بدون دید در شب مادون قرمز درخشنده-یک روش دید در شب{0}}دوربین است که معمولاً استفاده میشودLED مادون قرمز 940 نانومتریبرای روشن کردن یک صحنه با درخشش قرمز کم یا بدون قابل مشاهده. نور مادون قرمز از اجسام منعکس می شود و به حسگر تصویر دوربین باز می گردد و به دوربین اجازه می دهد حتی زمانی که نور مرئی بسیار محدود است تصویری قابل استفاده تولید کند.
مزیت اصلی آن اختیار است. در مقایسه با نور مادون قرمز معمولی 850 نانومتری، مادون قرمز بدون درخشش 940 نانومتری برای چشم انسان بسیار کمتر قابل توجه است، اگرچه این دید کمتر میتواند با کاهش-روشنایی، برد، و جزئیات تصویر همراه باشد.

دید در شب No{0}}Glow Infrared Night چیست؟
بدون-درخشش دید در شب مادون قرمز نوعی ازروشنایی مادون قرمز فعال. دوربین صرفاً به نور اتاق موجود بستگی ندارد. درعوض، LEDهای مادون قرمز داخلی یا خارجی، صحنه را با انرژی مادون قرمز نزدیک- که حسگر دوربین می تواند تشخیص دهد، روشن می کند.
در برنامههای دوربین، بدون{0}}سیستمهای درخشان معمولاً از LED مادون قرمز در اطراف استفاده میکنند940 نانومتر (nm).
اصطلاح "بدون-درخشش" به ظاهر روشنگر IR اشاره دارد. با بسیاری از سیستم های مادون قرمز 850 نانومتری، شخصی که مستقیماً به LED ها در یک محیط تاریک نگاه می کند، ممکن است متوجه درخشش کم رنگ قرمز شود. یک روشنکننده IR 940 نانومتری درخشش قرمز کمی تولید میکند و معمولاً برای چشم انسان نامرئی است.
هیچ-تکنولوژی درخششی نیز ممکن است به این صورت توصیف شود:
IR نامرئی
940 نانومتر IR
فلش سیاهمخصوصاً در برنامههای دوربین دنباله-
خیر-دید در شب مادون قرمز درخشان
"بدون-درخشش" به این معنی نیست که هیچ نوری ساطع نمی شود. دوربین همچنان صحنه را روشن می کند، اما این کار را با طول موج های مادون قرمز خارج از محدوده اصلی دید انسان انجام می دهد.
برای توضیح گسترده تر در مورد روشنایی مادون قرمز، تعویض حسگر و تصویربرداری در شب، نگاه کنید بهنحوه عملکرد دید در شب در دوربین مخفی.
این تمایز برای درک آنچه که یک دوربین IR بدون درخشش میتواند-و نمیتواند- انجام دهد، مهم است.

دید در شب 940 نانومتر بدون{1}}درخشش مادون قرمز چگونه کار میکند؟
یک سیستم دید در شب مادون قرمز 940 نانومتری- یک فرآیند تصویربرداری ساده را دنبال می کند.
مال دوربینLED های مادون قرمز تابش مادون قرمز 940 نانومتری ساطع می کنندبه سمت صحنه اشیاء، دیوارها، لباس ها، مبلمان و سطوح دیگر بخشی از انرژی مادون قرمز را به سمت دوربین منعکس می کنند. سنسور تصویر مادون قرمز منعکس شده را دریافت کرده و آن را به سیگنال الکتریکی تبدیل می کند. سپس دوربین آن سیگنال را به یک تصویر قابل مشاهده پردازش می کند.
زنجیره اصلی عبارت است از:
LED های IR 940 نانومتری → روشنایی صحنه → مادون قرمز بازتابی → حسگر تصویر → پردازش تصویر → تصویر شبانه
به همین دلیل است که هیچ مادون قرمز درخششی در شرایطی که نور مرئی مفید کمی وجود دارد یا اصلاً وجود ندارد، کار نمی کند. دوربین به جای اینکه کاملاً به نور محیط وابسته باشد، نور خود را تأمین می کند.
اکثر دوربینهای دید در شب مادون قرمز یک-را تولید میکنندتصویر سیاه-و-در شب. نور مادون قرمز روشنایی و جزئیات ساختاری مفیدی را ارائه می دهد، اما رنگ های مرئی معمولی صحنه را به همان روشی که نور روز انجام می دهد، بازتولید نمی کند.
سنسور تصویر در اینجا بسیار مهم است. یک دوربین تنها زمانی میتواند از نور 940 نانومتری به خوبی استفاده کند که حسگر آن حساسیت کافی در آن قسمت از طیف مادون قرمز نزدیک- داشته باشد.
850 نانومتر در مقابل مادون قرمز 940 نانومتر: تفاوت چیست؟
مفیدترین راه برای درک عدم{0}}درخشش دید در شب، مقایسه استنور مادون قرمز 850 نانومتر و 940 نانومتر.
850 نانومتر به طور گسترده در سیستمهای دید در شب دوربین استفاده میشود. اگرچه 850 نانومتر به خودی خود نزدیک به-مادون قرمز است، اما LED ها می توانند درخشش قرمز ضعیفی را هنگام مشاهده مستقیم در تاریکی ایجاد کنند. این بدان معنا نیست که کل اتاق با نور قرمز روشن می شود. اثر مرئی معمولاً در اطراف خود تابش IR متمرکز است و ممکن است به صورت نقاط قرمز کم رنگ ظاهر شود.
940 نانومتر به سمت طیف مادون قرمز نزدیک- جابه جا می شود. امضای قابل مشاهده آن بسیار کمتر است، به همین دلیل است که معمولاً برای آن استفاده می شودبدون-درخشش دید در شب مادون قرمز.
نقطه مقابل این است که بسیاری از حسگرهای دوربین به 850 نانومتر بیشتر از 940 نانومتر پاسخ می دهند.
|
ویژگی |
850 نانومتر IR |
940 نانومتر بدون-درخشش IR |
|
درخشش IR قابل مشاهده |
درخشش قرمز کمرنگ ممکن است قابل مشاهده باشد |
درخشش قرمز کم یا اصلا قابل مشاهده نیست |
|
دید انسان- |
در صورت مشاهده مستقیم بیشتر قابل توجه است |
در استفاده معمولی تقریبا نامرئی است |
|
پاسخ سنسور |
معمولا بالاتر |
معمولا پایین تر |
|
روشنایی تصویر در شب |
به طور معمول روشن تر |
ممکن است تیره تر باشد |
|
جزئیات تصویر |
اغلب تحت شرایط مشابه قوی تر است |
ممکن است به بهینه سازی بیشتری نیاز داشته باشد |
|
محدوده IR موثر |
اغلب تحت طرح های مشابه طولانی تر است |
می تواند در طرح های مشابه کوتاه تر باشد |
|
اولویت اصلی طراحی |
راندمان و برد IR |
کاهش نور مرئی |
بنابراین 850 نانومتر یک فناوری قدیمی یا پایینتر نیست. هنگامی که به حداکثر رساندن راندمان مادون قرمز، فاصله روشنایی و روشنایی تصویر در شب مهمتر از حذف درخشش LED قابل مشاهده است، مفید باقی می ماند.
940 نانومتر یک مشکل متفاوت را حل می کند: کاهش امضای مرئی روشنگر مادون قرمز.
هیچکدام از طول موج ها به طور خودکار بهتر نیستند. انتخاب صحیح بستگی به این دارد که دوربین برای چه اولویتی طراحی شده است.

چرا 940 نانومتر بدون{1}}دید در شب میتواند تیرهتر به نظر برسد یا برد کوتاهتری داشته باشد؟
یک سوء تفاهم رایج این است که دوربینی با برچسب "بدون-درخشش" نیز باید دید در شب بهتری ارائه دهد.
لزوماً اینطور نیست.
یک دلیل این استحساسیت حسگر-تصویر. سنسورهای دوربین به هر طول موج مادون قرمز یکسان پاسخ نمی دهند. در بسیاری از سیستم های دوربین، سنسور پاسخ قوی تری در حدود 850 نانومتر نسبت به حدود 940 نانومتر دارد.
وقتی کمتر از انرژی 940 نانومتری منعکس شده به یک سیگنال تصویر مفید تبدیل شود، دوربین ممکن است تولید کند:
تصویر شب تاریک تر؛
نویز یا دانه های تصویر قابل مشاهده تر.
جزئیات کمتر؛
فاصله روشنایی موثر کمتر
عملکرد سنسور نیز تحت تأثیر خود سنسور است، نه تنها وضوح اسمی آن. عواملی مانند اندازه پیکسل، معماری حسگر و حساسیت بر تصویربرداری کم نور تأثیر میگذارند. راهنمای ما در چگونه اندازه حسگر دوربین بر عملکرد کم{0} نور تأثیر می گذارداین رابطه را با جزئیات بیشتری توضیح می دهد.
مهم است که معایب برد 940 نانومتری معمولی را به یک قانون مطلق تبدیل نکنید. یک سیستم 940 نانومتری خوب طراحی شده هنوز هم می تواند عملکرد دید در شب قوی داشته باشد. سنسورهای مناسبتر، الایدیهای IR خروجی بالاتر، اپتیکهای بهینهشده، و پردازش تصویر بهتر میتوانند بیشتر تفاوت کارایی را جبران کنند.
همچنین به همین دلیل است که یک فاصله دید در شب{0}}تبلیغ شده، کل داستان را بیان نمی کند. اگر محدوده یک پارامتر کلیدی خرید باشد، به درک آن کمک می کنددوربین های مخفی تا کجا می توانند کار کنندو کدام عوامل فنی بر آن فاصله تأثیر می گذارد.
چه چیزی عملکرد بدون-درخشش شب- را تعیین می کند؟
دو دوربین می توانند هر دو به عنوان "بدون درخشش 940 نانومتری" تبلیغ شوند و همچنان در شب عملکرد بسیار متفاوتی دارند.
محدوده دید در شب یک-استنتیجه در سطح سیستم-نه صرفاً مشخصات طول موج IR.
حسگر تصویر و حساسیت NIR
حسگر برای استفاده موثر از نور 940 نانومتری منعکس شده به حساسیت کافی در ناحیه مادون قرمز نزدیک-نیاز دارد.
یک سنسور با پاسخ 940 نانومتری قویتر میتواند از همان مقدار نور مادون قرمز تصویر روشنتری تولید کند. پاسخ ضعیف تر ممکن است به خروجی LED بیشتر یا پردازش تصویر تهاجمی تر برای دستیابی به نتایج قابل مقایسه نیاز داشته باشد.
به همین دلیل است که انتخاب حسگر به اندازه طول موج LED IR اهمیت دارد.
LED های IR، توان خروجی و زاویه پرتو
عملکرد LED IR بیشتر از تعداد LED های اطراف یک لنز است.
عوامل مهم عبارتند از:
خروجی تابشی IR؛
جریان درایو LED؛
زاویه روشنایی؛
فاصله هدف؛
قرار دادن LED؛
منطقه تحت پوشش
یک پرتو IR باریک ممکن است به دورتر برسد اما ناحیه کوچکتری را روشن کند. یک پرتو عریضتر میتواند پوشش یکنواختتری را فراهم کند و در عین حال شدت مؤثر را در فواصل طولانیتر کاهش دهد.
افزایش خروجی IR می تواند برد را بهبود بخشد، اما بر مصرف برق و تولید گرما نیز تأثیر می گذارد. این محدودیتها به ویژه در دوربینهای کوچک مهم میشوند، جایی که فضای PCB محدود، جرم حرارتی کمتر، و اغلب بودجه انرژی محدودتر وجود دارد.
لنز، IR{0}}برش فیلتر، و پردازش تصویر
سیستم نوری همچنین بر میزان انرژی مادون قرمز در نهایت به سنسور تأثیر می گذارد.
عدسی باید به اندازه کافی نور مادون قرمز نزدیک-در طول موج هدف ارسال کند. طرح های دوربین ممکن است شامل یکفیلتر IR{0}}برش، که به مسدود کردن مادون قرمز ناخواسته در طول تصویربرداری رنگی در روز کمک می کند و به دوربین اجازه می دهد تا در هنگام عملکرد شب هنگام تغییر حالت مکانیسم فیلتر، از مادون قرمز بهتر استفاده کند.
سپس پردازش تصویر نحوه مدیریت سیگنال گرفته شده را تعیین می کند. کنترل نوردهی، کاهش نویز، کنتراست، شارپنینگ و سایر تنظیمات ISP یا سفتافزار میتوانند ظاهر یک تصویر شبانه ۹۴۰ نانومتری را بهطور اساسی تغییر دهند.
در مهندسی دوربین کامپکت، این تصمیمات ارتباط نزدیکی با هم دارند. خروجی IR، فضای محفظه، ظرفیت باتری، دمای قطعه، انتخاب سنسور و موقعیت لنز همگی بر نتیجه نهایی تأثیر میگذارند.
بنابراین، محصولی با برچسب "940 نانومتر" طول موج نور را به شما میگوید، نه عملکرد کامل دید در شب.
خیر-درخشش IR در مقابل دید کم-دید در شب نور: آیا آنها یکسان هستند؟
بدون-درخشش مادون قرمز و دید در شب کم-نور یکسان نیستند.
بدون-دید شب مادون قرمز درخشان از روشنایی فعال استفاده میکند.دوربین انرژی مادون قرمز-معمولاً در حدود 940 نانومتر- ساطع میکند و از مادون قرمز منعکس شده برای تشکیل تصویر استفاده میکند.
تصویربرداری با نور کم-یا نور ستاره متفاوت است. این سیستم ها اساساً برای استفاده بهتر از مقدار کمی نور محیطی که در حال حاضر وجود دارد طراحی شده اند. حساسیت سنسور، دیافراگم لنز و پردازش تصویر نقش بزرگتری دارند.
این یک تفاوت عملی مهم ایجاد می کند:
یک دوربین IR 940 نانومتری میتواند یک صحنه را حتی زمانی که نور مرئی مفید وجود ندارد، روشن کند.
زمانی که مقداری نور محیط در دسترس باشد، یک دوربین{0}}کم نور بهترین عملکرد را دارد.
برای جزئیات بیشتر در مورد رویکرد دوم، به توضیح ما در مورد آن مراجعه کنیدفناوری حسگر نور ستاره برای دوربینهای کم نور-.
یک دوربین همچنین میتواند حساسیت کم{0}}به نور را با نور مادون قرمز ترکیب کند. این فناوریها متقابلاً انحصاری نیستند و بسیاری از طرحهای دید در شب بسته به شرایط نوری از هر دو استفاده میکنند.
چه زمانی باید 940 نانومتر بدون-درخشش IR را انتخاب کنید؟
انتخاب بین 850 نانومتر و 940 نانومتر باید با اولویت دید در شب مورد نظر شروع شود.
بدون{0}}درخشش هنگامی که امضای مادون قرمز قابل مشاهده کم اهمیت دارد را انتخاب کنید
940 نانومتر زمانی که درخشش LED قرمز قابل مشاهده حواس پرتی یا نامطلوب باشد، انتخابی قوی است.
نمونه های معمولی عبارتند از:
نظارت بی مزاحم خانه یا امنیت؛
مشاهده حیات وحش؛
نظارت بر فضای داخلی که در آن نشانگرهای IR قابل مشاهده ممکن است توجه را به خود جلب کنند.
طراحی دوربین های کامپکت که در آن انتشار نور مرئی کم بخشی از نیاز محصول است.
شرط کلیدی فقط "دید در شب بهتر" نیست. دید در شب باحداقل انتشار IR قابل مشاهده.
اشکال مختلف محصول می توانند دید در شب را با توجه به محدودیت های فضایی، قدرت و نوری خود در نظر بگیرند. به عنوان مثال، الف دوربین مینی جاسوسی با دید در شبدارای محدودیت های محفظه بسیار متفاوتی نسبت به یک محصول ثابت داخلی مانند aدوربین تشخیص دود با دید در شب.
با این حال، وجود دید در شب به تنهایی تایید نمی کند که یک مدل خاص از ال ای دی های بدون درخشش 940 نانومتری- استفاده می کند. طول موج واقعی IR همیشه باید در مشخصات محصول بررسی شود.
زمانی که حداکثر راندمان IR مهمتر است، 850 نانومتر را انتخاب کنید
850 نانومتر ممکن است انتخاب بهتری برای طراحی باشد زمانی که اولویتهای اصلی عبارتند از:
تصاویر مادون قرمز روشن تر؛
روشنایی IR موثر طولانی تر؛
استفاده قوی تر از حساسیت حسگر موجود؛
نیازهای خروجی IR کمتر برای یک هدف تصویربرداری معین.
بنابراین برای پروژههای دوربین OEM یا ODM، انتخاب طول موج باید همراه با محدوده هدف، حسگر، لنز، اندازه محفظه، توان موجود و محدودیتهای حرارتی انجام شود.
تغییر از 850 نانومتر به 940 نانومتر بدون بررسی بقیه سیستم تصویربرداری می تواند به نتایج ناامیدکننده ای منجر شود.
پرسشهای متداول درباره عدم دید در شب مادون قرمز درخشنده{{0}
آیا 940 نانومتر مادون قرمز کاملاً نامرئی است؟
مادون قرمز 940 نانومتر به طور کلی در نظر گرفته می شودتقریباً برای چشم انسان نامرئی استو در برنامه های معمولی دوربین، درخشش قرمز کمی یا اصلا قابل مشاهده نیست. استفاده از این عبارت دقیق تر از ادعای این است که هر تابشگر 940 نانومتری تحت هر شرایط ممکن کاملاً نامرئی است.
اگر انسان نتواند، آیا دوربین می تواند 940 نانومتر مادون قرمز را ببیند؟
بله. حسگرهای تصویر دوربین میتوانند حساسیت فراتر از طیف نور مرئی را حفظ کنند و میتوانند انرژی نزدیک-مادون قرمز را در حدود 940 نانومتر منعکس کنند. قدرت آن پاسخ به حسگر و طراحی نوری بستگی دارد.
آیا در تاریکی مطلق هیچ-IR تابشی کار نمی کند؟
بله، مشروط بر اینکه دوربین دارای نور مادون قرمز کافی برای فاصله مورد نیاز باشد. No-درخشش IR یک سیستم روشنایی فعال است، بنابراین کاملاً به نور قابل مشاهده محیط بستگی ندارد.
آیا 940 نانومتر بهتر از 850 نانومتر است؟
نه به عنوان یک قانون کلی.940 نانومتر زمانی که اولویت کاهش درخشش IR قابل مشاهده است بهتر است. 850نانومتر زمانی که کارایی IR، روشنایی تصویر یا برد مهمتر است، اغلب بهتر است.
آیا 940 نانومتر همیشه برد دید در شب کمتری دارد؟
خیر. در شرایط غیر قابل مقایسه، 940 نانومتر اغلب دارای یک نقطه ضعف برد است زیرا بسیاری از سنسورها در آن طول موج حساسیت کمتری دارند. برد واقعی همچنین به قدرت LED IR، انتخاب حسگر، زاویه پرتو، انتقال لنز، پردازش تصویر و خود صحنه بستگی دارد.
چرا دید در شب مادون قرمز معمولا سیاه و سفید است؟
حالت شب مادون قرمز برای استفاده از انرژی مادون قرمز منعکس شده برای بازیابی روشنایی و جزئیات مفید به جای بازتولید رنگ نور مرئی معمولی- طراحی شده است. به همین دلیل، تصویر حاصل از شب معمولا تک رنگ است.
معنای بدون-مادون قرمز درخشنده برای طراحی دوربین
بدون-درخشش دید در شب مادون قرمز که معمولاً استفاده میشودنور مادون قرمز 940 نانومتری برای ارائه تصویربرداری در شب با درخشش قرمز کم یا بدون قابل مشاهده. این باعث می شود زمانی که روشنایی محجوب اهمیت دارد مفید باشد.
محدودیت اصلی آن به همان اندازه واضح است: 940 نانومتر به طور خودکار روشن ترین یا طولانی ترین{1}}تصویر شب را ارائه نمی دهد. حساسیت سنسور، خروجی IR، اپتیک، طراحی برش IR، پردازش تصویر، مصرف انرژی و مدیریت گرما، همگی بر نتیجه نهایی تأثیر میگذارند.
بنابراین تصمیم عملی صرفاً «۸۵۰ نانومتر یا ۹۴۰ نانومتر» نیست. نحوه ایجاد تعادل استدرخشش قابل مشاهده، کیفیت تصویر در شب-، محدوده روشنایی، قدرت و اندازه محصولبرای دوربین مورد نظر
آلکام راه حل های دوربین مخفی و مینی را با پشتیبانی از پیکربندی دید در شب و سفارشی سازی OEM/ODM توسعه و تولید می کند. اگر 850 نانومتر یا 940 نانومتر IR را برای یک پروژه دوربین جدید ارزیابی میکنید، با ما تماس بگیرید تا در مورد سنسور، لنز، طرحبندی IR، محفظه، و عملکرد دید در شب هدف با هم صحبت کنیم.

