红外距离原理
红外线测距仪原理

红外线测距仪原理红外线测距仪是一种能够通过发送和接收红外线信号来测量距离的仪器。
它广泛应用于军事、测绘、工程建设等领域。
红外线测距仪的原理是利用红外线的特性和反射原理进行距离测量。
它通过发送一个红外线脉冲信号,该信号在被测距物体上发生反射,并由测距仪接收到。
然后,测距仪通过计算红外线信号的发射和接收时间差,来确定距离的精确数值。
在红外线测距仪的工作过程中,有几个关键指标需要注意。
首先是红外线的强度,这直接影响到信号的接收和测量精度。
较高的红外线强度可以提高测距仪的工作距离和准确性。
其次是红外线的工作频率。
不同的测距仪可能采用不同的红外线工作频率,如850nm或950nm等。
选择合适的频率可以提高信号的稳定性和穿透力。
除此之外,红外线测距仪还需要考虑各种环境因素的影响。
例如,光线的干扰、气候条件和被测物体的表面特性等都会对测距仪的测量结果产生一定的影响。
因此,在使用红外线测距仪时,要尽量避免以上干扰因素,以确保测量结果的准确性。
红外线测距仪的应用十分广泛。
在军事领域,它可以用于探测目标的距离和位置,帮助作战人员做出准确的判断和决策。
在工程建设方面,红外线测距仪可以用于测量建筑物的距离和高度,确保施工过程的准确性和安全性。
而在测绘作业中,红外线测距仪可以帮助测绘员快速准确地绘制出地图和平面图。
总而言之,红外线测距仪是一项基于红外线特性和反射原理的距离测量技术。
它具有精确、快速和可靠的特点,并广泛应用于各个领域。
在使用红外线测距仪时,需要注意信号强度、工作频率和环境因素的影响,以确保测量结果的准确性。
红外测距原理

红外测距原理红外测距技术是一种利用红外线进行测距的技术,它广泛应用于工业、军事、民用等领域。
红外测距原理是基于红外线在空气中传播的特性,通过测量红外线的传播时间来实现测距。
红外线是一种电磁波,其波长在可见光和微波之间,具有很强的穿透能力和不易受到外界干扰的特点,因此在测距应用中具有很大的优势。
红外测距的原理主要包括发射红外线和接收红外线两个过程。
首先是红外线的发射,通常采用红外发射二极管来实现。
当红外发射二极管受到电压激励时,会发出一束红外线,这束红外线会沿着特定方向传播,并在遇到障碍物时发生反射。
接下来是红外线的接收,通常采用红外接收二极管来实现。
当红外线遇到障碍物反射回来时,会被红外接收二极管接收到,并转化为电信号输出。
红外测距的原理基于红外线的传播时间与距离成正比的关系。
当红外线发射后,经过一定的时间后被红外接收二极管接收到,通过测量这个时间差,就可以计算出红外线传播的距离。
这个时间差可以通过电子元件来实现精确测量,并将测得的距离信息输出到显示屏或其他设备上。
红外测距原理的核心是利用红外线的传播特性来实现距离测量,它具有测距精度高、反应速度快、不受光线干扰等优点,因此在很多应用中得到了广泛的应用。
例如,在工业自动化中,红外测距技术可以用于物体的定位和跟踪;在军事领域,红外测距技术可以用于火控系统和导航系统;在民用领域,红外测距技术可以用于智能家居和安防监控等方面。
总的来说,红外测距原理是一种基于红外线传播特性的距离测量技术,它通过发射红外线、接收反射红外线并测量传播时间来实现距离测量。
这种技术具有许多优点,并且在各个领域都有着广泛的应用前景。
随着科技的不断发展,相信红外测距技术会有更多的创新和突破,为人们的生活和工作带来更多的便利和效益。
红外线测距仪测量原理

红外线测距仪测量原理测距仪是一种航迹推算仪器,用于测量目标距离,进行航迹推算。
测距仪的形式很多,通常是一个长形圆筒,由物镜、目镜、测距转钮组成,用来测定目标距离。
测距仪是根据光学、声学和电磁波学原理设计的,用于距离测量的仪器。
红外测距仪的分类有激光红外,红外和超声波三种,目前测距仪主要是指的激光红外测距仪,红外测距仪和超声波测距仪由于测量距离有限,测量精度很低目前已经被淘汰。
激光红外测距仪是利用激光对目标的距离进行准确测定的仪器。
激光红外测距仪在工作时向目标射出一束很细的激光,由光电元件接收目标反射的激光束,计时器测定激光束从发射到接收的时间,计算出从观测者到目标的距离。
测距仪有测量距离和测量精度,同时又是电子设备,所以品牌的选择非常重要,国际知名品牌的测距仪,在性能上会远优于杂牌的激光红外测距仪。
一(测距仪分类测距仪从测距基本原理,可以分为以下三类:1. 激光测距仪激光测距仪是利用激光对目标的距离进行准确测定的仪器。
激光测距仪在工作时向目标射出一束很细的激光,由光电元件接收目标反射的激光束,计时器测定激光束从发射到接收的时间,计算出从观测者到目标的距离。
激光测距仪是目前使用最为广泛的测距仪,激光测距仪又可以分类为手持式激光测距仪(测量距离0-300米),望远镜激光测距仪(测量距离500-20000米)。
目前市面上主流的都是激光测距仪,手持式激光测距仪全球前两大品牌是徕卡和博世,右图就是一款主流的手持式激光测距仪。
望远镜激光测距仪,为远距离激光测距仪,目前在户外使用相当广泛,望远镜激光测距仪全球前四大品牌是图雅得、博士能、奥尔法和尼康。
四个品牌在产品上各有特点,2013年,美国激光技术杂志公布的数据,2013年全球单品销售冠军是图雅得SP1500,这款测距仪测量精准,反应速度快捷。
2. 超声波测距仪超声波测距仪是根据超声波遇到障碍物反射回来的特性进行测量的。
超声波发射器向某一方向发射超声波,在发射同时开始计时,超声波在空气中传播,途中碰到障碍物就立即返回来,超声波接收器收到反射波就立即中断停止计时。
红外探测电路检测距离的原理

选择5个不同频率的红外线,然后从最高灵敏度到最低灵敏度进行扫描。首先尝试最高灵敏度,如果物体被探测到了,就让仅次于他的高灵敏度频率策测试,观察是否可以探测到。依赖于探测器不能在检测到物体的红外线频率,那么就可以推断物体的大概位置。
通过对频率扫描进行编程来做距离探测
图说明机器人如何用红外频率做距离探测。在这个例子中,目标物体在区域3,也就是说,发送37 500Hz和38 250 Hz频率能发现物体,发送39 500、40 500Hz及41 500Hz频率就不能发现物体。如果移动无提到区域2,那么发送37 500Hz、38 250Hz及39 500Hz可以发现物体,发送40 500Hz和41 500Hz频率不能发现物体。
图显示的是某一红外探测器对不同频率红外线灯灵敏度数据区县,它显示了该探测器在接收到频率不同于38.5KHz的红外信号时期敏感程度岁频率变化的曲线。例如当你发送频率为40KHz的信号给探测器时,他的敏感度是频率为38.5KHz的50%;如果红外LED发送频率为42KHz,探测器的灵敏度是频率为38.5KHz的20%左右;尤其是对于让探测器的灵敏度很低的频率,为ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ让探测器探测到红外线的反射,物体必须离探测器更近让反射的红外光更强。
红外 测距传感器 原理

红外测距传感器原理
红外测距传感器是一种常见于机器人、自动化控制系统等领域的传感器,其主要原理是利用红外光线的特性进行距离测量。
红外光线是一种波长在可见光波长下方但高于无线电波的光线,它在空气中传播时不受可见光的干扰,可以穿过一些物体,因此应用广泛。
红外测距传感器通常由红外光发射器和接收器两部分组成。
红外光发射器会发射一束红外光线,光线经过物体后会被反射回来,接收器会接收到这个反射信号,并通过计算反射时间来确定物体与传感器之间的距离。
由于红外光线在空气中传播速度是已知的,因此可以通过测量反射时间来计算距离。
红外测距传感器的精度和测量范围受到多种因素的影响,例如光束的扩散、环境光的干扰等。
因此在使用红外测距传感器时需要注意选择合适的型号,以及考虑到环境因素对测量结果的影响。
总之,红外测距传感器是一种非常有用的测量工具,在机器人、自动化控制系统等领域有着广泛的应用前景。
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三角法红外测距原理介绍

三角法红外测距原理介绍工作原理:Sharp的红外传感器都是基于一个原理,三角测量原理。
红外发射器按照一定的角度发射红外光束,当遇到物体以后,光束会反射回来,如图1所示。
反射回来的红外光线被CCD检测器检测到以后,会获得一个偏移值L,利用三角关系,在知道了发射角度a,偏移距L,中心矩X,以及滤镜的焦距f以后,传感器到物体的距离D就可以通过几何关系计算出来了。
图1:三角测量原理可以看到,当D的距离足够近的时候,L值会相当大,超过CCD的探测范围,这时,虽然物体很近,但是传感器反而看不到了。
当物体距离D很大时,L值就会很小。
这时CCD检测器能否分辨得出这个很小的L 值成为关键,也就是说CCD的分辨率决定能不能获得足够精确的L值。
要检测越是远的物体,CCD的分辨率要求就越高。
非线性输出:Sharp GS2XX系列的传感器的输出是非线性的。
没个型号的输出曲线都不同。
所以,在实际使用前,最好能对所使用的传感器进行一下校正。
对每个型号的传感器创建一张曲线图,以便在实际使用中获得真实有效的测量数据。
下图是典型的Sharp GP2D12的输出曲线图。
图2:Sharp GP2D12输出曲线从上图中,可以看到,当被探测物体的距离小于10cm的时候,输出电压急剧下降,也就是说从电压读数来看,物体的距离应该是越来越远了。
但是实际上并不是这样的,想象一下,你的机器人本来正在慢慢的靠近障碍物,突然发现障碍物消失了,一般来说,你的控制程序会让你的机器人以全速移动,结果就是,"砰"的一声。
当然了,解决这个方法也不是没有,这里有个小技巧。
只需要改变一下传感器的安装位置,使它到机器人的外围的距离大于最小探测距离就可以了。
如图3所示:图3:可以避免探测误差的安装图示。
红外距离传感器工作原理

红外距离传感器工作原理一、引言红外距离传感器是一种常用的测距设备,它利用红外线来感知和测量物体与传感器之间的距离。
本文将详细介绍红外距离传感器的工作原理及其应用。
二、红外线的特性红外线是一种电磁辐射,其波长范围在0.75至1000微米之间。
人眼无法直接感知红外线,但许多物体都能发射或反射红外线。
红外线的特性使其在许多应用中具有广泛的用途,如遥控器、红外线热成像等。
三、红外距离传感器的构成红外距离传感器通常由发射器和接收器两部分组成。
发射器会发出一束红外线,接收器则用于接收反射回来的红外线。
四、红外距离传感器的工作原理红外距离传感器的工作原理基于红外线的反射定律。
当红外线遇到物体时,一部分红外线会被物体吸收,另一部分会被物体反射回来。
传感器接收器接收到反射回来的红外线后,通过计算反射时间或反射强度来确定物体与传感器之间的距离。
五、红外距离传感器的应用红外距离传感器广泛应用于许多领域。
以下是几个常见的应用场景:1.自动门控制:红外距离传感器可以用于检测人体接近门口,从而自动打开或关闭门。
2.智能家居:红外距离传感器可以用于智能灯光控制,当人进入房间时自动开灯,人离开时自动关灯。
3.机器人导航:红外距离传感器可以用于机器人的导航,帮助机器人避免障碍物并规划路径。
4.工业自动化:红外距离传感器可以用于测量物体的位置和距离,实现精确的工业自动化控制。
六、红外距离传感器的优缺点红外距离传感器具有以下优点:1.非接触式测量:红外距离传感器可以在不接触物体的情况下进行测量,避免了对物体造成影响。
2.高精度:红外距离传感器具有较高的测量精度,可以满足许多精确测量的需求。
3.快速响应:红外距离传感器的响应速度很快,可以实时监测物体的位置和距离。
然而,红外距离传感器也存在一些缺点:1.受环境影响:红外距离传感器对环境条件比较敏感,如温度、湿度等因素会对测量结果产生影响。
2.有限测距范围:红外距离传感器的测距范围有限,通常在几米到几十米之间。
距离传感器工作原理

距离传感器工作原理一、前言距离传感器是一种广泛应用于自动化控制和机器人领域的传感器,其主要作用是测量物体与传感器之间的距离。
本文将介绍距离传感器的工作原理。
二、基本原理距离传感器通常采用红外线或超声波作为探测信号。
当探测信号发射出去后,会被物体反射回来,然后由传感器接收到反射信号并进行处理,最终计算出物体与传感器之间的距离。
三、红外线距离传感器红外线距离传感器是利用红外线的特性来进行测量的。
红外线是一种电磁波,其波长比可见光长,无法被肉眼看到。
当红外线照射到物体上时,部分能量被吸收,部分能量被反射回来。
这些反射回来的能量会被接收头接收到,并转换成电信号。
通过测量发射和接收时间差以及信号强度等参数计算出物体与传感器之间的距离。
四、超声波距离传感器超声波距离传感器是利用超声波的特性来进行测量的。
超声波是一种机械波,其频率高于人类听觉范围。
当超声波照射到物体上时,部分能量被吸收,部分能量被反射回来。
这些反射回来的能量会被接收头接收到,并转换成电信号。
通过测量发射和接收时间差以及信号强度等参数计算出物体与传感器之间的距离。
五、应用场景距离传感器广泛应用于自动化控制和机器人领域。
在工业自动化中,距离传感器可以用于检测物体是否到位、物体的位置和运动状态等;在机器人领域中,距离传感器可以用于避障、定位和导航等。
六、总结本文介绍了距离传感器的工作原理,包括红外线和超声波两种类型。
距离传感器在自动化控制和机器人领域有着广泛的应用场景,在实际应用中需要根据具体情况选择不同类型的传感器,并进行合理配置和使用。
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红外夜视到底能做到多远?技术到家的话,100米以上的红外夜视系统并不是什么难事。
技术到家,指的是必须同时精通红外灯技术,红外感应摄像机技术和红外感应镜头技术,三者缺一不可。
视频监控的发展方向在于室外,室外监控的发展方向在于夜视,夜视的发展方向在于红外技术,这个趋势越来越明显。
在红外夜视这个领域,中国企业已经走在世界最前列,一些先进技术令国外同行望尘莫及。
但是,这毕竟是一个新兴产业,大量劣质产品泛滥市场,影响了人们对红外夜视产品的信任。
另外,还有一些当年很领先的企业,因为死抱暴利不放、技术上固步自封,很快就被市场抛弃的现象存在,值得令人深思。
本文涉及到了红外夜视监控中的常见技术问题和疑难解惑,借此机会与广大读者和工程商做一个沟通,同时希望能为工程商和用户对红外夜视监控的进一步认识提供有价值的参考。
红外夜视监控的三大技术八项问题纵览天南海北,这么多的红外灯制造商信誓旦旦地标称自己的红外灯照射距离是100米或200米等等,还发明了“足米”这一名词,从而误导工程商好像红外灯真的有固定照射距离。
而不管厂家如何宣传,工程商就是不信并认为标称100米的红外灯能勉强用到50米就不错了。
很多负责任的工程商,更是买了无数的红外灯也达不到用户的要求,真是有苦难言。
那么,红外灯真的有固定照射距离吗?红外夜视监控就只涉及红外灯技术吗?无数的事实证明,答案是否定的。
事实上,就任何红外灯本身来说,绝对不存在固定的照射距离,任何孤立地标注红外灯照射距离的做法,都是很不科学的。
也有还算专业的人士和厂家,朦胧地意识到红外灯要想达到理想的照射效果,需要优秀的摄像机和性能出色的红外镜头。
而最经常听到的说法是,需要0.001 Lux以上的红外感应摄像机,最好是黑白的;需要某种特别的红外镜头,红外透过率达到百分之九十五以上。
问题是,任何一个从事专业光学研究和制造的工作者都知道,这些所谓的红外透过率达到百分之九十五以上的镜头,真的要达到百分之九十五以上的红外透过率是比较困难的。
而本文将从红外夜视监控系统中常见的几大问题入手,针对目前广大用户在使用该类产品中经常遇到的难点展开视角独到的剖析,一定会为广大工程商对红外夜视监控的进一步认知带去有价值的参考。
红暴问题有些厂家把能不能制造出无红暴红外灯当做一个技术问题来宣传,好像有红暴就是低技术,无红暴就是高技术。
其实,有无红暴只是一个选择问题,并不是技术问题,波长超过700nm的光线叫做红外线,900nm以上的红外线基本无红暴,波长越短,红暴越强,红外线感应度也越高。
现在市场上有两种主流红外灯,一种是有轻微红暴的,波长在850nm左右,一种是无红暴的,波长在940nm 左右。
同一款摄像机,在850nm波长的感应度,比在940nm波长的感应度好到10倍。
所以850nm这种有轻微红暴的红外灯拥有更高的效率,应当做为红外夜视监控的首选项。
寿命问题摄像机的使用寿命可达10年以上,红外灯的寿命是否也能达到这个水平?正确回答这个问题,首先要了解目前红外灯的制造原理。
目前红外灯主要有三种制造模式:1、卤素灯,2、多芯片LED,3、单芯片LED。
卤素灯是一个较传统的技术,能耗高,发热量大,使用寿命较短,因其使用效率低下,估计会逐步地淡出市场。
多芯片LED也有两种形式,一种是包含4到8颗芯片;另外一种是阵列式发光片,含有10到30颗芯片。
为什么做多芯片呢?一些来自厂家的理论是:红外灯照射距离不够是因为能量不够,更多的芯片集合在一起,当然能量就大,想当然地认为照射距离更远。
固然,更远的距离需要更大的能量,但并不是红外灯发出了多少红外光,摄像机就能接收多少红外光。
多芯片LED因其结构上的固有缺点没有发光焦点,发光光学系统不合理,有用光效率也比较低(当然,比卤素灯强几倍),其优点没有有效地发挥出来。
比如阵列式LED,电流高达1000mA以上,基本只是一分钱硬币大小,散热就成为一个问题。
可LED最怕的就是高热啊,不坏才怪呢。
同时,多芯片LED的生产要求非常严格,每颗芯片都不能有性能上的一点差异,否则一颗芯片坏掉的话整机就全部完了。
总体而言,相对于单芯片LED而言,多芯片LED的寿命是远远不够的。
单芯片LED生产工艺简单,品质容易保证、发热量低、发光光学系统合理,是做红外灯理想的器件,理论上使用寿命可达10万小时以上。
那么,是不是所有的单芯片LED灯的寿命都很好呢?事实上,远不是这么回事。
这里面原因有很多,比如有的LED芯片级别很低,杂质超标;有的生产工艺不过关,有漏电现象;有的超功率使用,额定20mA,却使用50mA以上;有的没有保护电路,或电路设计不合理,这些都会导致单芯片LED红外灯快速坏掉。
要想保证红外灯的寿命,首先要选用高等级的LED芯片。
高等级芯片功率大、一致性好、发光效率高、发热量很小,一颗高等级LED比普通LED的品质好10倍,当然价格也非常昂贵。
其次,光学系统设计要合理、发光要均匀、利用率要高、散热要快。
第三,要严格控制工作电压。
LED对电压非常敏感,电压稍高LED管芯就会烧掉;而电压略低则发光量又会大大降低。
最好匹配高质量的开关电源,交流输入电压最好从170伏到270伏电压都能做到较好的稳压,以适合恶劣的供电环境。
第四,输入电源线最好选用抗高/低温、超柔软抗弯曲的。
有一个厂家生产的红外灯,输入电源线可在低温零下60度、高温零上250度正常使用,零下四、五十度线缆仍像丝绸一般柔软,这样的产品才值得信赖。
角度的问题红外灯是不是视角越大越好?不论是制造商还是工程商想当然地认可这种说法,他们认为红外灯发射视角越大,选用镜头的余地也就越大,选择广角镜头不会出现“手电筒”现象。
所以说,大家都拼命地说自己的红外灯的视角是如何之大。
这种好像很有道理的说法其实是很不科学的。
首先,使用大视角度的红外灯配合小视角度的镜头,存在光的浪费现象。
比如,一盏红外灯,发光角度是80度(相当于f3.5mm镜头的角度),如果配合f35mm的镜头,那么会有相当部分的光是在镜头视场以外,也就是说部分红外光都浪费了。
一般情况下,红外灯的视角要与镜头的视角相一致,效果是最佳的。
比如长春佶达的红外灯,灯的发射角度是用镜头的焦距来表示的。
其SK-4.2W-16红外灯,含义是这样的:“-4.2W”表示该灯的额定功率是4.2瓦;“-16”表示该灯的发射角度与f16mm的镜头角度一致,两者是可以配套的。
其红外灯按角度分类,目前包括“-4”、“-8”、“-16”、“-35”四个系列,可以和市场上的常用镜头配套。
其次,并不是红外灯的发射角度越大,画面效果就越好。
有的场合如果红外灯角度过大,还会影响成像。
比如走廊,因其“狭长”的特点,如果红外灯的发射角度过大,则近处边缘的成像就会太亮,形成“光幕”现象;远处中心反而看不见,只有一片发白现象。
所以,走廊的红外灯应该是镜头角度的二分之一或三分之一。
第三,可以利用“接灯”技术,两个窄角红外灯搭配并调整位置,可以达到广角灯的效果,市场上的“夜鹰”系列红外夜视系统,就是利用“接灯”这种技术,做到了既望远又广角。
在同样功率条件下,“接灯”技术可以成倍提高作用距离。
总体而言,红外灯的发射角度的问题既是选择问题也是技术问题。
不同焦距的镜头应选择相适应发射角度的红外灯,红外灯的发射角度无论在什么样的条件下都不应该大于镜头的视角,而在狭长环境中的应用,就该选用比镜头视角更小乃至三分之一的红外灯。
窄视角红外灯通过搭配,可以得到理想的广角效果,效果更佳、成本更低。
通光量的问题相对孔径决定了镜头的通光能力,相对孔径为F1.0的镜头通光量是相对孔径F2.0的镜头通光量四倍。
同样的摄像机、红外灯,分别搭配上述两种镜头,红外作用距离可相差一倍。
大孔径镜头在红外监控方面,比常规普通镜头好四到十倍,按理说应该成为红外夜视监控的必须配套产品。
但由于成本高昂,技术难度大,绝大多数红外产品制造商不具备供货能力。
由于众所周知的原因,市场上大量充斥虚标F值的镜头,尤其是变焦镜头,只标短焦不标长焦因而误导工程商,致使用户根本无法辨清谁家卖的是真货,谁家以次充好。
建议用户要到专业大型厂家购买镜头。
焦点偏移的问题可见光与红外光由于波长不同,成像焦点不在一个平面上,导致在白天可见光条件下图像清晰,而夜间红外光条件下模糊,或者夜间红外光条件下图像清晰,白天可见光条件下图像模糊。
可以用三个办法解决。
第一,采用自动聚焦一体化摄像机;第二,采用IR专用焦点不偏移镜头;第三,采用专业的调整工具,在现有镜头条件下也可以实现不偏移。
色彩问题所有的黑白摄像机都是感应红外光的。
红外光线在可见光条件下对于彩色摄像机来讲是一种杂光,会降低彩色摄像机的清晰度和色彩还原,彩色摄像机的滤光片就是阻止红外线参与成像。
要想使彩色摄像机感应红外线现在有两个做法,第一,切换滤光片,在可见光条件下挡住红外线进入;在无可见光的条件下移开滤光片,让红外线进入,这种方案得到的图像质量好,但成本高并且切换机构会导致出现一定的故障率。
第二,在滤光片上打开一个特定的红外线通道,允许与红外灯波长相同的红外光线进来,这种办法不增加成本,但色彩还原略差。
灵敏度的问题摄像机灵敏度是红外夜视监控的核心部分。
灵敏度越好,对红外线的感应能力也越强。
当然,灵敏度越好的摄像机价格也越昂贵。
一般来讲,50米以内的红外夜视系统,选用0.1勒克斯的摄像机就比较好;50米到100米范围的夜视系统应该选用0.01勒克斯的摄像机;100米以上的夜视系统应选用0.001勒克斯以上的摄像机。
当然,随着灵敏度提高,摄像机的价格会有较大的递增。
当然,和其它许多产品一样,摄像机虚标指标的现象特别严重。
我曾拿过一款0.1勒克斯摄像机和一款标称0.0001勒克斯的摄像机作对比,后者竟不如前者。
更多的摄像机厂家,人为地提高信号强度,灵敏度是很不错,但信噪比很差,导致夜间图像“雪花点”很多很大。
距离的问题一百个人做红外产品就会有一百个红外夜视距离的标准。
我看还是应该以客户的应用效果为标准。
客户的标准是什么?是看清人!什么“可视距离”、“发现距离”,这些不确定的说法都是含混不清的。
不同档次的摄像机、镜头之间的匹配,对于同一盏红外灯发出的光线感应度可能相差许多倍,可视距离也可相差很多。
所以说,把某一盏红外灯具体地定为是多少米的说法是不甚科学。
一盏红外灯的作用距离,只能与确定品质的摄像机和镜头共同匹配才能确定其作用距离。
还有,因为应用的环境不同,效果也会大相径庭,最好留有一定余量。