Rys. 2. Porównanie charakterystyk widmowych czułości względnej przetwornika EXview HAD CCD oraz konwencjonalnego przetwornika CCD.



Podobne dokumenty
hurtowniakamer.com.pl

Opis matematyczny odbicia światła od zwierciadła kulistego i przejścia światła przez soczewki.

Załamanie na granicy ośrodków

KAMERA WANDAL V-CAM 430 (600TVL 3,6mm 0,01lxIR20)

PODZIAŁ PODSTAWOWY OBIEKTYWÓW FOTOGRAFICZNYCH


KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 09 listopad 2014

Najprostszą soczewkę stanowi powierzchnia sferyczna stanowiąca granicę dwóch ośr.: powietrza, o wsp. załamania n 1. sin θ 1. sin θ 2.

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 13 listopad 2014

Wstęp do fotografii. piątek, 15 października ggoralski.com

Wyznaczanie ogniskowych soczewek cienkich oraz płaszczyzn głównych obiektywów lub układów soczewek. Aberracje.

Ćwiczenie 53. Soczewki

OPTYKA GEOMETRYCZNA I INSTRUMENTALNA

PL B1. Aberracyjny czujnik optyczny odległości w procesach technologicznych oraz sposób pomiaru odległości w procesach technologicznych

Kamera CCD wysokiej rozdzielczości Dzień / Noc INSTRUKCJA OBSŁUGI

Automatyczne tworzenie trójwymiarowego planu pomieszczenia z zastosowaniem metod stereowizyjnych

Rys. 1 Schemat układu obrazującego 2f-2f

Ćwiczenie 2. Wyznaczanie ogniskowych soczewek cienkich oraz płaszczyzn głównych obiektywów lub układów soczewek. Aberracje. Wprowadzenie teoretyczne

Stanowisko do pomiaru fotoprzewodnictwa

MICRON3D skaner do zastosowań specjalnych. MICRON3D scanner for special applications

Ćwiczenie Nr 11 Fotometria

Optyka geometryczna MICHAŁ MARZANTOWICZ

Ćwiczenie 2. Wyznaczanie ogniskowych soczewek cienkich oraz płaszczyzn głównych obiektywów lub układów soczewek. Aberracje. Wprowadzenie teoretyczne

Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr 53: Soczewki

Wstęp do astrofizyki I

Wstęp do astrofizyki I

Wykład XI. Optyka geometryczna

I. PROMIENIOWANIE CIEPLNE

PL B1. WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCYNY LOTNICZEJ, Warszawa, PL BUP 23/13

Fotoelementy. Symbole graficzne półprzewodnikowych elementów optoelektronicznych: a) fotoogniwo b) fotorezystor

Panasonic. Obiektywy CCVE. Systemy dozorowe CCTV. Obiektywy superjasne. Obiektywy z automatyczną przysłoną. Obiektywy z ręczną regulacją przysłony

Ćw.1. Monitorowanie temperatury

MSPO 2014: PCO S.A. PRZEDSTAWIA KAMERY TERMOWIZYJNE

Dodatek 1. C f. A x. h 1 ( 2) y h x. powrót. xyf

Ćwiczenie 3. Elementy fotometrii i testy rozdzielczości obiektywów fotograficznych. Wprowadzenie teoretyczne. Elementy fotometrii

Podstawy fizyki wykład 8

OBIEKTYWY. Podstawy fotografii

RAFAŁ MICHOŃ. Zespół Szkół Specjalnych nr 10 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Jastrzębiu Zdroju O r.

Laboratorium Optyki Falowej

Obiektywy zmiennoogniskowe i zoom z korekcją podczerwieni

LTb-IR3.6PS Ltb-ir49ps

telewizja-przemyslowa.pl

TECHNIKI OBSERWACYJNE ORAZ METODY REDUKCJI DANYCH

Kamera DVS-540IR-V. Specyfikacja techniczna

Ćwiczenie 12 (44) Wyznaczanie długości fali świetlnej przy pomocy siatki dyfrakcyjnej

Dzień dobry. Miejsce: IFE - Centrum Kształcenia Międzynarodowego PŁ, ul. Żwirki 36, sala nr 7

Optyka stanowi dział fizyki, który zajmuje się światłem (także promieniowaniem niewidzialnym dla ludzkiego oka).

Ćwiczenie 4. Część teoretyczna

PODSTAWY BARWY, PIGMENTY CERAMICZNE

OP6 WIDZENIE BARWNE I FIZYCZNE POCHODZENIE BARW W PRZYRODZIE

+OPTYKA 3.stacjapogody.waw.pl K.M.

OCENA PRZYDATNOŚCI FARBY PRZEWIDZIANEJ DO POMALOWANIA WNĘTRZA KULI ULBRICHTA

Zjawisko interferencji fal

Kamera kolorowa, zewnętrzna typu bullet z serii

INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERY. Sunell IRC13/40ZMDN

Anteny zewnętrzne do terminali telefonii komórkowej

Rejestrator INTERNEC: i7-t0604vh / HIKVISION: DS-7204HGHI-SH 4 kamery INTERNEC: i8-41d / HIKVISION: DS-2CE56D1T-IRM (2.8mm)

INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERY. Sunell IRC13/40ATVD/B IRC13/40AUVD/M IRC13/40AUVD

POMIARY OPTYCZNE 1. Wykład 1. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

Kamera szybkoobrotowa 540 linii, 33 X ZOOM optyczny, WDR, ICR, PH-33

Obiektyw fotograficzny to układ optyczny (ew. pojedyncza soczewka)

Integracja zespołów optycznych i optoelektronicznych

Dodatek B - Histogram

Dr Piotr Sitarek. Instytut Fizyki, Politechnika Wrocławska

KAMERA kompaktowa kolorowa BOX U-CAM Kamery wewnętrzne

Rejestracja obrazu. Budowa kamery

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

Ćwiczenie: "Zagadnienia optyki"

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 17 kwiecień 2015

Wyznaczanie długości fali świetlnej za pomocą spektrometru siatkowego

Jan Drzymała ANALIZA INSTRUMENTALNA SPEKTROSKOPIA W ŚWIETLE WIDZIALNYM I PODCZERWONYM

S P E K T R O S K O P S Z K O L N Y P R Y Z M A T Y C ZN Y 1

Rodzaje obrazów. Obraz rzeczywisty a obraz pozorny. Zwierciadło. Zwierciadło. obraz rzeczywisty. obraz pozorny

Wyznaczanie długości fali świetlnej metodą pierścieni Newtona

IR II. 12. Oznaczanie chloroformu w tetrachloroetylenie metodą spektrofotometrii w podczerwieni

BADANIE I ACHROMATYZACJA PRĄŻKÓW INTERFERENCYJNYCH TWORZONYCH ZA POMOCĄ ZWIERCIADŁA LLOYDA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI

Kamery wysokiej rozdzielczości firmy Bosch korzyści

Optyka. Matura Matura Zadanie 24. Soczewka (10 pkt) 24.1 (3 pkt) 24.2 (4 pkt) 24.3 (3 pkt)

Obiektywy fotograficzne

Optyka. Wykład IX Krzysztof Golec-Biernat. Optyka geometryczna. Uniwersytet Rzeszowski, 13 grudnia 2017

Noktowizor. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

INTERFERENCJA WIELOPROMIENIOWA

Animowana grafika 3D. Opracowanie: J. Kęsik.

Wartość netto (zł) (kolumna 3x5)

Rozdział 9. Optyka geometryczna

f = -50 cm ma zdolność skupiającą

Sprzęt do obserwacji astronomicznych

Instrukcja Instalacji i Obsługi Kamery Kolorowej VOCC 181E

Pomiar drogi koherencji wybranych źródeł światła

Zastosowanie filtrów w astronomii amatorskiej

7. Wyznaczanie poziomu ekspozycji

Aberracja Chromatyczna

Schemat układu zasilania diod LED pokazano na Rys.1. Na jednej płytce połączone są różne diody LED, które przełącza się przestawiając zworkę.

KAMERA B2310PVF, B2810PVF INSTRUKCJA OBSŁUGI

LABORATORIUM OPTYKI GEOMETRYCZNEJ

Kamera z promiennikiem IR smart i ruchomym filtrem ex-kv3570-irc212 kod produktu: ex-kv3570-irc212 kategoria: exquality > ARCHIWUM

OPTYKA GEOMETRYCZNA I INSTRUMENTALNA

Optymalizacja projektu wizji przemysłowej

Jak funkcjonuje nagrywarka DVD

Transkrypt:

Obiektywy day-night W projektowaniu systemów telewizji dozorowej, gdy rozważamy punkt kamerowy, jako jego podstawowy element traktuje się kamerę. I większość definiowanych przez projektanta, użytkownika bądź inwestora parametrów dotyczy właśnie kamery. Podawana jest rozdzielczość, czułość, parametry przetwornika CCD, warunki zasilania, dodatkowe funkcje i właściwości. Poniekąd bardzo słusznie, gdyż należy właściwie dobrać kamerę do wymaganych warunków pracy i określonego zastosowania. Lecz sama kamera nie funkcjonuje prawidło bez obiektywu. Jest to element, który ogniskuje światło docierające do przetwornika CCD kamery. Oczywiste jest zatem, że jakość oraz parametry obiektywu mają istotny wpływ na uzyskany sygnał wyjściowy z kamery, czyli na obraz ostatecznie obserwowany na ekranie monitora. Niestety, bardzo często pomija się równie rzetelny dobór obiektywu. Dobiera się właściwe pola widzenia kamery, czyli odpowiednią ogniskową obiektywu - i to w wielu przypadkach wszystko. Definiuje się jeszcze niektóre niezbędne parametry, takie jak sposób sterowania przysłony oraz wielkość przetwornika, z jakim ma współpracować obiektyw. Dodatkowo podaje się jasność obiektywu, choć ten parametr często bezkrytycznie jest przepisywany z danych katalogowych wyrobów danego producenta. I na tym kończy się wymienianie parametrów obiektywu. Poniekąd słusznie, gdyż stosując obiektywy renomowanych producentów, w większości przypadków mamy pewność, że tak zdefiniowany obiektyw będzie gwarantował wysoką jakość obrazu z danej kamery. Ale czy na pewno? Chciałbym, aby poniższy tekst przybliżył to, jak istotny i trudny jest dobór obiektywu, przy uwzględnieniu parametrów, które znacznie rzadziej występują wśród podawanych danych katalogowych. A czasami są to nawet nie parametry wyrażone liczbowo, ale po prostu właściwości i rozwiązania technologiczne stosowane w obiektywach głównych producentów. Jednym z podstawowych parametrów kamery jest jej czułość. Zależy ona bezpośrednio od ilości światła docierającego do przetwornika CCD. I tu sprawa jest klarowna. Im jaśniejszy obiektyw, tym więcej światła dociera do przetwornika i tym bardziej kamera jest czuła. Należy podkreślić tu jednak dwa zagadnienia. Po pierwsze, zastosowanie obiektywu o lepszej jasności (np. F/1.0 zamiast F/1.4) powoduje zwiększenie czułości kamery (w tych samych zdefiniowanych przez producenta kamery wszystkich warunkach dodatkowych - poziom sygnału, reflektancja sceny itp. - nie analizujemy tu sposobu, w jaki producent definiuje czułość kamery, bo nie to jest tematem tego artykułu). W omawianym przykładzie - byłoby to dwukrotne zwiększenie czułości! Czyli kamera, dla której producent określił czułość następująco: 1lx @ F/1.4, z innym obiektywem ma ten parametr znacznie lepszy: 0.5lx @ F/1.0. I pamiętajmy, że jest to wciąż ta sama kamera! Po drugie, należy zauważyć, że ilość światła docierającego do przetwornika jest wielkością nieliniową - odwrotnie proporcjonalną do kwadratu jasności obiektywu. Widać to na powyższym przykładzie. Odniesieniem jest obiektyw o jasności F/1.0. Obiektyw F/1.4 charakteryzuje się dwukrotnie większym tłumieniem światła, ale obiektyw F/1.8 - tłumieniem 3,24 raza większym od obiektywu odniesienia. Dobierając zatem obiektyw, należy konieczne wziąć pod uwagę jego jasność. Drugim najczęściej rozważanym parametrem kamery jest jej rozdzielczość. Nikt nie ma wątpliwości, że jest to parametr bardzo istotny. Wyższa rozdzielczość to więcej szczegółów na obrazie. Na tym obserwowanym na żywo, ale też na zarejestrowanym i odtwarzanym. W dobie powszechnego stosowania rejestratorów cyfrowych o znakomitych parametrach, zapisany i odtwarzany obraz może być bardzo wysokiej jakości. Może być - gdy obróbce poddany zostanie obraz o wysokiej rozdzielczości. I tu ponownie należy zadać pytanie: czy rozdzielczość otrzymanego obrazu zależy wyłącznie od kamery? Nie. Także i w tym przypadku na ten parametr obrazu bezpośredni wpływ ma obiektyw. Należy zauważyć, że rozdzielczość podawana w danych katalogowych kamer jest wartością nominalną - nieuwzględniającą właściwości obiektywu. Czyli jest to najwyższa wartość

możliwa do uzyskania. A co, jeśli obiektyw będzie daleki od ideału? Na pewno nie wpłynie to na poprawę rozdzielczości obrazu. Dla zobrazowania tego zagadnienia w dalszej części artykułu skupię się na trzech właściwościach obiektywów. Obiektyw jest układem optycznym składającym się z kilku grup soczewek umieszczonych w cylindrycznej obudowie. Światło przenika przez wszystkie soczewki i dociera do przetwornika kamery. Część światła odbija się zarówno od soczewek, jak i od elementów wnętrza obudowy. I może odbijać się wielokrotnie - aż część promieni trafi na przetwornik CCD. Czym objawia się to zjawisko na obrazie? Są to miejscowe rozbłyski lub cienie. Można również obserwować zmniejszenie kontrastowości obrazu lub występowanie zjaw. Wszystkie te efekty powodują zmniejszenie rozdzielczości obserwowanego obrazu. Doświadczeni producenci obiektywów minimalizują opisane zjawiska przez projektowanie elementów w sposób ograniczający odbicia oraz stosując zaawansowaną technologię - powlekając elementy układu optycznego i wnętrze obudowy warstwami antyrefleksyjnymi. W wielu przypadkach są to powłoki wielowarstwowe. Falowa natura światła również może powodować zmniejszenie rozdzielczości obrazu. Jak wiadomo, soczewka jest to element, którego zadaniem jest odpowiednie załamanie promieni świetlnych. Jednakże światło nie składa się z promieni o jednej długości fali. Światło widzialne obejmuje zakres promieniowania o długościach fal od około 400 do około 700 nm. A promień świetlny o różnej długości fali jest załamywany pod innym kątem (promieniowanie krótkie jest załamywane bardziej niż długie ). Ilustruje to rysunek 1. Czy można zminimalizować ten problem? Tak. Remedium stanowi zastosowanie soczewek o powierzchni asferycznej. Są to soczewki, których powierzchnia jest wprawdzie wycinkiem sfery, lecz nieznacznie odkształconym w kierunku krawędzi zewnętrznej soczewki. W dobrze zaprojektowanych obiektywach szczególny nacisk położono na wyrazistość w skrajnych częściach obrazu. W rezultacie uzyskano rozdzielczość nawet o około 50% wyższą w porównaniu z soczewkami klasycznymi. Jak przekłada się to na rozdzielczość obrazu? Otóż kamera o nominalnej rozdzielczości poziomej 570 linii współpracująca z obiektywem bez soczewek asferycznych może w skrajnym przypadku generować obraz o rozdzielczości około 400 linii. Jak zatem widać, utrata rozdzielczości będzie zauważalna gołym okiem. Rys.1. Chromatyczna aberracja optyczna w zakresie światła widzialnego. Różnica w ogniskowaniu promieni świetlnych pomiędzy soczewką sferyczną i asferyczną. Trzeci temat dotyczący rozdzielczości obrazu generowanego przez kamerę i jego związku z obiektywami będzie bezpośrednio nawiązywać do tytułu niniejszego artykułu. Dlaczego Obiektywy day-night? Dlaczego dzień-noc? Czyżby dotyczyło to zastosowania obiektywów z kamerami dualnymi

(często określanymi jako kamery day-night)? Otóż nie. Powyżej czytelnik mógł zapoznać się z niektórymi aspektami pracy obiektywu w świetle widzialnym czyli w dzień. Poniżej znajdzie wyjaśnienie, dlaczego należy rozważać zastosowanie obiektywów nie tylko w dzień, ale i w nocy. Każdy system telewizji dozorowej jest zaprojektowany do ciągłej, całodobowej pracy. W dzień, gdy natężenie światła słonecznego jest wystarczająco duże, nie ma potrzeby zwiększania czułości kamer lub też oświetlania sceny sztucznymi źródłami światła. Lecz w nocy sytuacja jest odwrotna. Z powodu słabego oświetlenia (braku światła słonecznego) dąży się do maksymalnego zwiększenia czułości kamery oraz do oświetlenia obserwowanej sceny światłem sztucznym. Powiążemy te oba zjawiska. Zwiększenie czułości kamery odbywa się poprzez zastosowanie doskonalszego przetwornika CCD. Wzrost czułości polega między innymi na poszerzeniu zakresu widma promieniowania, na które wrażliwe są elementy takiego przetwornika. Na rysunku 2 przedstawiono przykładową charakterystykę widmową czułości względnej przetwornika EXview HAD CCD. Nie rozważamy tu zwiększenia czułości tego przetwornika w paśmie światła widzialnego (obszar zaznaczony na wykresie tęczą ). Jak zauważamy, istotnie znacząca cześć tej charakterystyki znajduje się w paśmie tzw. bliskiej podczerwieni (na rysunku jest to obszar zaznaczony kolorem różowym). Jest to promieniowanie o zakresie długości fal od około 700 do około 1000 nm. Zwiększenie czułości nie dotyczy klasycznych kamer kolorowych. Mają one bowiem filtr podczerwieni założony przed przetwornikiem CCD, który praktycznie całkowicie tłumi promieniowanie w paśmie bliskiej podczerwieni. Zwiększenie czułości dotyczy zatem pozostałych typów kamer wykorzystujących te przetworniki: monochromatycznych, ale również kamer dualnych. Należy nadmienić, że kamery dualne występują w dwóch odmianach: z mechanicznie usuwanym filtrem podczerwieni, która przy dużym natężeniu światła pracuje jak zwykła kamera kolorowa, a przy słabym świetle - jak kamera monochromatyczna; drugą wersję można nazwać elektroniczną, gdyż nie występuje tu mechanicznie usuwany filtr podczerwieni. Posiadają ona stałą charakterystykę widmową i wyłącznie elektroniczna obróbka sygnału z przetwornika CCD powoduje przełączanie trybów pracy kolor-mono. Kamery dualne elektroniczne charakteryzują się mniejszą czułością w trybie monochromatycznym niż kamery z mechaniczne usuwanym filtrem, gdyż słabiej reagują one na promieniowanie z zakresu widmowego bliskiej podczerwieni.

Rys. 2. Porównanie charakterystyk widmowych czułości względnej przetwornika EXview HAD CCD oraz konwencjonalnego przetwornika CCD. Istotnym czynnikiem pracy systemu CCTV w nocy jest oświetlenie sceny. A oświetlane są nie tylko ulice i inne tereny zewnętrzne, ale również wszystkie pomieszczenia, wszystkie wnętrza. Jest to oczywiście oświetlenie sztucznymi źródłami światła. Jak wiadomo, źródło takie nie jest doskonałe i jego widmo stanowi tylko przybliżenie widma światła naturalnego (słonecznego). Ze względu na korzystne parametry, często wykorzystywanymi źródłami światła są lampy halogenowe. Rysunek 3 przedstawia przykładowe porównanie natężenia promieniowania względnego dla różnych rodzajów obecnie produkowanych reflektorów halogenowych. Jak zauważamy, na zakres bliskiej podczerwieni (oznaczonej kolorem różowym) przypada znacznie większe natężenie promieniowania, niż w zakresie światła widzialnego. Jest to o 50-90% większa wartość. Oczywiście można także zastosować specjalizowane oświetlacze podczerwieni, które w ogóle (lub prawie w ogóle) nie promieniują w zakresie światła widzialnego, a wyłącznie w zakresie podczerwieni (przeważnie generują one promieniowanie o długości fali ok. 850 nm). Jednakże w każdym z tych przypadków, znaczna część promieniowania przypada na zakres bliskiej podczerwieni, na który czułe są współcześnie stosowane przetworniki CCD, co w oczywisty sposób zwiększa czułość kamer.

Rys. 3. Porównanie natężenia promieniowania względnego dla różnych rodzajów reflektorów halogenowych. Jak jednak zachowuje się obiektyw, którego pasmo pracy zostało poszerzone? Otóż w obiektywach bez korekcji refrakcji, dla zakresu bliskiej podczerwieni zachodzi zjawisko zilustrowane na rysunku 4. Promieniowanie o większej długości fali (podczerwień) jest załamywane przez soczewkę inaczej niż światło widzialne i ogniskowane w innym punkcie. Otrzymujemy przesunięcie płaszczyzn ogniskowania, co przejawia się utartą ostrości obserwowanego obrazu. A utrata ostrości to jednocześnie zmniejszenie rozdzielczości. Jak znaczne jest to zjawisko, przedstawiono na rysunku 5. Są to zdjęcia obrazów rzeczywistych z dwóch identycznych kamer monochromatycznych, pracujących wyłącznie z oświetlaczem podczerwieni. Jedna z nich ma założony obiektyw klasyczny, druga współpracuje z obiektywem z korekcją refrakcji dla zakresu bliskiej podczerwieni. Efektu końcowego nie trzeba komentować.

Rys. 4. Chromatyczna aberracja optyczna w zakresie promieniowania zakresu bliskiej podczerwieni. Różnica w ogniskowaniu promieni z zakresu bliskiej podczerwieni pomiędzy soczewką bez korekcji i z korekcją IR. Rys. 5. Efekt braku korekcji refrakcji dla zakresu bliskiej podczerwieni ( po prawej). Po lewej obraz odniesienia uzyskany przy zastosowaniu obiektywu z korekcją IR. Przy oświetleniu sztucznym zawierającym zarówno promieniowanie podczerwone, jak i światło widzialne (np. o zmierzchu, świcie lub przy stosowaniu innych typów źródeł światła sztucznego) różnica w ostrości nie będzie tak duża, ale nadal zauważalna, szczególnie przy stosowaniu rejestratorów cyfrowych i kamer wysokiej rozdzielczości. Dodatkowo obiektywy charakteryzują jeszcze tak ulotne i niemierzalne parametry, jak jakość i precyzja wykonania oraz niezmienność parametrów obiektywu w czasie. Dotyczy to zarówno optyki (np. niewymienione powyżej zniekształcenia poduszkowe obrazu), mechaniki (precyzja strojenia obiektywu i wygoda jego montażu), jak również stosowanych podzespołów elektrycznych (np. układ sterowania przysłony). I są to niebagatelne właściwości, które należy rozważyć, dobierając obiektyw, włącznie z wszystkimi innymi, podanymi powyżej.

Spis rysunków: 1. Chromatyczna aberracja optyczna w zakresie światła widzialnego. Różnica w ogniskowaniu promieni świetlnych pomiędzy soczewką sferyczną i asferyczną 2. Porównanie charakterystyk widmowych czułości względnej przetwornika EXview HAD CCD oraz konwencjonalnego przetwornika CCD 3. Porównanie natężenia promieniowania względnego dla różnych rodzajów reflektorów halogenowych 4. Chromatyczna aberracja optyczna w zakresie promieniowania zakresu bliskiej podczerwieni. Różnica w ogniskowaniu promieni z zakresu bliskiej podczerwieni pomiędzy soczewką bez korekcji i z korekcją IR 5. Efekt braku korekcji refrakcji dla zakresu bliskiej podczerwieni (po prawej). Po lewej obraz odniesienia uzyskany przy zastosowaniu obiektywu z korekcją IR W opracowaniu wykorzystano materiały firm Tamron, Pentax, Philips Lighting, Sony Semiconductor.