隨著DPS純數字傳感技術的誕生和傳播,更高的動態范圍和更真實的色彩將逐漸出現在新一代的寬動態攝像機中。目前,富尼泰達推出的第一代運用DPS技術的寬動態攝像機,市場反響不俗,相信在以后的市場檢驗中會逐漸彰顯出它的魅力。可預計在不久的將來,寬動態攝像機市場會面臨DSP和DPS兩種傳感技術的競爭,動態范圍也勢必不斷擴大,前景廣闊。
寬動態視頻監控市場空間巨大
我們知道,攝像機的核心是CCD,目前國內沒有CCD的生產能力,主要集中在日本和韓國。由于CCD在生產過程中分不同等級以及生產商獲得的途徑不同,造成CCD的采集效果也不同。一個簡單的檢測方法,就是將攝像機通電,不接鏡頭,用手遮住鏡頭接口,看圖像有沒有亮點,雪花大不大,然后接上鏡頭,將攝像機對準一個色彩鮮明的物體,查看監視器的顏色是否有偏色,圖像有無扭曲現象,色彩和灰度是否平滑。
1997年松下開發出超動態技術,并將其應用在攝像機上推向市場。隨后,全球各大主要攝像機生產廠商也相應推出了帶有自己寬動態技術的攝像機。一時之間,寬動態技術在這幾年飛速發展,攝像機的動態范圍也在不斷擴大,也出現了以雙速CCDDSP、普通CCD雙速快門等技術。現在的寬動態攝像機一般都采用專用的DSP電路。它首先對明亮區域的被攝物體用最合適的快門速度進行曝光,然后再對陰暗區域的被攝物體用最適合的快門速度進行曝光,最后將兩個圖像用DSP數字信號處理,將捕捉到的兩幅圖像重新組合在一張圖像上,使其擴大了可能處理的動態范圍,使得明亮區域的被攝物體和陰暗區域的被攝物體都可以看得很清楚。
隨著DPS純數字傳感技術的誕生和傳播,更高的動態范圍和更真實的色彩將逐漸出現在新一代的寬動態攝像機中。目前,富尼泰達推出的第一代運用DPS技術的寬動態攝像機,市場反響不俗,相信在以后的市場檢驗中會逐漸彰顯出它的魅力。可預計在不久的將來,寬動態攝像機市場會面臨DSP和DPS兩種傳感技術的競爭,動態范圍也勢必不斷擴大,前景廣闊。
寬動態攝像機技術應用
1、寬動態范圍
廣義上的“動態范圍”是指某一變化的事物可能改變的跨度,即其變化值的最低端極點到最高端極點之間的區域,此區域的描述一般為最高點與最低點之間的差值。這是一個應用非常廣泛的概念,在談及攝像機產品的拍攝圖像指標時,一般的“動態范圍”是指攝像機對拍攝場景中景物光照反射的適應能力,具體指亮度(反差)及色溫(反差)的變化范圍。
寬動態范圍是圖像能分辨最亮的亮度信號值與能分辨的最暗的亮光信號值的比值。衡量寬動態范圍的表現方式以“倍數”或“dB”來表示,在以100IRE為標準時,換算公式:NdB=20log(V2/V1)。普通攝像機(稱V1)的寬動態值為10dB,如寬動態為48dB,與普通攝像機之間的差為38dB,V2/V1=80,說明與普通攝像機寬動態差為80倍,某些廠家如果寬動態攝像機是54dB,V2/V1=160倍。景陽寬動態攝像機典型動態范圍101dB,最大寬動態范圍120dB。
2、清晰度
為了達到對物體細節部分的監控,寬動態攝像機水平清晰度應在480線以上,目前許多廠家寬動態攝像機水平分辨率大多為480線或540線。景陽寬動態攝像機水平分辨率540線,垂直分辨率460線,滿足了用戶對清晰度的要求。
3、最低照度
在大廳、門口、或室內窗口光線環境不好的情況下,要對物體進行細微監視,必須要求寬動態攝像機具有優異的低照性能。有些廠家寬動態攝像機在光線環境不好的情況下,圖像噪點大,在夜間環境下圖像效果較差,無法得到高質量的圖像。
4、色彩還原性
許多廠家在處理寬動態效果時,需對明亮區域及陰影區域分別進行曝光處理,圖像往往會失去原來的色彩,從而導致圖像顏色不真實。在取得理想的寬動態效果的同時,圖像的色彩還原性同樣是廠家以后需要考慮并解決的問題。
寬動態攝像機市場前景展望
隨著使用環境的迅速擴大和使用者日益多元化,攝像機的技術和分類也發生了巨大變化。各生產廠商始終致力于提高攝像機的新技術,使其能夠最大程度的滿足應用要求。其中寬動態攝像機是非常重要的一個分支,在一定程度上也體現了一個攝像機生產廠商的技術發展實力和發展方向。我們知道,攝像機的核心是CCD,目前國內沒有CCD的生產能力,主要集中在日本和韓國。由于CCD在生產過程中分不同等級以及生產商獲得的途徑不同,造成CCD的采集效果也不同。一個簡單的檢測方法,就是將攝像機通電,不接鏡頭,用手遮住鏡頭接口,看圖像有沒有亮點,雪花大不大,然后接上鏡頭,將攝像機對準一個色彩鮮明的物體,查看監視器的顏色是否有偏色,圖像有無扭曲現象,色彩和灰度是否平滑。
1997年松下開發出超動態技術,并將其應用在攝像機上推向市場。隨后,全球各大主要攝像機生產廠商也相應推出了帶有自己寬動態技術的攝像機。一時之間,寬動態技術在這幾年飛速發展,攝像機的動態范圍也在不斷擴大,也出現了以雙速CCDDSP、普通CCD雙速快門等技術。現在的寬動態攝像機一般都采用專用的DSP電路。它首先對明亮區域的被攝物體用最合適的快門速度進行曝光,然后再對陰暗區域的被攝物體用最適合的快門速度進行曝光,最后將兩個圖像用DSP數字信號處理,將捕捉到的兩幅圖像重新組合在一張圖像上,使其擴大了可能處理的動態范圍,使得明亮區域的被攝物體和陰暗區域的被攝物體都可以看得很清楚。