2026-07-28
Las cámaras integradas generalmente se refieren a cámaras con lentes incorporados y pueden enfocar automáticamente. Comparten un componente central con las cámaras esféricas (cámaras domo), el movimiento de cámara integrado (denominado movimiento todo en uno). El siguiente editor le presentará el conocimiento del movimiento de la cámara integrada.
El movimiento de la máquina todo en uno se compone principalmente de dos partes: elparte ópticay elsoftware y hardware(tablero de enfoque automático, etc.). La parte óptica es el sistema de imágenes del núcleo de la máquina todo en uno, generalmente llamado lente de la máquina todo en uno. La lente de la cámara todo en uno es el componente central del movimiento de la máquina todo en uno, lo que afecta directamente la calidad del movimiento de la máquina todo en uno. Los fabricantes de I+D y fabricación de movimientos de cámara integrados básicamente adoptan el método de subcontratar lentes todo en uno. Los criterios para juzgar la calidad de las lentes todo en uno se pueden dividir a grandes rasgos en:rendimiento óptico,estabilidadyconsistencia de los componentes clave. El rendimiento óptico se refiere principalmente a la resolución de la lente con varios aumentos ópticos; otros factores incluyen la gravedad de las imágenes fantasma, los bordes morados, la dispersión y otros problemas. Los componentes clave incluyen principalmente: apertura, motor, conmutación de filtro y otros componentes. Según la calidad de las lentes todo en uno, se pueden dividir a grandes rasgos en tres categorías:lentes japonesas,lentes taiwanesesylentes domesticos. Las lentes japonesas generalmente tienen buen rendimiento óptico y estabilidad, pero sus precios son altos; Las lentes taiwanesas son relativamente rentables, pero su rendimiento óptico, especialmente la resolución de gran aumento, es insuficiente; y las lentes todo en uno de fabricantes nacionales no son ideales en términos de estabilidad y consistencia.
Además, los filtros también forman parte del sistema óptico, pero a veces las empresas de investigación y desarrollo de cámaras no los toman en serio. Los filtros de alta calidad tienen un efecto único sobre el color de la imagen y reducen las deficiencias ópticas de la lente. Relacionado con el sistema óptico está el dispositivo fotosensible. Dado que el entorno de monitoreo utilizado en las aplicaciones centrales de la máquina todo en uno generalmente requiere monitoreo las 24 horas del día, tiene los mismos requisitos durante el día y la noche. Para tener en cuenta los efectos tanto diurnos como nocturnos, actualmente se utilizan generalmente CCD. Dado que la apertura óptica de las lentes de definición estándar es de sólo 1/4 de pulgada, los movimientos de las máquinas todo en uno de definición estándar generalmente utilizan CCD SONY de 1/4 de pulgada (especialmente por su rendimiento superior de bajo ruido). Para movimientos de máquina todo en uno de alta definición, el dispositivo fotosensible debe seleccionarse de acuerdo con la apertura de la lente. Desde siempre, los dispositivos de imágenes CMOS han sido inferiores a los CCD en términos de velocidad y bajo ruido, mientras que los CMOS han mejorado mucho en términos de bajo ruido. Desde una perspectiva integral de costo-rendimiento, CMOS también es relativamente mejor que CCD en términos de procesamiento y calentamiento DSP de back-end; por lo tanto, los sensores CMOS se utilizarán cada vez más en los movimientos de máquinas todo en uno de alta definición (especialmente los movimientos de máquinas todo en uno digitales de alta definición). Además del sistema óptico, el sistema de software y hardware es la principal parte de desarrollo de la empresa de desarrollo de movimientos integrados, y su tecnología central radica en el enfoque automático.
En comparación con las cámaras normales, la principal diferencia de los movimientos de la cámara todo en uno esEnfoque automático, que también es un cuello de botella que limita el desarrollo de movimientos de cámara todo en uno domésticos. La calidad de la velocidad de enfoque y el efecto afectan directamente la captura y grabación de imágenes por parte del usuario en el sitio de vigilancia. Un buen producto puede enfocar con precisión de una sola vez; por el contrario, irá hacia adelante y hacia atrás al enfocar, y necesita 3 o 4 veces para enfocar, y peor aún, no puede enfocar en el "punto claro".
La tecnología de enfoque automático se ha convertido en un problema técnico que los fabricantes deben resolver con urgencia. Actualmente, existen dos formas de implementar el enfoque automático:activoypasivo. Entre ellos, el enfoque automático activo es relativamente simple y de bajo costo, pero el control no es tan flexible como el enfoque automático pasivo, y el enfoque y el efecto son deficientes; mientras que el enfoque automático pasivo generalmente recopila señales de video y calcula operadores de borde de energía o
Al extraer componentes de alta frecuencia, el control es muy flexible y el algoritmo es ventajoso. El enfoque es bueno, incluido el enfoque en escenas de alto contraste y escenas con poca iluminación.
El rendimiento del enfoque automático se puede evaluar desde tres aspectos:grado de enfoque,velocidad de enfoque, yestabilidad al enfocar. El grado de enfoque refleja principalmente la precisión del enfoque en diversos entornos y diversos aumentos ópticos. Varios entornos dependen principalmente de la precisión de enfoque de diversas iluminaciones, especialmente de noche. En escenas con luces y escenas con iluminación inferior a 1 Lux, la precisión de enfoque de los diferentes algoritmos de enfoque varía mucho, lo que supone una gran dificultad para los algoritmos de enfoque.
La velocidad de enfoque refleja principalmente la velocidad de enfoque después de cambiar varias escenas bajo varios aumentos ópticos. Dado que la distancia focal es larga con grandes aumentos, un método de prueba simple es cambiar al tiempo que tarda un objeto distante (como un objeto a 50 metros de distancia) en enfocarse después de que un objeto cercano (como un objeto a 3 metros de distancia) se enfoca con un gran aumento óptico de la lente. Un buen algoritmo de AF puede enfocar rápidamente una vez, mientras que un algoritmo de AF deficiente hará que la imagen oscile hacia adelante y hacia atrás, dando al usuario la impresión de que está enfocando varias veces y que la velocidad de enfoque es lenta. Los usuarios no valoran la estabilidad del enfoque fijo porque es difícil de probar; cuando el aumento óptico es grande, el algoritmo AF con bajo rendimiento a menudo enfocará hacia adelante y hacia atrás cuando monitoree escenas con grandes objetos en movimiento. Especialmente de noche, a veces se descubre que la escena monitoreada está borrosa e inestable durante mucho tiempo.
¿Qué es un movimiento de cámara? Lo anterior es el conocimiento sobre el movimiento de la cámara integrada. La tecnología central del movimiento de la cámara integrada, el diseño de la lente integrada y el algoritmo de enfoque automático ya están bastante maduros.