Technológia optického zahmlenia a jej vývoj
May 30, 2018
Prirodzené svetlo sa skladá zo svetelných vĺn s rôznymi vlnovými dĺžkami. Viditeľný rozsah ľudského oka je približne 390 nm až 780 nm. Vlnové dĺžky dlhé až krátke zodpovedajú siedmim farbám červenej oranžovej modrej zelenej oranžovej fialovej a vlnové dĺžky menšie ako 390 nm sa nazývajú ultrafialové svetlo a vlnová dĺžka je väčšia ako 780 nm sa nazýva infračervená. Rôzne vlnové dĺžky svetla majú rôzne charakteristiky z dôvodu rôznych vlnových dĺžok. Hmla a dym ovplyvňujú príčinu zobrazovania viditeľného svetla. Infračervené lúče, pretože majú dlhšie vlnové dĺžky, sú počas šírenia aerosólov menej ovplyvnené a môžu preniknúť určitými koncentráciami zákalu a prachu. Ak chcete dosiahnuť presné zaostrenie, je to základ pre optické zahmlievanie.
1, objektív
Z princípu je známe, že zameraním optického zahmlievania je zachytenie a presné zaostrenie svetla v špecifickom pásme blízkeho infračerveného pásma. Väčšinu tejto práce vykonáva šošovka. V roku 2005 začal projekt železničnej trate Qinghai-Tibet zodpovedajúci hmlový dopyt a trh bol vysoko kvalitný. Fujinonová šošovka môže vybrať rôzne vlnové dĺžky prostredníctvom vstavaného procesora, a tak začala uvažovať o použití odpočúvania rôznych špecifických vlnových dĺžok svetla na dosiahnutie hmly a nakoniec vyvinula sériu testov po ukončení farebnej šošovky a hmlových fotoaparátov a uvedenie do prevádzky v roku 2006 V nasledujúcich 07 boli získané patentové schválenia a na trhu sa začala objavovať koncepcia zameniteľných šošoviek.
Možno povedať, že kvalita šošovky určuje účinok optického zahmlenia. Obtiažnosť dizajnu šošovky spočíva v optickom dizajne vrátane uchopenia optickej dráhy a výberu filtra. Po druhé, výber materiálu a technológie tiež určuje účinok hotového výrobku. Najväčší rozdiel v hmlovej šošovke spočíva v tom, že môže niesť šírku infračerveného pásma, teda šírky ohniskovej roviny. V zásade platí, že čím je širší dostupný pásik s blízkymi infračervenými vlnovými dĺžkami, tým je lepšie, ale je obmedzený problémom pri navrhovaní optickej dráhy šošovky a fotocitlivosti CCD. V súčasnosti je známe, že najdlhší infračervený pás dostupný v bezpečnostnom priemysle je 1100 nm.
2. Filter
Ľudia, ktorí vedia, ako konvertovať kamery v deň a večer, sú oboznámení s filtremi. Všeobecne platí, že tento typ fotoaparátu je vybavený dvoma filtrami. Jeden z nich je zodpovedný za filtrovanie iných svetelných vĺn ako viditeľného svetla počas dňa, aby bol obraz jasnejší a jasnejší. Jedna aplikácia je v noci a je zodpovedná za uvoľnenie infračerveného pásma, ktoré môže CCD prenášať, aby sa dosiahlo infračervené monitorovanie v noci.
Profesionálny hmlový objektív obsahuje vysoko cielené filtre. Funkcia je presne zachytiť svetlo v požadovanom pásme vlnovej dĺžky. Aby sa prispôsobili špecifickým podmienkam prostredia, sú viaceré filtre pre rôzne pásma často načítané a prepojené s fotoaparátom cez rozhranie 485. Na dosiahnutie zmeny. Za normálnych okolností môže fotoaparát s hmlovým objektívom mať iba základnú funkciu zobrazovania obrazu počas dňa a noci. Avšak vzhľadom na vysoké náklady na hmlové šošovky, niektorí výrobcovia fotoaparátov tiež hľadajú úspornejší režim optickej hmly. Shenzhen Optoelectronics Technology (Shenzhen) Co, Ltd sa ujal vedenia v použití štvor-filter vlnovej dĺžky spínacie zariadenie. Na rozdiel od predchádzajúcich denných a nočných konverzačných kamier dvoch filtrov sme okrem dennej a nočnej inovácie pridali inovatívne aj štyri filtre do vnútra fotoaparátu. Prídavok filtra, ktorý selektívne filtruje svetlo v pásme vlnovej dĺžky 400 nm až 400 nm, umožňuje silné potlačenie svetla. Samozrejme, aby bolo možné presnejšie zachytiť pásmo blízkeho infračerveného rozhrania pre zobrazovanie, pridá sa aj hmlový filter, aby sa dosiahlo ekonomickejšie optické zahmlievanie. , Toto mechanické zariadenie môže byť automaticky ovládané fotoaparátom alebo manuálne prepnuté. Kombinácia optickej penetračnej hmly a elektrostatickej hmly je štvorfiltrový farebný fotoelektrikum v kombinácii s inteligentnou hmlovou kamerou, ktorá dokáže dosiahnuť dvojnásobnú viditeľnosť hmly.
3, prekážky a vývoj
Pretože pri zobrazovaní môže byť použité priame použitie svetla, ktoré môže preniknúť cez zakalenie blízkych infračervených vlnových pásiem. Napriek tomu, že optické zahmlievanie dokáže získať iba čierne a biele obrazy sledovania, jeho zobrazovací účinok je vynikajúci a používa sa aj v námornej a oceánografickej oblasti. Na druhej strane je ovplyvnená šošovkou. Obmedzenia s vysokými nákladmi, aj keď v posledných rokoch zaznamenali aj veľké projekty, ako sú bezpečné mestá a dokonca aj civilné trhy, určitý dopyt po hmle, ale skutočné množstvo je stále obmedzené.
Zároveň, pretože technológia je už vyspelá, spoliehanie sa na šošovku alebo optiku na dosiahnutie lepšieho zahmlievania si vyžaduje alternatívny prístup. V krátkodobom horizonte je tolerancia šošovky k vlnovej dĺžke ťažké presiahnuť 1100 nm, ale ak nezohľadníte viditeľné svetlo, môže byť rozšírená v blízkej infračervenej oblasti; takže môžete zvážiť naplnenie dvoch sád objektívov do zariadenia za normálnych okolností Objektív s viditeľným svetlom a hmlistý deň používajú špeciálnu hmlovú šošovku, ktorá nielen zachová viditeľný farebný obraz, ale tiež uľahčuje toleranciu na hmlovú šošovku a umožňuje monitorovanie kontrastu viacerých obrázkov.







