摄像头成像质量评价及方案
其他参数的测试
极性:包括极性输出幅度的测量,两者均可采用示波器测 量,测量时应终接75Ω 负载。 信噪比:摄像机输出一帧图像中的噪声特性。摄像机摄取 测试卡的测试图;非网络型摄像机通过专用示波器和视频 测量仪,直接读取其信噪比大小(dB);网络型摄像机通 过图形工作站和视频测量仪,直接读取其信噪比大小 (dB)。
影响分辨率的因素
镜头的结构、材质、加工精度等 镜头的光圈越大,分辨率越高 光波长度越短分辨率越高 同档次的固定焦距镜头比变焦镜头分辨率高
短焦镜头一般边缘分辨率比中心低,长焦镜头一般中心比 边缘分辨率低。
选配镜头原则
注意六个基本要素: A) 被摄物体的大小 B) 被摄物体的细节尺寸 C) 物距 D) 焦距 E) CCD摄像机靶面的尺寸 F) 镜头及摄像系统的分辨率
2.监控摄像机彩色还原性的测试:测试此参数应选好的彩色监视器。 首先远距离观察人物、服饰,看有无颜色失真,拿色彩鲜明的物体对 比,看监控摄像机反应灵敏度,拿彩色画册放在监控摄像机前,看画 面勾勒得清晰程度,过淡或过浓,再次应对运动的彩色物体进行摄像, 看有无彩色拖尾、延滞、模糊等。测试条件如此摄像最大照度在50V时 应在50+10V照度情况下测量,即每监控摄像机最大照度基础上加十伏, 且光圈应保持最接近状态。 3.照度:将监控摄像机置于暗室,暗室前后为有源220V白炽灯,处设 调压器,以调压器调节电压高代来调节暗室内灯的明暗,电压可以从 0V调到250V。室内光照也可从最暗调至最明,测试时把摄像机光圈均 开至最大时记录下一个最低照度值(把有源灯用调压器调暗至看不清暗 室内置画面)再把光圈打至最小再记录下一个最低照度值,也可前后灯 分别调压明灭。
背光补偿:当摄像机处于逆光环境中拍摄时,画面会出现 黑色的图像,就需要进行背光补偿。当引入背光补偿功能 时,摄像机如果检测到拍摄图像一个区域中的视频电平比 较低,通过 AGC 电路改善和提升该区域的视频电平,提高 输出视频信号的幅值,使图像整体清晰明亮。
信噪比:指信号电平与杂波电平的比,常常用分贝(dB) 表示。信噪比越高表明它产生的杂波越少,图像信号质量 越高。信噪比不得低于48dB。 白平衡( AWB): 彩色摄像机要还原被摄物体的颜色,必须 保持白平衡正常。
测试标准
《IEC1146-1-1994标准》及《GB12338-90标准》。 《IEC1146-1-1994标准》测量装置包括: (1)测试卡:可选EIAJ-A NO.3清晰度卡,或EIAJ-A NO.4或NO.5多功能卡。 (2)光源:3100K。 (3)示波器:分选行示波器、矢置示波器TEK1741,及视频综合测试仪TEK VM-700A。 (4)黑白监视器:水平清晰度为1000线、有缩屏功能的监视器。 《GB12338-90标准》测量基本装置包括: (1)测试卡:分透射式电视综合测试图(GB6996.1)、透射式电视线性测试 图A型(GB6996.2)、透射式电视综合测试图B型(GB6996.3)、透射式电视 灰度测试图A型(GB6996.12)。 (2)光源:A型光源、色温2856K。 (3)电视测试信号发生器:TEK-111A。 (4)示波器:TEK-1741A。 (5)监视器:松下B/W≥800线。
主要内容
摄像头的参数指标 摄像头的工作原理及构成 测试方法及设备工具 理论分析、计算
摄像头基本参数
:清晰度、焦距、焦段、感光面积、有效距离
那么,问题来了~摄像头该怎么选,或者说如何测其是否符合我们的需求?
摄像头工作原理
工作原理:景物通过镜头(LENS)生成的光学图像投射到图 像传感器表面上,然后转为电信号,经过 A/D( 模数转换 ) 转换后变为数字图像信号,再送到数字信号处理芯片(DSP) 中加工处理,再通过 USB 接口传输到电脑中处理,通过显 示器就可以看到图像了。
4.监控摄像机逆光补偿:测试此参数有两种方法:一种是 在暗室内,把摄像机前侧调压灯打开,调至最亮时,然后 在灯的下方放置一图画或文字,把监控摄像机迎光摄像, 看图像和文字能否看清,画面刺不刺眼,并调节AL、AX拔 档开关,看有无变化,哪种效果最好。另一种是在阳光充 足的情况下把摄像机向窗外照,此时看图像和文字能否看 清楚。 5.监控摄像机失真:看监控摄像机失真把测试卡置于摄像 机前端使整个球体出现在屏幕上,看圆球形有无椭圆,把 摄像机前移,看圆中心有无放大,再远距离测试边、角、 框有无弧形失真等。 6. 监控摄像机耗电量:最低工作电压,使用万用表测量 电流,使用小稳压器调节电压看。
测试所用设备 标准光源灯 照度计 测试卡 万用表 示波器 视频测量仪
摄像头的构成主要包括镜头、感光芯片、主控芯片和电源。
不可小觑的镜头
图像质量的参数 分辨率 对比度 影响图像质量的因素 镜头、传感器、显示设备 镜头、光源、传感器
景深 失真
投影误差
镜头 镜头
镜头
镜头的主要参数
焦距(f) 焦距是镜头和感光元件之间的距离,通过改变镜头的焦距, 可以改变镜头的放大倍数,改变拍摄图像的大小。当物体 与镜头的距离很远的时候,我们可用下面公式表达:镜头 的放大倍数≈焦距/物距。 f=vD/V f=hD/H
感光面积:是指相机的感光元件的面积。面积越大越成像 质量越好。
主控芯片(DSP)
数字信号处理DSP(digital signalprocessor )是一种独 特的微处理器,是以数字信号来处理大量信息的器件。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。
感光芯片(SENSOR)
CCD(Charge Coupled Device,电荷耦合元件)优点是灵 敏度高,噪音小,信噪比大。但是生产工艺复杂、成本高、 功耗高。目前 CCD 元件的尺寸多为 1/3 英寸或者 1/4英寸, 在相同的分辨率下,宜选择元件尺寸较大的为好。 CMOS(Complementary Metal-Oxide Semiconductor ,金 属氧化物半导体元件)优点是集成度高、功耗低(不到CCD 的1/3)、成本低。但是噪音比较大、灵敏度较低、对光源 要求高。在相同像素下 CCD 的成像往往通透性、明锐度都 很好,色彩还原、曝光可以保证基本准确。而CMOS的产品 往往通透性一般,对实物的色彩还原能力偏弱,曝光也都 不太好。
清晰度:用线表示,分为水平线和垂直线,在实际的工程 应用中我们常常以水平线作为摄像机清晰度的评估指标, 线数越多,则清晰度越高。 自动增益控制( AGC ):为了使摄像机能在不同的照度条 件下输出标准视频信号,在视频处理电路中引入了自动增 益控制(AutoGainControl ),通过检测视频信号的平均 电平值而实现增益反馈控制。具有 AGC 功能的摄像机,在 低照度时的灵敏度会有所提高,但同时也放大了干扰信号, 使图像看上去有杂波。
常用技术指标的解释
失真:又称“畸变” , 指信号在传输过程中与原有信号或 标准相比所发生的偏差。 失真只影响成像的几何形状,而不影响成像的清晰度。
人眼感觉不到小于2%的畸变,在进行精度较高的测量时, 需要校正畸变。
对比度:指的是一幅图像中明暗区域最亮的白和最暗的黑 之间不同亮度层级的测量,差异范围越大代表对比越大, 好的对比率 120:1 就可容易地显示生动、丰富的色彩,当 对比率高达300:1时,便可支持各阶的颜色。
视场角 以光学仪器的镜头为顶点,以被测目标的物象可通过镜头 的最大范围的两条边缘构成的夹角,称为视场角。 焦距 f 越大,视场角越小,在感光元件上形成的画面范围 越小;
光圈:光圈安装在镜头的后部,光圈开得越大,通过镜头 的光量就越大,图像的清晰度越高;光圈开得越小,通过 镜头的光量就越小,图像的清晰度越低。通常用 F (光通 量)来表示。F=焦距(f)/通光孔径。 相对孔径:是指镜头的入射光孔直径(D)与焦距(f)之比, 即D/f; 我们常看到 6mm/F1.4这样的参数,镜头的焦距为 6mm ,光 通量为1.4,可计算出通光孔径为4.29mm。在焦距f相同的 情况下,F后的值越小,光圈越大,到达CCD芯片的光通量 就越大,镜头越好。
测试方法
测试监控摄像机主要测清晰度、色彩还原性、照度、逆光补偿,其次 是测其监控摄像机失真、耗电量、最低工作电压。 1.清晰度的测量:多个监控摄像机进行测试时,应使用相同镜头,以 测试卡中心圆出现在监视器屏幕的左右边为准,清晰准确的数出已给 的刻度线共10组垂直线和10组水平线。分别代表着垂直清晰度和水平 清晰度,并相应的一组已给出了线数。如垂直350线水平800线,此时 最好用黑白监视器。测试时可在远景物聚焦,也可边测边聚焦。最好 能两者兼用,可看出此摄像机的差异(对远近会聚)。
分辨率:指屏幕水平和垂直方向所显示的点数。分辨率越 高,图像就越清晰。 工作距离:一般指镜头前端到被测物体的距离,小于最小 工作距离系统一般不能清晰成像; 景深:以镜头最佳聚焦时的工作距离为中心,前后存在一 个范围,在此范围内镜头都可以清晰成像。
影响景深的因素
视场角与景深是一对矛盾;
(1)、镜头光圈:光圈越大即光圈值(F)越小,景深越小;光圈越小即光圈值(F)越大,景深越大; (2)、镜头焦距:镜头焦距越长,景深越小;焦距越短,景深越大; (3)、拍摄距离:距离越远,景深越大;距离越近, 景深越小。