Când cumpărați sau fabricați echipamente de securitate, este ușor să vă uitați la un obiectiv F2.0 și un obiectiv F1.0 și să vă gândiți:„Este doar o diferență de 1,0, nu?”Greşit. În lumea opticii, numerele f nu se scalează liniar. Numărul f (sau raportul focal) este raportul dintre distanța focală a lentilei și diametrul pupilei de intrare. Formula pentru puterea de adunare a luminii (iluminarea) a unei lentile dictează că cantitatea de lumină care lovește senzorul este invers proporțională cu pătratul numărului f:
Deci, dacă comparăm un obiectiv F2.0 cu un obiectiv F1.0, calculul pentru diferența de aport de lumină arată astfel:
Câștig scăzut = zgomot redus:Obțineți o imagine curată, clară, fără acea „zăpadă” digitală enervantă.
Lumină mare = Culoare plină:Senzorul primește suficiente date privind lungimea de undă pentru a reda cu acuratețe culorile, chiar și în mijlocul nopții.
Dacă F1.0 este atât de grozav, de ce nu fiecare cameră este echipată cu una? Pentru că îndoirea atât de multă lumină cu precizie este incredibil de dificilă.
Când deschizi o deschidere atât de mare, inviți la haos optic: razele de lumină care lovesc marginile lentilei provoacă aberații cromatice (franjuri violet) și neclarități severe la colțurile imaginii tale. Pentru a controla o deschidere F1.0, structura internă a obiectivului trebuie proiectată cu măiestrie.
Aici devine critică distincția dintre lentilele din plastic ieftine și sticla de calitate profesională.
La Shanghai Silk Optical Technology Co., Ltd., am proiectatLentila PL100special pentru a rezolva provocarea de inginerie F1.0 pentru aplicațiile de securitate și robotică de vârf.
Atingerea unei rezoluții de 2MP-5MP cu o deschidere F1.0 pe un senzor 1/2.7 necesită o precizie intensă. Nu puteți realiza acest lucru cu elemente standard din plastic. PL100 utilizează a7E (Șapte Elemente) Structură din sticlă. Iată de ce contează asta pentru rezultatul final:
Transmisie de neegalat:Sticla permite trecerea mai multor lumini decât plasticul. Când întregul obiectiv al unui obiectiv F1.0 este de a maximiza aportul de lumină, utilizarea elementelor din plastic înfrânge scopul. Structura de sticlă 7E asigură că cantitatea maximă de fotoni capturați ajunge efectiv la senzor.
Stabilitate termică supremă:Camerele de supraveghere trăiesc în aer liber. Se coc în soarele verii și îngheață iarna. Lentilele din plastic se extind și se contractă odată cu schimbările de temperatură, deplasând ușor punctul focal și determinând camera dvs. perfect clară să devină neclară în timp (un fenomen cunoscut sub numele de deriva termică). Sticla este incredibil de stabilă. Construcția 7E a lui PL100 asigură că distanța focală de 4 mm rămâne exact la 4 mm, indiferent dacă este de 40°C sau -20°C.
Claritate de la margine la margine:Cu un FOV orizontal larg de 89°, cele 7 elemente de sticlă aliniate precis corectează distorsiunea optică cauzată în mod inerent de deschiderea masivă F1.0, păstrând marginile înregistrării la fel de clare ca centrul.
Trecerea la supravegherea nocturnă full-color nu este un truc; este noul standard pentru industria de securitate. Dar a arunca un senzor Starlight de ultimă generație în spatele unui obiectiv ieftin, cu deschidere îngustă, este ca și cum ai pune motorul unei mașini sport într-un cărucior de golf.
Pentru a debloca cu adevărat „culoarea fără lumină suplimentară”, aveți nevoie de puterea de adunare a luminii de 4x a unei deschideri F1.0, susținută de stabilitatea termică și transmisia ridicată a unei structuri din sticlă.
(Sunteți gata să vă actualizați gama de hardware?Explorați specificațiile complete ale PL100 și ale celorlalte lentile optice ale noastre de precizie aici.)