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数码摄像机EXVIEW HAD CCD
比可视光波长更长的红外线光,也可以在半导体硅芯片内做光电变换。可是至当前为止,CCD无法将这些光电变换后的电荷,以有效的方法收集到感测器内。为此,索尼在1998年新开发的“EXVIEW HAD CCD”技术就可以将以前未能有效利用的近红外线光,有效转换成为映像资料而用。使得可视光范围扩充到红外线,让感亮度能大幅提高。利用“EXVIEW HAD CCD”组件时,在黑暗的环境下也可得到高亮度的照片。而且之前在硅晶板深层中做的光电变换时,会漏出到垂直CCD部分的SMEAR成分,也可被收集到传感器内,所以影响画质的杂讯也会大幅降低

摄像机的光谱响应特性
CCD器件由硅材料制成,对近红外比较敏感,光谱响应可延伸至1.0um左右。其响应峰值为绿光(550nm)。夜间隐蔽监视时,可以用近红外灯照明,人眼看不清环境情况,在监视器上却可以清晰成像。由于CCD传感器表面有一层吸收紫外的透明电极,所以CCD对紫外不敏感。彩色摄像机的成像单元上有红、绿、兰三色滤光条,所以彩色摄像机对红外、紫外均不敏感。

摄像机的数字信号(DSP)处理
DSP(Digital Signal Processing)是数字信号处理的缩写。其工作原理是接收模拟信号,转换为0或1的数字信号,再对数字信号进行修改、删除、强化,并在其他系统芯片中把数字数据解译回模拟数据或实际环境格式。它不仅具有可编程性,而且其实时运行速度可达每秒数以千万条复杂指令程序,源源超过通用微处理器,是数字化电子世界中日益重要的电脑芯片。它的强大数据处理能力和高运行速度,是值得称道的两大特色。   DSP芯片提高了摄像机的视频处理及操作性能 。

数码摄像机依靠光学镜头结构来实现变焦。数码摄像机的光学变焦方式与传统35mm相机差不多,就是通过镜片移动来放大与缩小需要拍摄的景物,光学变焦倍数越大,能拍摄的景物就越远。

摄像机的自动白平衡
白平衡设置将随着景物色景物彩温度的改变而连续地调整,范围为2800~6000K。这种方式对于的色彩温度在拍摄期间不断改变的场合是适宜的,使色彩表现自然,但对于景物中很少甚至没有白色时,连续的白平衡不能产生佳的彩色效果。

防爆摄像机的背景光补偿 (BLC)
Black Light Compensation不可见光补偿、逆光补偿通常,摄像机的AGC工作点是通过对整个视场的内容作平均来确定的,但如果视场中包含一个很亮的背景区域和一个很暗的前景目标,则此时确定的AGC工作点有可能对于前景目标是不够合适的,背景光补偿有可能改善前景目标显示状况。当背景光补偿为开启时,摄像机仅对整个视场的一个子区域求平均来确定其AGC工作点,此时如果前景目标位于该子区域内时,则前景目标的可视性有望改善。

超宽动态摄像机
超宽动态是在非常强烈的对比下让摄像机看到影像的特色。宽动态摄像机比传统只具有3:1动态范围的摄像机超出了几十倍。自然光线排列成从 120,000Lux到星光夜里的0.00035Lux。当摄像机从室内看窗户外面,室内照度为100Lux,而外面风景的照度可能是 10,000Lux,对比就是10,000/100=100:1。这个对比人眼能很容易地看到,因为人眼能处理1000:1的对比度,然而传统的闭路监控摄像机处理它会有很大的问题,传统摄像机只有3:1的对比性能,它只能选择使用1/60秒的电子快门来取得室内目标的正确曝光,但是室外的影像会被清除掉(全白);或者换种方法摄像机选择1/6000秒取得室外影像的曝光,但是室内的影像会被清除(全黑)。

防爆摄像机的低照度摄像
由于一般的摄像机在夜间低照度较恶劣的使用场所中监控效果不良,因此低照度作为摄像机的一项重要指标。一般的摄像机的低照度指标都在彩色0.5Lux以下,黑白0.05Lux以下。 照度能低到多少,不仅要看镜头的光圈大小(F 值),更要看是在什么条件限制下才能出现所标示的LUX 值。以光圈大小(F值)而言,光圈愈大则其所代表的F值愈小,所需的照度愈低。

一体化摄像机指镜头内建、可自动聚焦的一体化摄像机。一体化摄像机种类繁多,目前的市场主体可分为彩色高解型和日夜转换型,以16、18、20、22、27倍变倍多。总体来说,一体机的趋势是照度越来越低,倍数越来越高。

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