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Was ist die Kamerabewegung? Analyse der integrierten Kamerabewegung

2026-07-28

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Was ist eine Kamerabewegung?

Unter integrierten Kameras versteht man im Allgemeinen Kameras mit eingebauten Objektiven, die automatisch fokussieren können. Sie haben mit sphärischen Kameras (Dome-Kameras) eine gemeinsame Kernkomponente: die integrierte Kamerabewegung (sogenannte All-in-One-Bewegung). Der unten stehende Editor führt Sie in das Wissen über die integrierte Kamerabewegung ein.

Die Bewegung ist die Kernkomponente

Das All-in-One-Maschinenwerk besteht hauptsächlich aus zwei Teilen: demoptischer Teilund dieSoftware und Hardware(Autofokus-Platine usw.). Der optische Teil ist das Abbildungssystem des All-in-One-Maschinenkerns, der üblicherweise als All-in-One-Maschinenobjektiv bezeichnet wird. Das All-in-One-Kameraobjektiv ist die Kernkomponente der All-in-One-Maschinenbewegung, die sich direkt auf die Qualität der All-in-One-Maschinenbewegung auswirkt. Die F&E- und Fertigungshersteller integrierter Kamerabewegungen übernehmen grundsätzlich die Methode der Auslagerung von All-in-One-Objektiven. Die Kriterien zur Beurteilung der Qualität eines All-in-One-Objektivs lassen sich grob einteilen in:optische Leistung,StabilitätUndKonsistenz der Schlüsselkomponenten. Die optische Leistung bezieht sich hauptsächlich auf die Auflösung des Objektivs bei verschiedenen optischen Vergrößerungen; Weitere Faktoren sind die Stärke von Geisterbildern, violetten Rändern, Streuung und anderen Problemen. Zu den Schlüsselkomponenten gehören hauptsächlich: Blende, Motor, Filterumschaltung und andere Komponenten. Je nach Qualität lassen sich All-in-One-Objektive grob in drei Kategorien einteilen:Japanische Linsen,Taiwanesische LinsenUndHaushaltsobjektive. Japanische Objektive haben im Allgemeinen eine gute optische Leistung und Stabilität, ihre Preise sind jedoch hoch; Taiwanesische Objektive sind relativ kostengünstig, ihre optische Leistung, insbesondere die Auflösung bei hoher Vergrößerung, ist jedoch unzureichend; und All-in-One-Objektive einheimischer Hersteller sind hinsichtlich Stabilität und Konsistenz nicht optimal.

Darüber hinaus sind auch Filter Teil des optischen Systems, werden jedoch von Kamera-Forschungs- und Entwicklungsunternehmen manchmal nicht ernst genommen. Hochwertige Filter haben einen einzigartigen Einfluss auf die Bildfarbe und reduzieren optische Mängel des Objektivs. Mit dem optischen System verbunden ist das lichtempfindliche Gerät. Da die in All-in-One-Maschinenkernanwendungen verwendete Überwachungsumgebung normalerweise eine Überwachung rund um die Uhr erfordert, gelten tagsüber und nachts dieselben Anforderungen. Um sowohl Tages- als auch Nachteffekte zu berücksichtigen, werden derzeit in der Regel CCDs eingesetzt. Da die optische Apertur von Objektiven mit Standardauflösung nur 1/4 Zoll beträgt, verwenden All-in-One-Maschinenbewegungen mit Standardauflösung im Allgemeinen 1/4-Zoll-SONY-CCDs (insbesondere wegen ihrer überlegenen rauscharmen Leistung). Für hochauflösende All-in-One-Maschinenbewegungen muss das lichtempfindliche Gerät entsprechend der Objektivblende ausgewählt werden. CMOS-Bildgebungsgeräte waren CCDs schon immer in puncto Geschwindigkeit und geringem Rauschen unterlegen, während CMOS in puncto geringem Rauschen deutlich verbessert wurde. Aus einer umfassenden Kosten-Leistungs-Perspektive ist CMOS auch im Hinblick auf die Back-End-DSP-Verarbeitung und -Erwärmung relativ besser als CCD; Daher werden CMOS-Sensoren zunehmend in hochauflösenden All-in-One-Maschinenbewegungen (insbesondere digitalen hochauflösenden All-in-One-Maschinenbewegungen) eingesetzt. Neben dem optischen System ist das Software- und Hardwaresystem der Hauptentwicklungsteil des Unternehmens für integrierte Bewegungsentwicklung, und seine Kerntechnologie liegt im automatischen Fokus.

Autofokus

Im Vergleich zu herkömmlichen Kameras besteht der Hauptunterschied zwischen All-in-One-Kamerabewegungen darinAutofokus, was auch einen Engpass darstellt, der die Entwicklung inländischer All-in-One-Kamerabewegungen einschränkt. Die Qualität der Fokussierungsgeschwindigkeit und -wirkung wirkt sich direkt auf die Aufnahme und Aufzeichnung von Bildern am Überwachungsort durch den Benutzer aus. Ein gutes Produkt kann in einem Durchgang präzise fokussieren; im Gegenteil, es bewegt sich beim Fokussieren hin und her und es dauert drei oder vier Mal, bis der Fokus erreicht ist, und noch schlimmer, es kann nicht auf den „klaren Punkt“ fokussieren.

Die Technologie der automatischen Fokussierung ist zu einem technischen Problem geworden, das Hersteller dringend lösen müssen. Derzeit gibt es zwei Möglichkeiten, die automatische Fokussierung zu implementieren:aktivUndpassiv. Unter diesen ist die aktive automatische Fokussierung relativ einfach und kostengünstig, aber die Steuerung ist nicht so flexibel wie die passive automatische Fokussierung und die Fokussierung und Wirkung sind schlecht; während die passive automatische Fokussierung im Allgemeinen Videosignale sammelt und Energiekantenoperatoren oder berechnet

Durch die Extraktion hochfrequenter Komponenten ist die Steuerung sehr flexibel und der Algorithmus vorteilhaft. Der Fokus ist gut, einschließlich der Fokussierung auf kontrastreiche Szenen und Szenen mit geringer Beleuchtung.

Die Leistung des Autofokus kann anhand von drei Aspekten bewertet werden:Fokussierungsgrad,Fokussiergeschwindigkeit, UndStabilität beim Fokussieren. Der Fokussierungsgrad spiegelt hauptsächlich die Fokussierungsgenauigkeit unter verschiedenen Umgebungen und verschiedenen optischen Vergrößerungen wider. Verschiedene Umgebungen hängen hauptsächlich von der Fokussierungsgenauigkeit verschiedener Beleuchtungen ab, insbesondere nachts. In Szenen mit Licht und Szenen mit einer Beleuchtung unter 1 Lux variiert die Fokussierungsgenauigkeit verschiedener Fokussierungsalgorithmen stark, was eine große Schwierigkeit für Fokussierungsalgorithmen darstellt.

Die Fokussierungsgeschwindigkeit spiegelt hauptsächlich die Geschwindigkeit der Fokussierung nach dem Wechsel verschiedener Szenen bei verschiedenen optischen Vergrößerungen wider. Da die Brennweite bei großen Vergrößerungen lang ist, besteht eine einfache Testmethode darin, auf die Zeit umzuschalten, die ein entferntes Objekt (z. B. ein Objekt in 50 Metern Entfernung) zum Fokussieren benötigt, nachdem ein nahes Objekt (z. B. ein Objekt in 3 Metern Entfernung) bei einer großen optischen Vergrößerung des Objektivs fokussiert wurde. Ein guter AF-Algorithmus kann schnell einmal fokussieren, während ein schlechter AF-Algorithmus dazu führt, dass das Bild hin und her schwingt, was dem Benutzer den Eindruck vermittelt, dass es mehrmals fokussiert und die Fokussierungsgeschwindigkeit langsam ist. Die Stabilität des Fixfokus wird von Benutzern nicht geschätzt, da sie schwierig zu testen ist; Wenn die optische Vergrößerung groß ist, fokussiert der AF-Algorithmus mit schlechter Leistung häufig hin und her, wenn Szenen mit großen, sich bewegenden Objekten überwacht werden. Besonders nachts kommt es manchmal vor, dass die überwachte Szene über längere Zeit verschwommen und instabil ist.

Was ist eine Kamerabewegung? Das Obige ist das Wissen über die integrierte Kamerabewegung. Die Kerntechnologie der integrierten Kamerabewegung, das Design des integrierten Objektivs und der Autofokus-Algorithmus sind bereits recht ausgereift.