Розуміння того, як визначити фокусну відстань об'єктива фотокамери
Розуміння того, як визначити фокусну відстань об'єктива камери, має важливе значення для оптимізації результатів фотозйомки. Фокусна відстань впливає на те, яку частину сцени може захопити камера, та відіграє вирішальну роль в управлінні спільною композицією. Компанія Sinoseen, провідний постачальник модулів для об'єктивів, пропонує широкий вибір модулів для об'єктивів. Що таке фокусна відстань?
Фокусна відстань об'єктива — це відстань між оптичним центром об'єктива та фотоапарат сенсора, коли об'єкт знаходиться у фокусі. Зазвичай він вимірюється в міліметрах (мм) і визначає, яка частина сцени буде захоплена і як виглядатимуть об'єкти у цій сцені. Коротші фокусні відстані забезпечують ширше поле зору, в той час як більш довгі фокусні відстані забезпечують більш вузьку перспективу з більшим збільшенням. Як визначити фокусну відстань об'єктива
1. Перевірте технічні характеристики об'єктива
Більшість об'єктивів мають фокусну відстань, вказану на корпусі. Наприклад, об'єктив може мати маркування "50 мм" або "18-55 мм", що вказує на діапазон фокусних відстаней. Фіксовані об'єктиви матимуть одне число, в той час як зум-об'єктиви матимуть діапазон, що дасть фотографам гнучкість у компонуванні кадру. 2. Розрахунок з урахуванням розміру сенсора
Ефективна фокусна відстань може змінюватись в залежності від розміру сенсора камери. Щоб визначити точну фокусну відстань для об'єктива камери, важливо враховувати кроп-фактор сенсора камери.Наприклад, об'єктив 50 мм на сенсорі повнокадрового забезпечить справжню перспективу 50 мм, але на сенсорі APS-C фокусна відстань може бути помножена на кроп-фактор, що призведе до збільшення ефективної фокусної відстані. 3. Тестування з відомими відстанями
Інший метод полягає в розміщенні камери на певній відстані від об'єкта, а потім у коригуванні фокусу, щоб побачити, яка частина сцени міститься у кадрі. Фокусну відстань об'єктива можна визначити на основі того, наскільки більшим здається об'єкт у порівнянні з відомими відстанями. Роль фокусної відстані у фотографії
Визначення правильної фокусної відстані має вирішальне значення для зйомки бажаних композицій. Коротші фокусні відстані (наприклад, 18 мм) ідеально підходять для пейзажної фотографії, де мета полягає в тому, щоб відобразити широкі простори пейзажу. З іншого боку, більш довгі фокусні відстані (наприклад, 200 мм) часто використовуються для портретної зйомки або фотозйомки дикої природи, що дозволяє досягти більшої ізоляції об'єкта та деталізації. Рішення Sinoseen для об'єктивів камер
Sinoseen пропонує низку модулів об'єктивів камер з різною фокусною відстанню для задоволення різних потреб у фотографії. Будь то ширококутні об'єктиви для ширших сцен або телеоб'єктиви для зйомки віддалених об'єктів, Sinoseen надає широкий вибір, дозволяючи фотографам вибрати найкращий об'єктив для своїх вимог. Кожен модуль об'єктива спроектований з високою точністю, щоб забезпечити чіткість та якість на всіх фокусних відстанях.
Калькулятор об'єктивів
Калькулятор об'єктивів - Безкоштовний online-інструмент, що дозволяє підібрати характеристики камери відеоспостереження за різними критеріями: для отримання заданих кутів огляду, області перегляду, щільності пікселів. Калькулятор об'єктивів JVSG містить вбудовану базу даних на 9000 камер, відображає зони камери в 3D і дозволяє завантажувати карту місцевості.
Кут огляду камери
Кут огляду камери залежить від фокусної відстані об'єктива, і навіть від розмірів матриці. Чим менша фокусна відстань і більше розмір матриці – тим ширший кут огляду. Ще один фактор для ширококутних камер - це дісторсія - властивість об'єктива, пов'язана з його неідеальністю. Через його наявність кут огляду у ширококутних камер значно ширше розраховується за стандартними формулами. Через це прості калькулятори об'єктивів без бази даних за моделями камер, а також усі старі калькулятори камер покажуть неправильний горизонтальний кут огляду, набагато менший, ніж специфікаціях виробника.
Розрахунок кута огляду у поєднанні з розрахунком “мертвої зони” – сліпою зоною під відеокамерою, що не входить до зони огляду – дозволяють планувати місця встановлення на об'єкті та побачити покриття, яке забезпечує камера відеоспостереження.
Запустити калькулятор онлайн об'єктивів.
У запропонованому калькуляторі парметри групи “Область перегляду” дозволяють змоделювати зображення з камери та розрахувати щільність пікселів та фокусну відстань об'єктива. Ви можете встановити відстань до мети та потрібну ширину зони огляду камери. Також можете вказати бажану висоту мети спостереження (наприклад, 2 метри для людини, або 4 метри для воріт).
Фокусна відстань відеокамери
Як вибрати фокусну відстань відеокамери?
Для вирішення цільової задачі ідентифікації осіб / автономерів важливо враховувати як щільність пікселів (скільки пікселів доведеться на відстань між очей людини або на номерну пластину), так і кут нахилу камери до горизонту (надто великий кут не дозволить вирішити задачу ідентифікації із заданою ймовірністю).
Тому вибирається місце установки, максимально віддалене від об'єкта зйомки, при цьому до зони спостереження має потрапити частина об'єкта, де гарантовано з'явиться об'єкт ідентифікації (особа на вході до будівлі чи номер авто на в'їзді до паркування). Фокусну відстань вибирають так, щоб щільність пікселів була достатньою для вирішення задачі ідентифікації, а кут огляду повністю захоплював область об'єкта, де об'єкт ідентифікації гарантовано з'явиться. Очевидно, що перевагу слід надавати довгофокусним об'єктивам.
Для завдання виявлення зазвичай достатньо забезпечити відсутність на об'єкті "мертвих зон" - для чого ідеально підходять ширококутні об'єктиви.
Вибір об'єктива для камери відеоспостереження
Що ще впливає вибір об'єктива?
При виборі об'єктива камери відеоспостереження слід враховувати низку факторів:
- дешеві ширококутні об'єктиви можуть давати спотворення краями зображення – т.зв. "дисторсію", що обмежує їх застосування для вирішення завдань ідентифікації. Для їх розрахунків не підходять калькулятори об'єктивів без бази даних камер.
- при використанні довгофокусних об'єктивів бажано враховувати глибину різкості - зображення буде "у фокусі" лише на частині зони огляду
- при інших рівних – варто віддавати перевагу більше "світлосильним" об'єктивам (F1.2 переважно F2.0)
Калькулятор об'єктивів
Як користуватись калькулятором об'єктивів?
Крок 1Задаємо характеристики області перегляду:
- відстань до мети спостереження
- висота мети спостереження
- ширина зони спостереження у сфері мети спостереження
Крок 2. Задаємо основні характеристики камери та місця її встановлення:
- висоту встановлення камери
- формат сенсора
- дозвіл матриці
- фокусна відстань (вже задано відстанню до мети та шириною зони спостереження)
Крок 3. Перевіряємо виконання критеріїв вирішення цільового завдання спостереження:
- розподіл щільності пікселів: чисельно виражено у правому вікні Роздільна здатність Цілі в PPM (пікселях на метр) на відстані до мети спостереження, графічно – кольором зон спостереження
- кут нахилу камери до горизонту
- величину "мертвої зони" під камерою
У калькуляторі IPICA/JVSG.com кольори DORI зон відображаються так:
- Червоний – можлива ідентифікація людей (250 пікселів на метр за стандартом МЕК 62676-4)
- Жовтий – можливе розпізнавання людей відомих оператору (125 пікселів на метр)
- Зелений – зона огляду (62 пікселі на метр)
- Блідо Зелений – можливе детектування людей (25 пікселів на метр)
- Синій – зона моніторингу. можливе визначення скупчень людей (12 пікселів на метр)
Тут можна почитати докладніше для розрахунку щільності пікселів.
Відобразити зони камер відповідно до власних параметрів пікселів на метр, додати стіни та інші перешкоди, завантажити як підкладку PDF або DWG файл і порахувати кабелі можна в програмі IP Video System Design Tool.
При необхідності повертаємося до кроків 2 (змінюємо роздільну здатність камери або фокусну відстань) або 1 (вибираємо інше місце встановлення камери)
Крок 4. Підбираємо відповідну модель камери:
- вибираємо виробника
- підбираємо модель з близькими до розрахункових параметрів (при необхідності використовуємо кнопку Фільтр з іконкою у вигляді вирви)
- оцінюємо результат
Під час наведення миші на певну модель або натискання на екрані смартфона кнопки з оком можна отримати підказку калькулятора за основним параметром камери. А натиснувши кнопку [i] біля параметра модель відкриється вікно з докладними параметрами відеокамери.
Розрахувати, змоделювати та підібрати камери типу Fisheye з об'єктивом “риб'яче око”, а також мультисенсорні камери можна у професійній програмі для проектування відеоспостереження IP Video System Design Tool.
Запустіть безкоштовний калькулятор об'єктива.
Крок 5. Узгоджуємо технічне рішення:
- зони огляду у двох площинах (збоку та зверху)
- 3D зона огляду
- "вигляд з камери"
Відкрити калькулятор об'єктивів JVSG
Калькулятор фокусної відстані об'єктива
Калькулятор фокусної відстані об'єктива - це online-утиліта, що дозволяє підібрати фокусну відстань об'єктива виходячи з різних критеріїв: для отримання заданих кутів огляду, області перегляду, щільності пікселів.
Кут огляду відеокамери
Що впливає на кут огляду?
- розмір матриці (чим більше – тим ширший кут огляду)
- фокусна відстань (що більше – тим вже кут огляду)
- наявність та ступінь дисторсії об'єктиву (актуально для ширококутних об'єктивів – 3,6 мм і менше, як правило 2,7-2,8 мм)
Ширококутний об'єктив чи довгофокусний?
Це залежить від цільової задачі спостереження. Ширококутні об'єктиви допомагають уникнути "мертвих" зон на об'єкті спостереження, але підходять лише для виявлення і оглядового спостереження. Навпаки, довгофокусний об'єктив здатний вирішувати цільові завдання ідентифікації (розпізнавання осіб людей та номерів авто), але точково – на ділянках об'єкта, де неминуче виявиться об'єкт спостереження – входи до будівлі, в'їзд на паркування об'єкта тощо.
Калькулятор фокусної відстані
Як користуватись калькулятором фокусної відстані?
Крок 1. Задаємо характеристики області перегляду:
- відстань до мети спостереження
- висота мети спостереження
- ширина зони спостереження у сфері мети спостереження
Крок 2. Задаємо основні характеристики камери та місця її встановлення:
- висоту встановлення камери
- формат сенсора
- дозвіл матриці
- фокусна відстань (вже задано відстанню до мети та шириною зони спостереження)
Крок 3. Перевіряємо виконання критеріїв вирішення цільового завдання спостереження:
- розподіл щільності пікселів (чисельно виражений у правому вікні Target resolution у PPM – Pixels Per Meter на відстані до мети спостереження, графічно – кольором зон спостереження)
- кут нахилу камери до горизонту
- величину "мертвої зони" під камерою
При необхідності повертаємося до кроків 2 (змінюємо роздільну здатність камери або фокусну відстань) або 1 (вибираємо інше місце встановлення камери)
Крок 4. Підбираємо відповідну модель камери:
- вибираємо виробника
- підбираємо модель із близькими до розрахункових параметрів
Крок 5. Узгоджуємо технічне рішення:
- зони огляду у двох площинах (збоку та зверху)
- 3D зона огляду
- "вигляд з камери"