Вы находитесь в разделе Типовых решений систем безопасности
АРД-объективы с фокусным расстоянием 2,8 мм и креплением типа CS-mountАнализ результатов испытаний, публикуемый се-годня, продолжает тему, затронутую в аналитической статье "Тест. Варифокальные объективы с АРД с фокусным расстоянием от 3 до 8 мм" (Журнал "Системы безопасности", № 3, 2006, с. 28).Указанные испытания были проведены с целью определения потребительских свойств представленных на тестирование АРД-объективов с фокусным расстоянием 2,8 мм. Тестируемые объективы Конструктивные особенности объективов приведены в табл. 8.По качеству изготовления понравились объективы Computar, Tamron, выполненные из пластика с армированием. По внешнему виду весьма похожи друг на друга объективы Avenir, Camtek и Tantos. Диафрагма в четырех образцах объективов (Avenir, Camtek, Tamron, Tantos) выполнена в виде двух перемещаемых угловых шторок, в углах которых установлены нейтральные пле-ночные светофильтры.Наиболее плотные светофильтры у объектива Tantos, наименее плотные - у Camtek. Одна из шторок объектива Computar выполнена с вырезом специальной формы. Диафрагма объектива Kowa отличается от всех остальных объективов тем, что выполнена в виде двух сердцевидных шторок с так называемым спот-фильтром (Spot-filter). Испытательное оборудование Испытания объективов проведены при помощи монохромной ТВ-камеры формата 1/3" (Sony EXview HAD) и высокого разрешения (разложение 752х582 элемента). Методика тестирования
Порядок проведения тестирования и определения параметров Фокусные расстояния и углы обзора вычислены на основании размеров видимой на экране монитора части испытательной таблицы и расстояния от нее до передней линзы объектива при условии вписывания испытательной таблицы по вертикали. Из-за больших геометрических искажений получаемого изображения и неопределенности расположения узловой точки объектива полученные значения фокусных расстояний могут отличаться от заявленных значений. но из результатов испытаний видно, что измеренные величины углов обзора объективов Computar, Kowa и Tamron близки к значениям, заявленным производителем. Неравномерность освещенности по полю определяется при условии равномерной освещенности "белого поля" по всей площади. В качестве "белого поля" использована горизонтальная белая полоса в центральной части испытательной таблицы. Неравномерность освещенности определяется в процентах по величине отклонения уровня видеосигнала на краях изображения "белого поля" относительно его уровня в центре изображения. Кривизна поля изображения - аберрация (искажения) оптических систем, при которой резкое изображение плоского предмета лежит не на плоскости, а на искривленной поверхности. При проецировании такого изображения на плоскость фотоприемника (ПЗС-матрицы) наблюдается расфокусировка на краю изображения относительно центра. Ее проявление определяется методом поочередной фокусировки по центру и краю изображения при условии минимальной глубины резкости (при полностью открытой диафрагме). Если положения узла фокусировки при этом различны, то имеет место кривизна поля изображения. Геометрические искажения (дисторсия) определялись (в процентах) средствами программного обеспечения по величине отклонения изображения вертикальных и горизонтальных линий от вертикали и горизонтали соответственно на краю изображения относительно его размеров.Функции передачи модуляции (ФПМ) для различных уровней освещенности (5, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000 и 10 000 лк) испытательной таблицы, и при инфракрасной засветке приведены в табл. 7. В качестве источника инфракрасного излучения использованы два инфракрасных прожектора ПИК 23 с длиной волны 870 нм. При этом проверялось изменение четкости изображения и наличие ухода плоскости наилучшего изображения (расфокусировки).Объектив с явно выраженным эффектом расфокусировки при изменении освещенности для круглосуточного наблюдения мало приемлем. Падение четкости при ИКзасветке свидетельствует о значительной дисперсии (спектральной зависимости) примененных в объективе линз.ФПМ описывает частотно-модуляционные характеристики объектива по полю получаемого изображения. Каждая кривая на ее графике описывает изменение глубины модуляции видеосигнала от центра к краю на определенной пространственной частоте относительно размаха черно-белого перепада в центре формируемого изображения. Значения пространственных частот выбраны из ряда: 250, 300, 400 и 500 ТВЛ. Чем выше расположена кривая и чем ближе она к горизонтальному положению, тем лучше оптические свойства объектива. Совокупность графиков зависимости коэффициента передачи модуляции (КПМ) от пространственной частоты дает наглядное представление о величине контраста и четкости по всему полю изображения. Кривая "Ч/б" описывает изменение контраста изображения от центра к краю, а кривые "250", "300", "400" и "500 ТВЛ" - изменение четкости. Изменение кривых функции передачи модуляции при изменении условий освещенности наблюдаемого тест-объекта описывает поведение объектива, значит изменение качества получаемого изображения. В отличие от предыдущего теста в программу настоящих испытаний введены проверки:
В табл. 5 приведены изображения тест-объекта при его освещении двумя галогенными светильниками мощностью 150 Вт. В табл. 6 даны изображения, полученные при наблюдении панорамы окна с видом на улицу в светлое время суток, но в пасмурную погоду. В обоих тестах явные отклонения от приемлемого цветного изображения показал объектив Tantos. Выводы
Читайте далее: РСХ-8256: новейшая контрольная панель от Pyronix Путешествие в стиле IP Россия занимает достойное место на мировом рынке безопасности Сетевая камера "день/ночь" AXIS 223M: гостья из будущего Танк из конструктора Десять самых дешевых DVR, представленных на российском рынке АСБТ: комплексная защита и мониторинг перевозок Тест термокожухи Выставка IPSEC-2007 Премия "ЗУБР-2005": выбор потребителей CCTV и IP
|