მანძილის მიხედვით. ეს კეთდება იმისთვის, რომ კამერასთან ახლოს მყოფი ობიექტები არ იყოს ზედმეტად გამოფენილი ვიდეოში.

IR ფილტრი (ICR), დღე/ღამის რეჟიმი

ღამით გადაღებისთვის ინფრაწითელი განათების გამოყენებას აქვს ერთი თავისებურება: ასეთი კამერების მატრიცა იწარმოება ინფრაწითელი დიაპაზონისადმი გაზრდილი მგრძნობელობით. ეს ქმნის პრობლემას დღისით გადაღებისთვის, რადგან მატრიცა აღრიცხავს ინფრაწითელ სპექტრს დღის განმავლობაში, რაც არღვევს მიღებული გამოსახულების ნორმალურ ფერს.

ამიტომ, ასეთი კამერები მუშაობს ორ რეჟიმში - დღე და ღამე. დღის განმავლობაში სენსორი დაფარულია მექანიკური ინფრაწითელი ფილტრით (ICR), რომელიც წყვეტს ინფრაწითელ გამოსხივებას. ღამით, ფილტრი იცვლება, რაც საშუალებას აძლევს IR სპექტრის სხივებს თავისუფლად მოხვდეს მატრიცაში.

ზოგჯერ დღე/ღამის რეჟიმის შეცვლა ხორციელდება პროგრამულ უზრუნველყოფაში, მაგრამ ეს გამოსავალი აწარმოებს დაბალი ხარისხის სურათებს.

ICR ფილტრი ასევე შეიძლება დამონტაჟდეს კამერებში ინფრაწითელი განათების გარეშე - დღისით ინფრაწითელი სპექტრის გათიშვისა და ვიდეოს ფერადი გადაცემის გასაუმჯობესებლად.

თუ კამერას არ აქვს IGR ფილტრი, რადგან ის თავდაპირველად არ იყო შექმნილი ღამის გადასაღებად, თქვენ არ შეგიძლიათ დაამატოთ მას ღამის გადაღების ფუნქცია მხოლოდ ცალკეული IR მოდულის შეძენით. ამ შემთხვევაში დღის ვიდეოს ფერი საგრძნობლად დამახინჯდება.

მგრძნობელობა (სინათლის მგრძნობელობა, მინიმალური განათება)

კამერებისგან განსხვავებით, სადაც მგრძნობელობა გამოიხატება ISO-ს მიხედვით, CCTV კამერების მგრძნობელობა ყველაზე ხშირად არის გამოხატული ლუქსში (ლუქსი)და ნიშნავს მინიმალურ განათებას, რომლის ქვეშაც კამერას შეუძლია შექმნას კარგი ხარისხის ვიდეო გამოსახულება - ნათელი და ხმაურის გარეშე. რაც უფრო დაბალია ამ პარამეტრის მნიშვნელობა, მით უფრო მაღალია მგრძნობელობა.

სათვალთვალო კამერები შეირჩევა იმ პირობების შესაბამისად, რომლებშიც მათი გამოყენება იგეგმება: მაგალითად, თუ კამერის მინიმალური მგრძნობელობა არის 1 ლუქსი, მაშინ შეუძლებელი იქნება ღამით ნათელი გამოსახულების მიღება დამატებითი ინფრაწითელი განათების გარეშე.

პირობები სინათლის დონე
ბუნებრივი განათება ღია ცის ქვეშ უღრუბლო მზიან დღეს 100000 ლუქსზე მეტი
ბუნებრივი განათება ღია ცის ქვეშ მზიან დღეს მსუბუქი ღრუბლებით 70000 ლუქსი
ბუნებრივი განათება ღია ცის ქვეშ მოღრუბლულ დღეს 20000 ლუქსი
მაღაზიები, სუპერმარკეტები: 750-1500 ლუქსი
ოფისი ან მაღაზია: 50-500 ლუქსი
სასტუმროს დარბაზები: 100-200 ლუქსი
ავტოსადგომები, საწყობები 75-30 ლუქსი
ბინდი 4 ლუქსი
კარგად განათებული მაგისტრალი ღამით 10 ლუქსი
ადგილები მაყურებლისთვის თეატრში: 3-5 ლუქსი
საავადმყოფო ღამით, ღრმა ბინდი 1 ლუქსი
Სავსე მთვარე 0.1 - 0.3 ლუქსი
მთვარის ღამე (მთვარის მეოთხედი) 0.05 ლუქსი
წმინდა მთვარე ღამე 0.001 ლუქსი
მოღრუბლული მთვარე ღამე 0.0001 ლუქსი

სიგნალისა და ხმაურის თანაფარდობა (S/N) განსაზღვრავს ვიდეო სიგნალის ხარისხს. ვიდეოში ხმაური ჩნდება ცუდი განათების შედეგად და ჰგავს ფერად ან შავ-თეთრ თოვლს ან მარცვალს.

პარამეტრი იზომება დეციბელებში. ქვემოთ მოცემულ სურათზე უკვე საკმაოდ კარგი გამოსახულების ხარისხია ნაჩვენები 30 დბ-ზე, მაგრამ თანამედროვე კამერებში მაღალი ხარისხის ვიდეოს მისაღებად S/N უნდა იყოს მინიმუმ 40 დბ.

DNR ხმაურის შემცირება (3D-DNR, 2D-DNR)

ბუნებრივია, ვიდეოში ხმაურის არსებობის პრობლემა მწარმოებლებს შეუმჩნეველი არ დარჩენიათ. ამ დროისთვის, სურათზე ხმაურის შემცირების ორი ტექნოლოგია და შესაბამისი გამოსახულების გაუმჯობესების ტექნოლოგია არსებობს:

  • 2-DNR. ძველი და ნაკლებად მოწინავე ტექნოლოგია. ძირითადად, მხოლოდ მიწასთან ახლოს მყოფი ხმაური ამოღებულია, გარდა ამისა, ზოგჯერ გამოსახულება ოდნავ ბუნდოვანია გაწმენდის გამო.
  • 3-DNR. უახლესი ტექნოლოგია, რომელიც მუშაობს რთული ალგორითმის მიხედვით და აშორებს არა მხოლოდ ახლოს ხმაურს, არამედ თოვლს და მარცვლებს შორეულ ფონზე.

კადრების სიხშირე, fps (ნაკადის სიჩქარე)

კადრების სიხშირე გავლენას ახდენს ვიდეო გამოსახულების სიგლუვეზე - რაც უფრო მაღალია, მით უკეთესი. გლუვი სურათის მისაღწევად საჭიროა მინიმუმ 16-17 კადრი წამში სიხშირე. PAL და SECAM სტანდარტები მხარს უჭერს კადრების სიხშირეს 25 fps, ხოლო NTSC სტანდარტი მხარს უჭერს 30 fps. პროფესიონალური კამერებისთვის, კადრების სიხშირე შეიძლება მიაღწიოს 120 fps და უფრო მაღალს.

თუმცა, გაითვალისწინეთ, რომ რაც უფრო მაღალია კადრების სიხშირე, მით მეტი სივრცე იქნება საჭირო ვიდეოს შესანახად და მეტი გადაცემის არხი დაიტვირთება.

უკანა განათების კომპენსაცია (HLC, BLC, WDR, DWDR)

ვიდეო მეთვალყურეობის საერთო პრობლემებია:

  • ჩარჩოში ჩავარდნილი ცალკეული ნათელი ობიექტები (ფარები, ნათურები, ფარნები), რომლებიც ანათებენ გამოსახულების ნაწილს და რის გამოც შეუძლებელია მნიშვნელოვანი დეტალების დანახვა;
  • ზედმეტად კაშკაშა განათება ფონზე (მზიანი ქუჩა ოთახის კარების გარეთ ან ფანჯრის გარეთ და ა.შ.), რომლის წინააღმდეგაც მიმდებარე ობიექტები ნაჩვენებია ძალიან მუქი.

მათ გადასაჭრელად სათვალთვალო კამერებში გამოიყენება რამდენიმე ფუნქცია (ტექნოლოგია).

HLC - ნათელი სინათლის კომპენსაცია.შედარება:

BLC - განათების კომპენსაცია.იგი ხორციელდება მთელი გამოსახულების ექსპოზიციის გაზრდით, რის შედეგადაც წინა პლანზე არსებული ობიექტები უფრო მსუბუქი ხდება, მაგრამ ფონი ძალიან მსუბუქია იმისათვის, რომ შეუძლებელი იყოს დეტალების დანახვა.

WDR (ზოგჯერ ასევე უწოდებენ HDR) არის ფართო დინამიური დიაპაზონი.ასევე გამოიყენება შუქის კომპენსაციისთვის, მაგრამ უფრო ეფექტური ვიდრე BLC. WDR-ის გამოყენებისას ვიდეოს ყველა ობიექტს აქვს დაახლოებით იგივე სიკაშკაშე და სიცხადე, რაც საშუალებას გაძლევთ დეტალურად ნახოთ არა მხოლოდ წინა პლანი, არამედ ფონი. ეს მიიღწევა იმის გამო, რომ კამერა იღებს სურათებს სხვადასხვა ექსპოზიციით და შემდეგ აერთიანებს მათ, რათა მიიღოს ჩარჩო ყველა ობიექტის ოპტიმალური სიკაშკაშით.

D-WDR - ფართო დინამიური დიაპაზონის პროგრამული უზრუნველყოფის დანერგვა, რაც გარკვეულწილად უარესია ვიდრე სრულფასოვანი WDR.

დაცვის კლასები IK (ვანდალგამძლე, ანტივანდალური) და IP (ტენიანობისა და მტვრისგან)

ეს პარამეტრი მნიშვნელოვანია, თუ ირჩევთ კამერას გარე ვიდეო მეთვალყურეობისთვის ან მაღალი ტენიანობის, მტვრის და ა.შ.

IP კლასები- ეს არის დაცვა სხვადასხვა დიამეტრის უცხო ობიექტების, მათ შორის მტვრის ნაწილაკების შეღწევისგან, ასევე ტენიანობისგან დაცვა. კლასებიᲕᲘᲪᲘ- ეს არის ანტივანდალური დაცვა, ანუ მექანიკური ზემოქმედებისგან.

გარე სათვალთვალო კამერებს შორის დაცვის ყველაზე გავრცელებული კლასებია IP66, IP67 და IK10.

  • დაცვის კლასი IP66: კამერა არის სრულიად მტვერი და დაცული ძლიერი წყლის ჭავლებისგან (ან ზღვის ტალღებისგან). წყალი მცირე რაოდენობით ხვდება შიგნით და არ უშლის ხელს ვიდეოკამერის მუშაობას.
  • დაცვის კლასი IP67: კამერა არის სრულიად მტვერი და შეუძლია გაუძლოს მოკლევადიანი სრული ჩაძირვას წყლის ქვეშ ან ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში თოვლის ქვეშ.
  • ანტივანდალური დაცვის კლასი IK10: კამერის კორპუსი გაუძლებს 5 კგ ტვირთის დარტყმას 40 სმ სიმაღლიდან (დარტყმის ენერგია 20 ჯ).

დამალული ადგილები (კონფიდენციალურობის ნიღაბი)

ზოგჯერ საჭირო ხდება დაკვირვებისგან დამალვა და ზოგიერთი უბნის ჩაწერა, რომელიც ხვდება კამერის ხედვის ველში. ყველაზე ხშირად ეს გამოწვეულია კონფიდენციალურობის დაცვით. კამერის ზოგიერთი მოდელი საშუალებას გაძლევთ დაარეგულიროთ რამდენიმე ასეთი ზონის პარამეტრები, რომელიც ფარავს გამოსახულების გარკვეულ ნაწილს ან ნაწილებს.

მაგალითად, ქვემოთ მოცემულ ფიგურაში მეზობელი სახლის ფანჯრები დამალულია კამერის სურათში.

CCTV კამერების სხვა ფუნქციები (DIS, AGC, AWB და ა.შ.)

OSD მენიუ- კამერის მრავალი პარამეტრის ხელით რეგულირების შესაძლებლობა: ექსპოზიცია, სიკაშკაშე, ფოკუსური მანძილი (თუ არსებობს ასეთი ვარიანტი) და ა.შ.

- გადაღება დაბალი განათების პირობებში ინფრაწითელი განათების გარეშე.

DIS- კამერიდან გამოსახულების სტაბილიზაციის ფუნქცია ვიბრაციის ან მოძრაობის პირობებში გადაღებისას

EXIR ტექნოლოგიაარის Hikvision-ის მიერ შემუშავებული ინფრაწითელი განათების ტექნოლოგია. მისი წყალობით მიიღწევა შუქის უფრო დიდი ეფექტურობა: უფრო გრძელი დიაპაზონი ნაკლები ენერგიის მოხმარებით, დისპერსიით და ა.შ.

AWB- გამოსახულებაში თეთრი ბალანსის ავტომატური რეგულირება ისე, რომ ფერის რეპროდუქცია მაქსიმალურად ახლოს იყოს ბუნებრივთან, ხილული ადამიანის თვალით. განსაკუთრებით აქტუალურია ხელოვნური განათების და სხვადასხვა სინათლის წყაროს მქონე ოთახებისთვის.

AGC (AGC)- ავტომატური მოპოვების კონტროლი. იგი გამოიყენება იმის უზრუნველსაყოფად, რომ კამერებიდან გამომავალი ვიდეო ნაკადი ყოველთვის სტაბილურია, შეყვანის ვიდეო ნაკადის სიძლიერის მიუხედავად. ყველაზე ხშირად, ვიდეო სიგნალის გაძლიერება საჭიროა დაბალი განათების პირობებში და პირიქით, როდესაც შუქი ძალიან ძლიერია, საჭიროა ვიდეო სიგნალის შემცირება.

მოძრაობის დეტექტორი- ამ ფუნქციის წყალობით, კამერას შეუძლია ჩართოს და ჩაიწეროს მხოლოდ დაკვირვების ობიექტზე მოძრაობისას, ასევე განგაშის სიგნალის გადაცემა დეტექტორის გაშვებისას. ეს ხელს უწყობს სივრცის დაზოგვას DVR-ზე ვიდეოს შესანახად, ვიდეო ნაკადის გადაცემის არხის გადმოტვირთვასა და დარღვევის შესახებ პერსონალის შეტყობინების ორგანიზებას.

კამერის განგაშის შეყვანა- ეს არის კამერის ჩართვის შესაძლებლობა, ვიდეოს ჩაწერის დაწყება, როდესაც მოხდება მოვლენა: დაკავშირებული მოძრაობის სენსორის ან მასთან დაკავშირებული სხვა სენსორის გააქტიურება.

განგაშის გამომავალისაშუალებას გაძლევთ გამოაგზავნოთ რეაქცია კამერის მიერ დაფიქსირებულ განგაშის მოვლენაზე, მაგალითად, ჩართოთ სირენა, გაგზავნოთ შეტყობინება ფოსტით ან SMS-ით და ა.შ.

ვერ იპოვეთ ფუნქცია, რომელსაც ეძებდით?

ჩვენ შევეცადეთ შეგვეგროვებინა კამერების ყველა ის მახასიათებელი, რომელიც ხშირად გვხვდება ვიდეო მეთვალყურეობისთვის. თუ აქ ვერ იპოვნეთ რაიმე პარამეტრის ახსნა, რომელიც არ გესმით - დაწერეთ კომენტარებში, ჩვენ ვეცდებით ეს ინფორმაცია დავამატოთ სტატიაში.


ვებგვერდი

Amicom-მა გააფართოვა AHD სტანდარტის პროდუქტების ასორტიმენტი JUST აღჭურვილობით. გარე სათვალთვალო სისტემებისთვის ახალი JC-G523HDF-i36 ვიდეოკამერების გაყიდვები დაიწყო.


    TB Project Company, TM EverFocus-ის ოფიციალური დისტრიბუტორი, თქვენს ყურადღებას მოაქვს EZ-730 ყველა ამინდის ანალოგური დღის/ღამის კამერის მიმოხილვას უხეში IP-66 სტანდარტის ცილინდრული კორპუსით. სიახლე საშუალებას გაძლევთ განახორციელოთ ობიექტების სადღეღამისო მონიტორინგი და მიიღოთ მაღალი ხარისხის ვიდეო გარჩევადობით 720-ზე მეტი სატელევიზიო ხაზი.


    EverFocus-ის ოფიციალურმა პარტნიორმა TB Project Company-მა პროდუქციის ასორტიმენტს ახალი პროდუქტი დაამატა - EQ-700 960H სტანდარტული ფერადი კამერა კლასიკურ კორპუსში. ახალ მოდელს აქვს მაღალი მგრძნობელობა სინათლის მიმართ, ასევე აღჭურვილია მექანიკური IR ფილტრით, რაც საშუალებას იძლევა ეფექტურად გამოიყენოს იგი სხვადასხვა განათების პირობებში.


    TB Project Company, EverFocus-ის ბრენდის ოფიციალური დისტრიბუტორი, აცხადებს ახალი ანალოგური გუმბათოვანი კამერების შიდა მონტაჟისთვის - ED-710 და ED-730 960H სტანდარტის გაყიდვას. სიახლეებს აქვთ მაღალი გარჩევადობა - მეტი 720 სატელევიზიო ხაზი, მაღალი მგრძნობელობა 0.05 ლუქსიდა შეიძლება გამოყენებულ იქნას სადღეღამისო ვიდეოთვალთვალის სისტემების ორგანიზებისთვის.


    TD Amik წარმოგიდგენთ JUST სავაჭრო ნიშნის გუმბათოვანი ვარიფოკალური შიდა სათვალთვალო სატელევიზიო კამერების მიმოხილვას.


    Polyvision-ის გარე გადაწყვეტილებების ასორტიმენტი მოიცავს ღირსშესანიშნავ სიახლეს - PN22-SE-V50IR ვიდეოკამერას Sony-ს მაღალი ხარისხის DSP Effio-E-ზე დაფუძნებული, რომელიც უკვე წარმოდგენილია შიდა ბაზარზე ბრენდის დისტრიბუტორებით - TD Poliset და Dean. ყველა ამინდის ანალოგური კამერა 700 TVL გარჩევადობით შეუძლია უწყვეტი მრგვალი საათის მეთვალყურეობა, რასაც ასევე ხელს უწყობს ფუნქციების ფართო სპექტრი და ძლიერი ოპტიკური კომპონენტი.


    Grundig, ვიდეო თვალთვალის სისტემების აღჭურვილობის მწარმოებელმა, გააფართოვა ახალი IP კამერების სპექტრი Full HD გამოსახულების მხარდაჭერით, იტყობინება ბრენდის დისტრიბუტორი რუსეთში, TB Project. უფრო ზუსტად რომ ვთქვათ, დღეს ყურადღებას იმსახურებს გუმბათოვანი კამერები GCI-K1523V და GCI-K1526V, ჩაცმული IP66 კლასის რეზისტენტულ კორპუსებში და IK10 ანტივანდალურ დაცვაში, ასევე GCI-K1812W, დამზადებული ბრტყელ IP66 კეისში ჭერის დასამაგრებლად.


    Grundig-ის ანალოგური CS-დამაგრების კამერების ახალი ხაზი ხელმისაწვდომია სხვადასხვა (რბილი დღე/ღამე და ჭეშმარიტი დღე/ღამე) დაბალი ძაბვის, 24/7 უსაფრთხოების კამერებში, რომლებიც იკვებება 12/24 ვ DC ან AC დენით.


    TD "Amikom"-ის დიაპაზონი შეივსო ახალი მცირე ზომის გარე კამერით EverFocus EZH-5102. სიახლის მახასიათებელია HD-SDI სტანდარტი, რომელიც საშუალებას აძლევს შექმნას მაღალი ხარისხის HD გამოსახულება ყოველგვარი შეკუმშვის გარეშე.


    სავაჭრო სახლი „ამიკომი“ სამონტაჟო კომპანიებს სთავაზობს ახალ მოდელს Infinity ICD-22ZDN580 SD სამუშაოდ მრავალფუნქციური უსაფრთხოების სათვალთვალო სისტემების შემადგენლობაში.


    Polyvision-მა, მაღალი გარჩევადობის მისაღწევად, წარმოადგინა PD4-SE-B3.6IRND და PD4-SE-VFA12IRND გარე ანტივანდალური გუმბათის კამერები. ახალი IR კამერები აწარმოებენ გამოსახულების გარჩევადობის 700 სატელევიზიო ხაზს, იყენებენ მძლავრ Sony Effio-E პროცესორს და, შედეგად, ფუნქციების ფართო სპექტრს, მაგრამ ამავე დროს ინარჩუნებენ ხელმისაწვდომ ფასის პოლიტიკას.


    DiGiVi ვიდეო სათვალთვალო სისტემების პროფესიონალური აღჭურვილობის ოფიციალური დისტრიბუტორები წარმოადგენენ ახალ პროდუქტებს თავიანთ ასორტიმენტში - ოთხი მაღალი გარჩევადობის HD-SDI ვიდეო კამერა 2 MP მატრიცით და მაღალი ხარისხის NextChip DSP: CM3-M2-VFA10 DNR (ყუთის კამერა ჩაშენებული მასშტაბირების ობიექტივი), CN-M2-VFA10IR DNR (ყინვაგამძლე IR კამერა), ასევე გუმბათოვანი CD-M2-VFA10IR DNR და CD1-M2-VFA10 DNR შიდა ინსტალაციისთვის.


    მოწყობილობების ახალი სერია წარმოდგენილია Expert სავაჭრო ნიშნით (სამხრეთ კორეა). EN1 სერია წარმოდგენილია ორი გარე მოდელით, 680 TVL კამერით, სახელწოდებით EN1-381V12I და HD-SDI ხსნარით EN1-71V10SI.


    Germicom-ის ბრენდის წარმომადგენლები სიამოვნებით აცხადებენ Germikom Evolution 2 -ის ახალი თაობის ვიდეოკამერების სერიული წარმოების დაწყებას.


    რუსეთის ბაზარმა მიიღო აღჭურვილობა ახალი სავაჭრო ნიშნით - Expert (სამხრეთ კორეა). ეს გამოშვება ეძღვნება გუმბათოვან კამერებს (პლასტმასის) 680 TVL გარჩევადობით.

CCTV კამერების სხვადასხვა მწარმოებელმა შეიძლება დაასახელოს ეს ფუნქცია განსხვავებულად, ამიტომ ზოგიერთ ვარიაციებში იგი მითითებულია სხვა ასო მნიშვნელობებით, მაგალითად, Blaсk Mask BLC (BMB) ან Eclipse, მაგრამ მუშაობის პრინციპი იგივე რჩება.

მოგეხსენებათ, ვიდეოკამერები აანალიზებენ ობიექტის განათების დონეს და ამუშავებენ ამ პარამეტრებს სტაბილიზაციის მისაღწევად ჩამკეტის სიჩქარის შენელებით ან ლინზაზე დიაფრაგმის დიამეტრის შეცვლით. ასე რომ, იმ შემთხვევებში, როდესაც ზედმეტად ნათელი უბნები ხვდება მოწყობილობის ხედვის ველში, ეს სტაბილიზაციის მექანიზმი ირღვევა და ჩამკეტის ან დიაფრაგმის პარამეტრი იწვევს იმ ფაქტს, რომ განათებულის ირგვლივ ჩაბნელებული უბნის უმეტესი ნაწილი გაურკვეველი ხდება. მაგალითად, ღამით გასეირნების ადგილის გადაღებისას, მხედველობის ველში შემოდის მანქანა, რომელიც უახლოვდება ფარებს. მანქანის კაშკაშა ფარები თითქმის მთლიანად ანათებს სურათს, ამიტომ მონიტორზე შეუძლებელია არც სანომრე ნიშნის, არც მთლიანად მანქანის და არც ფონის დეტალების დანახვა.

თუ ამ შემთხვევაში გამოსახულების ზედმეტად გამოფენილი უბნები გამოირიცხება საშუალო განათების გამოთვლიდან, მაშინ სურათის დანარჩენი დეტალები უკეთ შესამჩნევი და გამორჩეული იქნება. სწორედ ეს ტექნოლოგიაა დაჯილდოებული ნათელი სინათლის კომპენსაციის ფუნქციით. სინამდვილეში, ფუნქცია უბრალოდ ნიღბავს კადრის ზედმეტად განათებულ უბნებს მათზე ნაცრისფერი უბნების გადაფარვით, რაც იწვევს კადრის საერთო სიკაშკაშის შემცირებას და აუმჯობესებს დეტალების ხილვადობას სურათის ბნელ ადგილებში.

ხარვეზები:

ზოგადად, ფუნქცია ძალიან სასარგებლოა და წარმოადგენს საუკეთესო გამოსავალს ბევრ პირობებში, თუმცა, კამერის გამოყენებისას დარბაზულ ოთახში შუშის კარებით, რომლებიც ხვდება ხედვის არეში, უმჯობესია გამოიყენოთ სხვა ფუნქციები, გარდა HLC, მაგალითად. , BLC, მაგრამ იდეალურად WDR. მთელი „მარილი“ იმაში მდგომარეობს, რომ ამ ფუნქციის გამოყენებით, ქუჩა და ობიექტები ფონზე (ანუ შუშის კარის უკან) არ ჩანს, რადგან ფონი ჩვეულებრივ უფრო მსუბუქია ასეთ ადგილებში. ამრიგად, განათების კომპენსაციის ტექნოლოგია სწორად ვერ აღიქვამს ფონის და ქუჩის განათების სიკაშკაშეს და ამ ტერიტორიების უმეტესობას ნაცრისფერი ფერით დახატავს, რათა თავიდან აიცილოს შუქი. მრავალი სათვალთვალო კამერის პარამეტრებში შეგიძლიათ იპოვოთ ამ ფუნქციის კონფიგურაცია, მაგრამ ამ შემთხვევაში ისინი არ მოიტანენ რაიმე განსაკუთრებულ ცვლილებებს, რადგან ის ყოველთვის უფრო მსუბუქი იქნება დღის განმავლობაში გარეთ, ვიდრე შენობაში.

კიდევ ერთი უხერხულობა შეიძლება შეექმნას მათ, ვისაც სურს ავტომობილების სანომრე ნიშნების დადგენა ვიდეოთვალთვალის სისტემის მეშვეობით ინფრაწითელი განათების გამოყენებით. ყველა სანომრე ნიშანი დაფარულია ამრეკლავი საფარით, რათა ღამით ისინი უკეთესად გამოიყურებოდეს ფარებით ან სხვა მიმართულების განათებით. ასე რომ, ეს საფარი ასახავს სინათლის სხივებს ზუსტად საპირისპირო მიმართულებით, ასე რომ, როდესაც IR განათება ჩართულია, ინფრაწითელი სხივები აისახება და რიცხვი საკმარისად კაშკაშა იქნება, რაც თავის მხრივ გამოიწვევს კაშკაშა სინათლის კომპენსაციის ფუნქციას. ამ პრობლემის ერთადერთი გამოსავალი შეიძლება იყოს დისტანციური IR illuminator-ის გადატანა გვერდზე, რათა შეცვალოს არეკლილი ინფრაწითელი სხივების გარდატეხის კუთხე.

ტექნიკური დახმარების ჯგუფის ხელმძღვანელი ბენედიქტ მაქსიმენკო.