视频安防监控系统技术
安防监控系统的视频像处理技术

安防监控系统的视频像处理技术在安防监控系统中,视频像处理技术起到至关重要的作用。
视频像处理技术是指通过对监控摄像头所拍摄到的视频图像进行分析、处理和优化,以获取目标物体的信息,并提供给用户所需的有效数据。
本文将介绍安防监控系统中常用的视频像处理技术及其应用。
一、视频像处理技术的基本原理安防监控系统中的视频像处理技术主要包括图像分割、目标检测与识别、运动分析和视频增强等。
其中,图像分割是将视频图像分离为不同的区域,以便对不同区域进行独立的处理。
目标检测与识别则是通过对视频图像中的目标物体进行检测和识别,从而获取目标物体的相关信息。
运动分析则是通过对视频图像中的运动目标进行跟踪和分析,以获取其运动状态和轨迹等信息。
视频增强则是通过增强视频图像的亮度、对比度和清晰度等来改善图像的质量。
二、常用的视频像处理技术1. 图像分割技术图像分割技术是将视频图像分割为若干个子区域的过程。
常用的图像分割方法包括阈值分割、边缘检测和区域生长等。
阈值分割是指根据图像中像素的灰度值将图像分割为两类或多类。
边缘检测则是通过检测图像中的边缘来分割目标物体。
区域生长则是通过将邻近像素合并在一起来实现区域的分割。
2. 目标检测与识别技术目标检测与识别技术是通过对视频图像中的目标物体进行检测和识别,从而获取目标物体的相关信息。
常用的目标检测与识别方法包括背景差分、特征提取和分类器训练等。
背景差分是指通过对当前图像与背景图像进行比较,来检测出图像中发生的变化。
特征提取则是通过提取目标物体的特征来进行识别。
分类器训练则是通过训练分类器来实现对目标物体的检测和识别。
3. 运动分析技术运动分析技术是通过对视频图像中的运动目标进行跟踪和分析,以获取其运动状态和轨迹等信息。
常用的运动分析方法包括帧差法、光流法和粒子滤波法等。
帧差法是指通过比较相邻帧之间的差异来检测和跟踪运动目标。
光流法则是通过分析图像中像素的运动方向和速度来实现对运动目标的跟踪。
视频安防监控系统技术要求

视频安防监控系统技术要求GA/T 367-2001视频安防监控系统技术要求1 范围本标准规定了建筑物内部及周边地区安全技术防范用视频监控系统(以下简称系统)的技术要求,是设计、验收安全技术防范用电视监控系统的基本依据。
本标准适用于以安防监控为目的的新建、扩建和改建工程中的电视监控系统的设计,其他领域的视频监控系统可参照使用。
本标准的技术内容仅适用于模拟系统或部分采用数字技术的模拟系统。
2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB 702-1988 电磁辐射防护规定GB/T 15211-1994 报警系统环境试验GB/T 15408-1994 报警系统电源装置、测试方法和性能规范(idt IEC 60839-1-2)GB 16796-1997 安全防范报警设备安全要求和试验方法GB/T 17626.2-1998 电磁兼容试验和测量技术静电放电抗拢度试验GB/T 17626.3-1998 电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验GB/T 17626.4-1998 电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验GB/T 17626.5-1998 电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验GB/T 17626.11-1998 电磁兼容试验和测量技术电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验GB 50198-1994 民用闭路监视电视系统工程技术规范GA/T 74-2000 安全防范系统通用图形符号GA/T 75-1994 安全防范工程程序与要求JGJ/T 16-1992 民用建筑电气设计规范3 术语与定义下列术语和定义适用于本标准。
3.1 视频video基于目前的电视模式(PAL彩色制式,CCIR黑白制式625行,2:1隔行扫描),所需的大约为6 MHz或更高带宽的基带信号。
视频安防监控系统技术要求规范

视频安防监控系统技术要求规范442.2视频探测设备应能适应现场的照明条件。
环境照度不满足食品监测要求时,应配置辅助照明。
442.3视频探测设备的防护措施应与现场环境相协调,具有相应的设备防护等级。
442.4 视频探测设备应与观察范围相适应,必要时,固定目标监视与移动目标跟踪配合使用。
4.4.3控制4.4.3.1根据系统规模,可设置独立的视频监控室,也可与其他系统共同设置联合监控室,监控室内放置中心控制设备,并为值班人员提供值守场所。
4.4.3.2 监控室应有保证设备和值班人员安全的防范设施。
4.4.3.3视频监控系统的运行控制和功能操作应在控制台上进行。
4.4.3.4大型系统应能对前端视频信号进行监测,并能给出食品信号丢失的报警信息。
443.5系统应能手动或自动操作,对摄像机、云台、镜头、防护罩等的各种动作进行遥控。
443.6系统应能手动切换或编程自动切换,对所有的视频输入信号在指定的监视器上进行固定或时序显示。
4.4.3.7 大型和中型系统应具有存储功能,在市电中断或关机时,对所有编程设置、摄像机号、时间、地址等信息均可保持。
4.4.3.8大型和中型系统应具有与报警控制器联动的借口,报警发生时能切换出相应部位摄像机的图像,予以显示和记录。
4.4.3.9系统其他功能配置应满足使用要求和冗余度要求。
4.4.3.10大型和中型系统应具有与音频同步切换的能力。
4.4.3.11根据用户使用要求,系统可设立分控设施,分控设施通常应包括控制设备和显示设备。
4.4.3.12系统联动响应时间应不大于4s。
4.4.4信号传输4.4.4.1信号传输可以采用有线和/或无线介质,利用调制解调等方法;可以利用专线或公共通信网路传输。
4.4.4.2各种传输方式,均应力求视频信号输出与输入的一致性和完整性,详见4.341。
4.443信号传输应保证图像质量和控制信号的准确性(响应及时和防止误动作)。
4.4.4.4信号传输应有防泄密措施,有线专线传输应有防信号泄露和/或加密措施,有线公网传输和无线传输应有加密措施。
视频安防监控系统技术要求(GA T 367—2001)

中华人民共和国公共安全行业标准视频安防监控系统技术要求GA / T 367—20011 范围本标准规定了建筑物内部及周边地区安全技术防范用视频监控系统(以下简称系统)的技术要求,是设计、验收安全技术防范用电视监控系统的基本依据。
本标准适用于以安防监控为目的的新建、扩建和改建工程中的电视监控系统的设计,其他领域的视频监控系统可参照使用。
本标准的技术内容仅适用于模拟系统或部分采用数字技术的模拟系统。
2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB 8702—1988 电磁辐射防护规定GB/T 15211—1994 报警系统环境试验GB/T 15408—1994 报警系统电源装置、测试方法和性能规范(idt IEC 60839-1-2)GB 16796—1997 安全防范报警设备安全要求和试验方法GB/T 17626.2—1998 电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验GB/T 17626.3—1998 电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验GB/T 17626.4—1998 电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验GB/T 17626.5—1998 电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验GB/T 17626.11—1999 电磁兼容试验和测量技术电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验GB 50198—1994 民用闭路监视电视系统工程技术规范GA/T 74—2000 安全防范系统通用图形符号GA/T 75—1994 安全防范工程程序与要求JGJ/T 16—1992 民用建筑电气设计规范3 术语和定义下列术语和定义适用于本标准。
3.1 视频video基于目前的电视模式(PAL彩色制式,CCIR黑白制式625行,2:1隔行扫描),所需的大约为6MHz或更高带宽的基带信号。
全数字高清视频安防监控系统技术方案

技术方案目录目录 (2)第1章.闭路电视监控系统 (3)1.1.系统概述 (3)1.2.系统设计范围 (3)1.3.系统架构 (3)1.3.1.传输分配部分 (4)1.3.2.控制中心部分 (4)1.4.系统功能 (4)1.5.主要设备及其技术参数 (6)1.5.1.电梯半球摄像机 (6)1.5.2.红外高速球型摄像机 (7)1.5.3.室内红外枪式摄像机 (9)1.5.4.室内红外半球摄像机 (10)1.5.5.室外红外枪式摄像机 (11)1.5.6.人脸抓拍一体机 (13)1.5.7.电梯无线网桥 (13)1.5.8.智能网络硬盘录像机 (14)1.5.9.存储管理服务器 (16)1.5.10.网络视频解码器 (17)1.5.11.网络键盘 (17)1.5.12.管理服务器 (18)1.5.13.46"液晶拼接屏 (19)第1章.闭路电视监控系统1.1.系统概述本系统采用全数字高清视频安防监控系统,主要是对公共区域、地下停车场、顶楼、主要出入口、电梯厅出入口、电梯轿箱内、各楼层公共过道、大堂以及室外周界等进行全方位24小时不间断的高清视频监控;前端摄像机采用六类非屏蔽网线接入交换机,主干采用12芯千兆单模光纤传输到后端设备,监控机房设置管理平台,重要出入口设计按不低于200万像素进行高清录像,其它区域按D1格式进行录像,录像保存时间不少于30天。
在监控中心通过拼接屏实时显示各个监控区域的现场情况;本次设计视频安防监控系统基于物联网的传输方式,可实现不同设备及系统的互联、互通、互控,实现音视频及报警信息的采集、传输/转换、显示/存储、控制;人脸识别报警功能,进行身份认证和权限管理,保证信息的安全;应能与报警系统联动,并提供与其他业务系统的数据接口、方便后期扩展,系统采用UPS集中不间断供电方式。
1.2.系统设计范围系统前端共设置281台摄像机,彩色半球POE摄像机154台,电梯专用摄像机11个,彩色枪式POE摄像机92个,广角红外半球POE摄像机11个,室外快球摄像机12台,大堂人脸识别POE摄像机1台。
视频安防监控系统技术要求

视频安防监控系统技术要求作者:源久科技GA / T 367—2001 中华人民共和国公共安全行业标准视频安防监控系统技术要求1 范围本标准规定了建筑物内部及周边地区安全技术防范用视频监控系统(以下简称系统)的技术要求,是设计、验收安全技术防范用电视监控系统的基本依据。
本标准适用于以安防监控为目的的新建、扩建和改建工程中的电视监控系统的设计,其他领域的视频监控系统可参照使用。
本标准的技术内容仅适用于模拟系统或部分采用数字技术的模拟系统。
2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB 8702—1988 电磁辐射防护规定GB/T 15211—1994 报警系统环境试验GB/T 15408—1994 报警系统电源装置、测试方法和性能规范(idt IEC 60839-1-2)GB 16796—1997 安全防范报警设备安全要求和试验方法GB/T 17626.2—1998 电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验GB/T 17626.3—1998 电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验GB/T 17626.4—1998 电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验GB/T 17626.5—1998 电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验GB/T 17626.11—1999 电磁兼容试验和测量技术电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验GB 50198—1994 民用闭路监视电视系统工程技术规范GA/T 74—2000 安全防范系统通用图形符号GA/T 75—1994 安全防范工程程序与要求JGJ/T 16—1992 民用建筑电气设计规范3 术语和定义下列术语和定义适用于本标准。
安防视频监控系统原理

引言概述:安防视频监控系统是一种通过视频监控设备对特定区域进行实时监测和录像的系统。
本文将详细介绍安防视频监控系统的原理,包括其基本组成和工作原理,并对其在安防领域的应用进行探讨。
正文内容:一、安防视频监控系统的基本组成1.视频摄像头:是安防视频监控系统最核心的部分,通过捕捉画面将实时图像转化为电子信号。
2.视频传输设备:负责将摄像头拍摄的视频信号传输到监控中心或录像设备。
3.监控中心:作为视频监控系统的核心管理设备,用于接收、显示和记录监控画面,同时可对监控区域进行远程操作。
4.存储设备:用于存储监控画面,包括硬盘录像机(DVR)和网络视频录像机(NVR)。
5.控制设备:如键盘、鼠标等,用于对监控系统进行操作控制。
二、安防视频监控系统的工作原理1.数据采集:视频摄像头通过光学转换将物理图像转化为电子图像,同时还可以采集环境声音等其他信息。
2.信号传输:视频传输设备通过有线或无线方式将采集到的视频信号传输到监控中心。
3.视频处理:监控中心对接收到的视频信号进行处理,包括图像增强、色彩处理、分辨率调整等操作。
4.监控与回放:监控中心显示和记录监控图像,并提供实时监控和回放功能,方便对监控区域的管理和查看。
5.报警与联动:监控中心可根据预设规则对异常情况进行报警,并与其他安防设备实现联动,如自动启动警报器、发送警报信息等。
三、安防视频监控系统的小点详细阐述1.摄像头选择:根据监控区域的特点选择合适的摄像头类型和参数,如室内摄像头、室外摄像头、固定摄像头、云台摄像头等。
2.视频传输方式:有线传输和无线传输是常见的两种视频传输方式,根据实际需求选择合适的传输方式。
3.存储设备容量:根据监控需求和数据保存时间确定存储设备的容量大小,以确保足够的录像存储空间。
4.图像处理算法:监控中心通常会应用一些图像处理算法,如运动检测、人脸识别等,提高安防监控的效果和准确性。
5.系统安全性:加强安防视频监控系统的安全性,采取合适的加密措施,防止未经授权的访问和数据泄露。
安防视频监控系统技术完整协议书

安防视频监控系统技术协议书1. 引言本技术协议书旨在明确安防视频监控系统的技术要求,并明确合作双方的责任和义务,以确保安防视频监控系统的顺利安装和运行。
2. 技术要求2.1 系统整体要求安防视频监控系统应满足技术要求:•系统应具备高清视频录制和实时监控的能力;•系统应具备远程访问和控制的能力;•系统应具备智能分析和报警的能力;•系统应具备稳定可靠的性能和高度的可用性。
2.2 视频监控设备要求安防视频监控系统的视频监控设备应满足要求:•视频监控设备应支持高清视频录制和实时监控;•视频监控设备应具备良好的图像处理和传输能力;•视频监控设备应具备远程访问和控制的能力;•视频监控设备应具备自动调节和优化图像的能力;•视频监控设备应具备抗干扰和防止信息泄露的能力。
2.3 视频存储设备要求安防视频监控系统的视频存储设备应满足要求:•视频存储设备应具备大容量的存储能力;•视频存储设备应具备高速写入和读取视频数据的能力;•视频存储设备应具备稳定可靠的性能和高度的可用性;•视频存储设备应具备数据备份和恢复的能力;•视频存储设备应具备远程访问和管理的能力。
2.4 视频传输设备要求安防视频监控系统的视频传输设备应满足要求:•视频传输设备应具备高速稳定的数据传输能力;•视频传输设备应具备保证视频数据安全传输的能力;•视频传输设备应具备自动调节和优化传输质量的能力;•视频传输设备应具备远程访问和管理的能力;•视频传输设备应具备多种传输接口和协议的兼容能力。
3. 合作责任和义务3.1 甲方责任和义务甲方应按照约定的技术要求提供相关设备和资源,包括但不限于视频监控设备、视频存储设备和视频传输设备。
甲方应提供详细的系统需求和配置要求,以便乙方进行系统设计和方案制定。
3.2 乙方责任和义务乙方应提供系统的维护和支持服务,并保证系统的稳定性和可用性。
4. 技术支持和维护4.1 技术支持乙方应提供系统的技术支持,包括但不限于故障排除、远程支持和升级服务。
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第一章视频安防监控系统的概念第一节概念视频安防监控系统指利用视频技术探测、监视设防区并实时显示、记录现场图像的电子系统或网络。
第二节名词解释2.1视频video基于目前的电视模式(PAL彩色制式,CCIR黑白制式625行,2:1隔行扫描),所需的大约为6MHz或更高带宽的基带信号。
2.2 视频探测video detecting采用光电成像技术(从近红外到可见光谱范围内)对目标进行感知并生成视频图像信号的一种探测手段。
2.3 视频监控video monitoring利用视频探测手段对目标进行监视、控制和信息记录。
2.4 视频传输video transmitting利用有线或无线传输介质,直接或通过调制解调等手段,将视频图像信号从一处传到另一处,从一台设备传到另一台设备。
本系统中通常包括视频图像信号从前端摄像机到视频主机设备,从视频主机到显示终端,从视频主机到分控,从视频光发射机到视频光接收机等。
2.5 视频主机videocontroller/switcher通常指视频控制主机,它是视频系统操作控制的核心设备,通常可以完成对图像的切换、云台和镜头的控制等。
2.6 报警图像复核video check to alarm当报警事件发生时,视频监控系统能够自动实时调用与报警区域相关的图像,以便对现场状态进行观察复核。
2.7 报警联动action with alarm报警事件发生时,引发报警设备以外的其他设备进行动作(如报警图像复核、照明控制等)。
3.8 视频音频同步synchronization ofvideo and audio指对同一现场传来的视频、音频信号的同步切换。
2.9 环境照度environmenta lillumination反映目标所处环境明暗的物理量,数值上等于垂直通过单位面积的光通量。
参见附录A。
2.10 图像质量picture quality指能够为观察者分辨的光学图像质量,它通常包括像素数量、分辨率和信噪比,但主要表现为信噪比。
2.11 图像分辨率picture resolution指在显示平面水平或垂直扫描方向上,在一定长度上能够分辨的最多的目标图像的电视线数。
2.12 前端设备terminal device指分布于探测现场的各类设备,在本系统中,通常指摄像机以及与之配套的相关设备(如镜头、云台、解码驱动器、防护罩等)。
2.13 分控branch console通常指在中心监控室以外设立的控制和观察终端设备。
2.14 视频移动报警video moving detecting指利用视频技术探测现场图像变化,一旦达到设定阈值即发出报警信息的一种报警手段。
2.15 视频信号丢失报警video loss alarm指视频主机对前端来的视频信号进行监控时,一旦视频信号的峰峰值小于设定值,系统即视为视频信号丢失,并给出报警信息的一种系统功能。
第二章视频安防监控系统构成视频安防监控系统一般由前端、传输、控制及显示记录四个主要部分组成。
前端部分包括一台或多台摄像机以及与之配套的镜头、云台、防护罩、解码驱动器等;传输部分包括电缆和/或光缆,以及可能的有线/无线信号调制解调设备等;控制部分主要包括视频切换器、云台镜头控制器、操作键盘、各类控制通信接口、电源和与之配套的控制台、监视器柜等;显示记录设备主要包括监视器、录像机、多画面分割器等。
图1 系统共同部分基本组成根据使用目的、保护范围、信息传输方式、控制方式等的不同,视频安防监控系统可有多种构成模式。
本标准仅对各种不同类型视频监控系统的共同部分提出了通用技术要求。
各种不同的视频监控系统的共同部分的基本构成如图1所示。
图2 闭路电视监控系统图第一节设备介绍1.1前端摄像机海螺型红外摄像机1.1.1红外摄像机:人的眼睛能看到的可见光按波长从长到短排列依次为红橙黄绿青蓝紫。
比紫光波长更短的光叫紫外线比红光波长更长的光叫红外线,人的肉眼是看不到红外线的。
因为数码摄像机用CCD感应所有光线这就造成所拍摄影像和我们肉眼只看到可见光所产生的影像很不同。
为了解决这个问题,数码摄像机在镜头和CCD之间加装了一个红外滤光镜,其作用就是阻挡红外线进入CCD,让CCD只能感应到可见光,这样就使数码摄像机拍摄到的影像和我们肉眼看到的影像相一致了。
目前大多数的红外摄像机都采用LED红外发光二级管作为红外摄像机的主要材料。
1.1.2红外摄像机的原理:在电视监控系统工程中,过去很少应用红外灯,但由于现今社会犯罪比率不断增加,红外线在夜间监视所扮演的角色更加突出,不仅金库、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线摄像机。
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。
对重要的场所越来越要求做到24小时连续监控。
50米红外摄像机实现夜视的方法,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。
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体在绝对零度(一273℃)以上都有红外光发射的原理。
由于人的身体和发热物体发出的红外光较强,其它非发热物体发出的红光很微弱,因此,利用特殊的红外摄像机就可以实现夜间监控。
被动红外摄像技术由于设备造价高且不能反映周围环境状况,因此在夜视系统中不被采用。
主动红外摄像技术是利用特制的"红外灯"人为产生红外辐射,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,利用普通低照度CCD 黑白摄像机或使用"白天彩色夜间自动变黑白"的摄像机或"红外低照度彩色摄像机"去感受周围环境反射回来的红外光,从而实现夜视功能。
红外线摄像机的原理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。
通常人们将红外光划分为近、中、远红外三部分。
近红外指波长为0.75~3.0微米;中红外指波长为3.0~20微米;远红外则指波长为20~1000微米。
红外灯有不同的功率及715、830nM两种波长,波长的不同决定了红外灯照明距离和效果。
什么是红暴呢?红暴是由于所发射的红外线中包含可见光的成分。
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。
一般市场上主要采用红外发射二极管的红外灯,其原理及特性我们介绍如下: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。
针对这一情况,富士康公司FI-930C和FI-970C在设计时充分考虑了这个问题,采用高效率发光二极管,在摄像机里面内置散热系统,使摄像机稳定工作时间达到25000小时!1.1.3红外摄像机的演变:当彩色CCD芯片面世后,红外摄像机面临了又一次的问题。
白天严重偏色!为了解决这一问题,便在CCD上应用起了滤光片,专业术语叫(ICF),它的作用主要是用来滤除红外线和修整光线,当时的滤光片只能让波长(380NM-780NM)的可见光进入,白天偏色的问题解决了,但晚上却无法接收到红外线,摄像机晚上就无法工作了了。
红外摄像机于是有人开始在滤光片上做文章,让滤光片既能接收某一波长的红外线,又能滤除大部分红外线,这其实也是“关大门开小窗”的做法,有需求便会有市场,市面上出现了专让波长850NM~940NM红外线进入了滤光片,时称“双通滤光片”,双通滤光片往CCD上一粘,白天偏色不是很严重,晚上也能接收红外线,这种做法在“红界”广为流传,大家也将之称为“红外一体机”,目前市场上主要流通和应用的也是这种红外摄像机。
“红外一体机”由于白天也能让波长850NM~940NM的红外线进入,而一旦有红外线进入时,就会引起DSP运算错误,这就决定了红外一体机一定会偏色,只是比之前较轻而已。
当然,也有部分厂家具备调整芯片内部RGB色调的能力,以此来弥补DSP的运算错误。
然而,冷暧色调也是“众目难调”,生产厂家只是将颜色处理得相对真实一点,事实上,“红外一体机”在偏色问题处理上,只是治标不治本。
何使得摄像机白天不偏色,晚上又能清晰接收红外线呢?很多安防企业都在思考这个问题,于是彩色日夜两用型摄像机应运而生。
这种摄像机多加了一个机械装置,白天加上滤光片,晚上将之移除,换上普通的玻璃片来修整光线,就像给CCD戴上了太阳眼镜,也极像一个戴着老花眼镜的先生,在阅文写字时,目光是经过眼镜的,但在看人时,却是从镜框的上方射出目光,这也是“IR CUT”红外摄像机的雏形。
由于机械装置的耐磨性并不是很高,并且在傍晚时分,红外灯开启的临界状态时,人们总能从摄像机内部听出不断的“咔嚓咔嚓”声音,再好的原料也顶不住这样日夜的磨损,当很多摄像机镜片切换不了时,就又回到了白天严重偏色或是晚上不能看到图像的原始问题。
后来的“IR CUT”摄像机经过电磁开关、继电器开关等的改良,但皆因其机械精密程度,甚至导致要改变掉滤光片的厚度,尽管在偏色问题上“IR CUT”摄像机作出过贡献,但其到目前还是无法占领市场。
市场上出现了一种红外摄像机可以做到颜色逼真,用专业术语讲叫色彩还原度高,这就是“双CCD红外摄像机”。
双CCD红外摄像机,顾名思义有两个CCD板,其实也便是两台摄像机组合在一个外壳内,并且有两个单独的摄像头,双CCD红外摄像机的原理其实很简单,只是两台摄像机拼合在同一个外壳内,利用一个光敏电阻进行切换,白天所用的一个CCD上粘有完全滤除红外线的滤光片,晚上开启的那台没有滤光片,只是普通玻璃片修整光线,它的原理等同于“IR CUT”,只是用光电转换代替了机械切换。
同时,两台摄像机在一块轮流上岗,一个白班,一个晚班,能够延长摄像机的使用寿命。