Mikä on korkean kuva-arvon kamera? Miksi se on tärkeä ja miten valita?
Upotetun visiojärjestelmien kasvu on lisännyt tarvetta korkean kehyssäätteen kameroiden käyttöön. Vaikka yleiset kameroiden kehyssäädöt 30:sta 60:aan FPS:ään riittävät useimmissa upotetuissa visiojärjestelmäsovelluksissa, ei ole silti pois puhuttu, että joitakin sovelluksia vaaditaan toimivan yli 400 FPS:n kehyssäädolla.
Nopeasti liikkuvien objektien selvän kiinnottamiseksi meidän täytyy käyttää korkean kehyssäädön kamerioita. Tässä artikkelissa tarkastelemme korkean kehyssäädön kameroiden ominaisuuksia ja perusteita.
Mitä tarkalleen ottaen on korkea kehyssäätö kamera?
Korkean kehyssäädön kamerat käyttävät edistyneempiä aistinteknologioita ja kykenevät kiinnittämään kuvia tai videoita nopeasti liikkuvista kohteista satoja tai jopa tuhansia kehyksiä lyhyessä ajassa verrattuna tavallisiin kamerioihin. Samalla meidän täytyy löytää tasapaino kuvan resoluution ja kehyssäädön välillä. Korkeampi resoluutio tarjoaa yksityiskohtaisempia kuvia, mutta se voi vähentää kehyssäädettä; vastoin, korkea kehyssäätö kiinnittää sujuvammin liikettä, mutta se saattaa heikentää joitakin kuvan yksityiskohtia.
Mitä tarkoittaa korkea kehystaso kameralle? Sille ei ole standardia määritelmää. Erilaisilla sovelluksilla on erilaiset määritelmät korkealle kehystaajuudelle. Upotetussa visiossa, jos käytät 4K:ta ja korkeampia resoluutioita, jopa 30FPS voidaan määritellä korkeaksi kehystaajuudeksi. Samoin Full HD:ssä 60–120 FPS voidaan määritellä korkeaksi kehystaajuudeksi.
Kuinka korkea kehystaajuus käyttävä kamera toimii?
Korkean kehystaajuuden kameran toiminnan ytimessä on sen kyky kiinnittää kuvia paljon nopeammin kuin tavallisen kameran 30 FPS tai niin. Tämä kyky on tärkeää tilanteissa, joissa nopeasti liikkuvia objekteja täytyy kiinnittää. Yleinen työvirrat on seuraava:
- kuva kiinnitetään: korkean kehystaajuuden kamerat käyttävät edistyneitä kuvantamisensorit, jotka voivat lukea suuria määriä kuvatietoja hyvin lyhyessä ajassa.
- Käsittely kuvalle: Kiinnitettyjä kuvatietoja käsitellään nopeasti ja latensi vähennetään monimutkaisilla kuvankäsittelyalgoritmeilla.
- Mikroprosessori: Voimakkaat mikroprosessorit tukevat näitä kamerioita toimimaan korkeilla kehyssuuruuksilla samalla, kun käsittelevät suuria määriä kuva-aineistoa.
- Pikselien vähentäminen: Korkeiden kehyssuuruuksien saavuttamiseksi nämä kamerat usein vähentävät kuvan resoluutiota kasatessaan kehyssuuruuden, siten tasapainottamalla kuvanlaatua ja kehyssuuruutta.
Miksi korkeita kehyssuuruuksia käyttävät kamerat ovat niin tärkeitä?
Kokemuksettasoittajat tietävät, että korkeasti liikkuvien objektien kiinnittäminen alhaisella kehyssuuruudella johtaa usein kuvan sumennukseen tai vääristymiseen. Siksi on erittäin tärkeää käyttää korkeita kehyssuuruuksia käyttäviä kamerioita nopeasti liikkuvien objektien kiinnittämiseen upotettujen visioliiketoimintojen sovelluksissa, joissa kuvan tarkkuus on ratkaisevan tärkeää. Tämä vähentää kuva- ja todellisuuden välisen eron. Esimerkiksi tarkastusperustaisissa sovelluksissa korkea kehyssuuruus mahdollistaa epätarkkuuksien, puutteiden ja muiden ongelmien tunnistamisen heti ja nopean reagoinnin niiden ratkaisemiseksi, säilyttäen tuotannon jatkuvan laadun.
Mitä korkeampi kehysteho on, sitä enemmän kuvia otetaan sekunnissa, joten mahdollisuus sumennukseen vähenee. Oikea altistusaika on yksi tekijöistä, jotka vaikuttavat korkeaan kehystehoon; mitä pidempi altistus, sitä sumemmat kuvat saattavat olla.
Mitä minun täytyy pitää mielessä korkean kehystehon kameran valitsemisessa?
Kun valitsemme korkean kehystehon kameran, meidän täytyy ottaa huomioon erilaiset näkökohdat, kuten resoluutio, kehysteho, herkkyyden ja dynaamisen alueen sekä yhteyskyvyt.
Resoluutio: vaikuttaa kuvan yksityiskohtiin. Korkea resoluutio voi olla kustannuksella kehystehosta. Sinun täytyy tasapainottaa resoluutio ja kehysteho tarpeidesi mukaan varmistaaksesi yksityiskohdat ja kiinteen nopeuden samanaikaisesti.
Kehysnopeus: määrää kuvausten lukumäärän sekunnissa. Sinun täytyy valita sopiva kehysteho riippuen siitä, kuinka nopeasti kohta liikkuu ja kuinka suuri yksityiskohtien taso vaaditaan.
Herkkyyden ja dynaamisen alueen: Herkkyys ja dynaaminen alue ovat mittareita kameran kyvylle kaappaa kuvia eri valoisuusoloissa. Korkean herkkyyden kamerat pystyvät kaappamaan selkeämpiä kuvia heikommassa valossa. Korkean dynaamisen alueen kamerat käsittelevät paremmin korkeakontrastisia kohteita.
Yhteysmahdollisuudet: Korkean kehyssäätteen kamerat tuottavat yleensä suuria määriä dataa. Tehokas yhteysvaraus varmistaa nopean ja vakaan datan siirron. Yleisiä datan siirtoprotokollia ovat GigE Vision, USB3 Vision ja MIPI.
Mitkä alat vaativat korkean kehyssäätteen kameroiden käyttöä?
Urheiluanalyysi: Urheilualalla korkean kehyssäätteen kamerat voivat kaappaa jokaisen urheilijan liikkeen yksityiskohtaiselle analyysille. Tämä auttaa urheilijoita harjoittelemaan, mutta se auttaa myös tuomaria tekemään perusteltuja päätöksiä urheilijoiden käyttäytymisestä.
Teollinen automaatio: Teollisessa automaatiossa korkean kehyssuhteisen kameroiden avulla suoritetaan tarkka objektin paikannus, mittaaminen ja vianhaku. Nopeasti liikkuvien objektien kiinnittämisen avulla ne tunnistavat ja poistavat epäkelpoja tuotteita varmistaakseen tuotteen laadun ja tuottavuuden.
Konevision: Konevisioni sovelluksissa, jotka vaativat reaaliaikaisia palautteita, on kuva-accuracyn tärkeää. Korkean kehyssuhteisten kameroiden avulla voidaan antaa nopeaa ja tarkkaa kuvadataa, joka auttaa roboteja toimimaan paremmin ja tarkemmin.
Jos hankaluuksissa yhä yrittää löytää sopivan korkean kehyssuhteisen kameramoduulin, yritä pyytää apua Sinoseeniltä , joka on käynyt vuosikausia syvällisesti kameramoduuliteollisuudessa ja jolla on runsaata kokemusta sekä ammattitaitoisia insinöörejä, mikä uskoakseni voi tarjota sinulle parhaat mahdolliset korkean kehyssuhteen kameramoduuli-ratkaisut.
Suositellut tuotteet
Kuumat uutiset
-
Kiina johtava kamera-moduulien valmistaja
2024-03-27
-
OEM-kamera-moduulien täydellinen mukautusoppaan
2024-03-27
-
kameran moduulien perusteellinen ymmärtäminen
2024-03-27
-
Miten kameran resoluutiota voidaan pienentää?
2024-12-18