IR CUT (双滤光片切换器) 驱动电路原理图
监控摄像头的分类和远程控制

监控摄像头的分类和远程控制牛向丽1 张玮2 呼焕芳1(1.红旗渠建设集团,河南安阳 455000;2.安阳钢铁集团股份,河南安阳 455000)随着人们生活质量的提高,人们对摄像头越来越依赖了,现在在电视上有好多的法制频道,会给人们介绍各种法律知识,会给我们讲各种案例,会让我们看真实的破案过程。
但是现在发现,越来越多的案例需要摄像头来还原事实的真相,因为犯罪量刑是需要证据的。
有时候证据很难保留,犯罪嫌疑人事后不承认,这时候摄像头就起了非常大的作用,更提高了警察的办事效率。
摄像头的组成:芯片、灯板、镜头、外壳、尾线。
1 摄像头的分类首先,摄像头可以分为三类,模拟摄像头,数字百万网络摄像头,百万同轴网络摄像头。
1.1 模拟摄像头第一代是模拟摄像头,采用的是模拟的芯片组,模拟摄像机输出的是模拟视频信号,通过编码器可以将视频采集设备产生的模拟视频信号转换成数字信号,进而将其储存在电脑里,模拟摄像机采集到的视频信号必须经过特定的视频采集卡将模拟信号转换成数字模式,通过压缩后才能转换到计算机上运行,计算机上才能进行存储、回放等操作。
模拟摄像头的镜头主要有两种:CCD和CMOS。
CCD主要应用在一些高端技术的产品中,CMOS则主要应用在一些低端的产品中,但是在使用过时,经过技术改造和革新,两者的实际效果已经大大减小了,而CMOS的功耗和制造成本都要低于CCD不少,所以很多的摄像头生产厂商采用的都是CMOS镜头。
由于物理特性的原因,CMOS和CCD成像质量还是有一定的差距,在相同像素下,CCD的成像往往通透性、明锐度、色彩还原和曝光基本准确,而CMOS产品的通透性、明锐度一般,色彩还原能力偏弱,曝光的处理也不太好,所以在使用摄像头时,一定要掌握一定的技巧,不要逆光使用摄像头,更不应该直指太阳。
逆光使用摄像头会使曝光现象更严重,亮的地方更高,暗的地方更模糊,真接影响摄像头的清晰度,通透性,会有片刻的黑暗眩晕感,导致视线模糊不清晰。
摄像机滤光片作用

监控摄像机滤光片的作用1滤除红外线可用镀膜方式及蓝玻璃,镀膜分真空镀膜及化学镀膜方式,化学镀膜是将石英片浸入溶剂中加以电镀,成本低但镀膜厚度不平均且容易脱落,真空镀膜是用真空蒸镀法,镀膜均匀且不易脱落,但成本高•以上我们称IR Coati ng,目地在滤除红外线,另外还要加上所谓的AR-Coati ng的镀膜,目地是增加透光率,因为光线在透过不同介质时(比如从空气进入石英片),会产生部分的折射及反射,加上AR-Coating后,滤光片可达到98-99%的穿透率,否则只有90-95的穿透率,这对CCD的感光度当然有影响另外是用蓝玻璃,蓝玻璃是用”吸收”的方式过滤红外线,而IR-Coating是用反射的方式滤掉红外线,但反射光容易造成干扰,如果只考虑滤除红外线,蓝玻璃是比较好的选择•但上文说玻璃无法修整光线,因此就有一片蓝玻璃加一片石英片的所谓’两片式”滤光片.其中蓝玻璃用来滤红外线,而石英片修整光线用,因此石英片上只需做AR-Coating就行了2•修整光线上文说到,利用石英的物理偏光特性,把进来的光线,保留直射部份,反射掉斜射部份,但只能对一个方向修整,通常摄像机只考虑到水平分辨率,因此只对光线做水平修整,因此在贴滤光片时方向要对,不可弄反了.那如果垂直光线也要修整的话怎办?很简单,就黏两片,把其中一片转90度就行了,因此就有这种也叫”两片式”的滤光片,一片用在水平修整,一片用在垂直修整,其中一片再做IR-Coating来滤红外线那更高级的呢?就是两片石英中间夹片蓝玻璃,那就各项优点就有了,这种”三片式常见于日本进口机说了那么多,还是没什么概念的话,可做个小测试,道具很简单一一条领带,而且是又细又密横纹会发亮的那种,一片石英式的因为在垂直面上没修整,摄像机照着它就会产生花花的一片色干扰两片式就不会了,如果横纹领带没色干扰反而是直纹领带有,哈哈!滤光片贴反了还有我们常在电视上看到访问来宾,有的带交叉斜纹的领带,摄像机照起来也是花花一片,不是摄像机烂,一台得十几万!而是滤光片只有两片,只能对水平及垂直面修整,遇到45度角的密斜纹就没辄了,除非再加两片对左45度及右45度做修整,这样迭那么多片就变千层糕了•因此,电视台主播决不会带斜纹领带上镜头,各位万一有机会上电视可得要记得再说些有关知识l石英片整光效果是物理方式的,要配合CCD上感光点而变,因此理论上不同CCD厂牌及不同画素还有N制P制,石英片厚度都不同,但现在大部分厂家都不管,抓来就用了,谁知道是啥回事黏贴方式1.直接就夹在遮光片上,再锁在CCD上,好处是方便,须注意防尘2.用UV胶黏,在照紫外线灯,优点是稳固,但须在无尘室或无尘箱中弄,如果不管那么多就硬干了……那我也没办法4.用双面胶带,一黏就好了,这个最方便又省钱,但常常一段时间后就掉下来了,尤其是被太阳晒久了,被客户骂事小,万一出到国外就麻烦了好了,做个总结从成本上讨论最便宜的:找个玻璃镀个膜,一两块就搞定了,便宜就好,品质就不管了稍有良心的:就用块蓝玻璃吧有点良心的:就用一片石英吧,什么石英?再说吧算是有良心的:单片石英,正规厂出的晶振级石英,非工业级石英有良心的:二片式,但只有高解析机种,420线的,算了吧三片式的:不多见了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。
红外cut原理

红外cut原理
红外cut(红外截止)是一种用于红外光谱分析的光学元件,其原理是利用特殊的材料和结构设计,使红外cut滤光片只能透过可见光而截止红外光。
红外cut滤光片通常由一种或多种红外cut材料组成,这些材料具有高透过率和低反射率,对红外光具有较高的吸收能力。
在制作滤光片时,通常会将这些材料堆叠在一起,并根据需求使用特殊的光学涂层来进一步增强其性能。
当红外光通过红外cut滤光片时,其波长超过了滤光片的切割边界,滤光片会吸收这些红外光,使其无法透过。
而可见光的波长位于滤光片的透过范围内,因此可见光可以透过滤光片。
红外cut滤光片的截止边界通常在700nm到1200nm之间,这意味着它可以阻挡红外光谱中的大部分波长,而让可见光透过。
这种特性使红外cut滤光片在红外光谱分析、光学仪器和摄影等领域中得到广泛应用。
网络摄像机中的IR-CUT详解

⽹络摄像机中的IR-CUT详解⾃然界存在着各种波长的光线,通过折射⼈眼能看到不同颜⾊的光线,这就是光线的波长不同所导致的。
其实还有许多光线是⼈眼看不到的,⼈眼识别光线的波长范围在320nm-760nm之间,超过760nm的光线⼈眼就⽆法见到,⽐如红外光(波长⼀般在850nm)等。
但是CMOS传感器芯⽚可以看到绝⼤部分波长的光线,这样就造成了传感器“看”见的与⼈眼看见的图像不⼀样的情形。
图像处理算法只针对传感器“看见”的图像处理,因为有⼀部分光⼈眼是看不见的,这样处理完的图像⼈眼看起来就会偏⾊,⽐如⿊⾊偏灰,绿⾊偏紫等。
为了纠正这个问题,需要给CMOS传感器戴个“眼镜”,滤除⼈眼不可见的红外光,达到与⼈眼看到的图像⼀致的⽬的。
⽽晚上因为普遍采⽤红外灯进⾏补光,所以在晚上的时候必须要摘掉这个“眼镜”,让红外光透到CMOS表⾯,达到补光的⽬的。
下⾯我们从⼏个⽅⾯简单探讨⼀下这个问题。
1、什么是IR-CUT所谓IR-CUT可以简单理解为CMOS的“眼镜”,它包括“镜⽚”与“眼镜摘除装置”,“镜⽚”即滤光⽚,“眼镜摘除装置”即IR-CUT机械结构件。
镜⽚有2⽚,⼀⽚⽤于⽩天滤除红外光,⼀⽚⽤于晚上全透光。
2个镜⽚由IR-CUT马达进⾏控制,轮流上岗,⽩天⽤滤红外⽚,图像不偏⾊,晚上⽤全透⽚,提⾼感光度。
滤光⽚在材质上⾯有玻璃与⽯英之分,产地有国产与进⼝之分,⼀般**的滤光⽚为了达到最好的效果,都是根据芯⽚的光谱图来定制滤光⽚的,滤光⽚的种种差异导致了⽐较⼤的价格差,好的滤光⽚在图像的清晰度,细腻程度上⾯均有明显的提升。
IR=infrared=红外线CUT=滤、减2、什么情况下需要使⽤IR-CUTIPC⽹络摄像机⼀般对图像要求较⾼,要求⽩天图像不偏⾊,晚上⽤红外灯补光夜视效果好,需要⽤IR-CUT。
⽬前**CMOS使⽤场合主要有3种:1、⽤在不需要补光的场合,如酒店⼤堂,24⼩时便利店等,24⼩时都是有较充⾜光源的;2、⽤⽩光灯补光的场合,如道路监控,需要图像始终是彩⾊的;3、⽤红外灯补光的场合,如学校监控、⼩区监控等,需要补光且需要具有⼀定的隐蔽性,对周围环境⼲扰较⼩。
取代红外灯 监控镜头ICR滤光片测试

取代红外灯监控镜头ICR 滤光片测试
一直以来,安防厂商都没有很好地解决夜视监控问题。
由于光线照度太低,监控图像容易产生噪点、模糊的现象,甚至因为红外灯的”缺陷”导致图像一片白。
也许你家的小区监控也有如此”待遇”,今天笔者就告诉您一个如何取代红外灯的夜视监控方法。
应用在室外的监控摄像机大多采用红外灯进行补光,很多朋友都会看到,自家小区里晚上总会时不时地冒出两个”红灯”,请不要害怕,这是红外等在捣乱。
由于小区较大,灯光亮度并不能跟市政街道相媲美,因此小区监控不得不安装支持红外灯的监控摄像机,但是这样的监控摄像机效果好吗?
取代红外灯监控镜头ICR 滤光片测试
其实,经过笔者实验和网友反馈来看,小区监控经常出现”睁眼瞎”的情况,到了晚上更是如此。
内置红外灯的监控摄像机存在一定缺陷,特别是当红外灯质量不佳时,对图像画质的影响十分严重。
为了解决这个问题,笔者选择了另外一种夜视监控摄像机-ICR 滤光片。
起初接触ICR 滤光片还是在家庭监控摄像机上,由于该滤光片可集成到摄像机内部,设备美观性大大提高,因此是很多家用监控设备的首选。
随着滤光片可开发性不断增加,其应该在室外的枪式监控摄像机上效果更好。
红外灯搭配滤光片保障图像质量成本会不会太高?
相比红外灯来说,IRCUT 双滤光片切换器,不但耐高温,不变形,并能承载更大更重的镜头,还能更好地传递热量,降低温度对成像芯片的影响,确保图像品质稳定。
ICR 切换的摄像机必须配红外镜头,因可见光和红外光波长不同,成像时不能聚焦在同一点,红外镜头可使红外光和可见光聚焦在同一点上,从而得到清晰的成像。
MS419XX系列马达驱动原理与教程

ICR滤光片切换原理

影像传感器对成像效果起着至关重要的作用,像素越高,影像传感器内部集成的感光电极也越多,同时我们也应该想到提升像素势必要涉及到制造成本,每提高一个等级,数码相机的价格都要高出一截,而且提升到一定程度后,CCD传感器由于制造工艺的限制,短时间内很难再有所突破。
目前主流的DSLR机型使用的CCD最多为600万像素左右,即使现在索尼生产出了700万、800万像素的CCD,但想要将其安置在DSLR机身内的话,最终效果只能是与预期效果背道而驰不合实际。
而CMOS传感器却高达1600万像素以上。
CMOS的成像原理CMOS可细分为被动式像素传感器(PassivePixelSensorCMOS)与主动式像素传感器(ActivePixelSensorCMOS)。
它原本是计算机系统内一种重要的芯片,保存了系统引导最基本的资料。
可是有人偶然间发现,将CMOS加工也可以作为数码相机中的影像传感器,紧跟着就由XirLink公司于1999年首次推向市场,2000年5月,美国Omnivision 公司又推出了新一代的CMOS芯片。
CMOS最初曾被尝试使用在数码相机上,但与当时如日中天的CCD相比信噪比差,敏感度不够,所以没能占居主流位置。
当然它也具备多种优点,普通CCD必须使用3个以上的电源电压,可是CMOS在单一电源下就可以运作,与CCD产品相比同像素级耗电量小。
另外CMOS是标准工艺制程,可利用现有的半导体制造流水线,不需额外投资生产设备,并且品质可随半导体技术的进步而提升,这点正是今年索尼IRCUT双滤光片对视频成像技术的影响文/彭中能够在很短时间内开发制造出CMOS芯片的原因。
从技术角度分析成像原理,核心结构上每单位像素点由一个感光电极、一个电信号转换单元、一个信号传输晶体管,以及一个信号放大器所组成。
理论上CMOS感受到的光线经光电转换后使电极带上负电和正电,这两个互补效应所产生的电信号(电流或者电势差)被CMOS从一个一个像素当中顺次提取至外部的A/D(模/数)转换器上再被处理芯片记录解读成影像。
一种高清摄像头IR-CUT控制电路[实用新型专利]
![一种高清摄像头IR-CUT控制电路[实用新型专利]](https://img.taocdn.com/s3/m/679fd3e7b04e852458fb770bf78a6529647d35d0.png)
(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)实用新型专利(10)授权公告号 (45)授权公告日 (21)申请号 201821647743.8(22)申请日 2018.10.11(73)专利权人 深圳韩倍达电子科技有限公司地址 518100 广东省深圳市宝安区福永街道和平社区同富裕工业区和平大友工贸大厦七楼01号(72)发明人 湛江平 (74)专利代理机构 深圳市查策知识产权代理事务所(普通合伙) 44527代理人 曾令安(51)Int.Cl.H04N 5/232(2006.01)H04N 7/18(2006.01)(54)实用新型名称一种高清摄像头IR-CUT控制电路(57)摘要本实用新型公开了一种高清摄像头IR -CUT控制电路,包括IR -CUT、控制芯片、微处理器、电容C、电阻R,所述微处理器包括第一控制端及第二控制端,引脚1接地或连接于所述微处理器的第一控制端,引脚2接地,引脚3同时连接所述第二控制端及电阻R的一端,引脚4连接IR -CUT的一个端子,引脚6连接IR -CUT的另一个端子,引脚5同时连接电源及电容C的一端。
本实用新型待机功耗低,体积小,能够对IR -CUT进行单信号或双信号切换控制,有效提高了控制效率及稳定性,简化了电路结构,降低了生产成本。
权利要求书1页 说明书3页 附图1页CN 208798081 U 2019.04.26C N 208798081U1.一种高清摄像头IR -CUT控制电路,其特征在于:包括IR -CUT、控制芯片、微处理器、电容C1、电阻R,所述控制芯片包括引脚1、引脚2、引脚3、引脚4、引脚5、引脚6,所述微处理器包括第一控制端及第二控制端,所述控制芯片的引脚1接地或连接于所述微处理器的第一控制端,所述引脚2接地,所述引脚3同时连接所述微处理器的第二控制端及电阻R的一端,电阻R的另一端接地,所述引脚4连接所述IR -CUT的一个端子,所述引脚6连接IR -CUT的另一个端子,所述引脚5同时连接电源及电容C1的一端,电容C1的另一端接地。