Без{0}}светещо инфрачервено нощно вижданее метод за нощно виждане-на камера, който обикновено използва940nm инфрачервени светодиодиза осветяване на сцена с малко или никакво видимо червено сияние. Инфрачервената светлина се отразява от обектите и се връща към сензора за изображения на камерата, което позволява на камерата да създаде използваемо изображение, дори когато видимата светлина е изключително ограничена.
Основното му предимство е дискретността. В сравнение с обичайното 850nm инфрачервено осветление, 940nm без{3}}светене IR е много по-малко забележимо за човешкото око, въпреки че тази по-ниска видимост може да дойде с-компромиси в яркостта, обхвата и детайлите на изображението.

Какво е инфрачервено нощно виждане No-Glow?
Инфрачервеното нощно виждане без{0}}светене е форма наактивно инфрачервено осветление. Камерата не зависи просто от наличната светлина в помещението. Вместо това, вградени-или външни инфрачервени светодиоди осветяват сцената с почти-инфрачервена енергия, която сензорът на камерата може да открие.
В приложенията на камерата системите без{0}}светене обикновено използват инфрачервени светодиоди940 нанометра (nm).
Терминът „без{0}}светене“ се отнася до външния вид на инфрачервения осветител. При много 850n инфрачервени системи, човек, който гледа директно към светодиодите в тъмна среда, може да забележи слабо червено сияние. 940nm IR осветител произвежда малко или никакво видимо червено сияние и обикновено се счита за почти невидим за човешкото око.
Технологията без{0}}светене може също да бъде описана като:
Невидим IR
940nm IR
Черна светкавица, особено в приложения за-камера за пътеки
No-Glow IR нощно виждане
„Без-светене“ не означава, че не се излъчва светлина. Камерата все още осветява сцената, но го прави с инфрачервени дължини на вълните извън основния обхват на човешкото зрение.
За по-широко обяснение на инфрачервеното осветление, превключването на сензора и нощното изобразяване вижтекак работи нощното виждане в скрита камера.
Това разграничение е от основно значение за разбирането какво може-ИЧ камера без блясък-и какво не-.

Как работи 940nm No-Glow инфрачервено нощно виждане?
940nm инфрачервена-система за нощно виждане следва ясен процес на изобразяване.
На камератаIR светодиодите излъчват 940n инфрачервено лъчениекъм сцената. Предмети, стени, дрехи, мебели и други повърхности отразяват част от тази инфрачервена енергия обратно към камерата. Сензорът за изображения получава отразения IR и го преобразува в електрически сигнал. След това камерата обработва този сигнал във видимо изображение.
Основната верига е:
940nm IR светодиоди → осветяване на сцена → отразено инфрачервено → сензор за изображения → обработка на изображение → нощно изображение
Ето защо no-glow IR не може да работи в условия, при които има малко или никаква полезна видима светлина. Камерата осигурява собствено осветление, вместо да зависи изцяло от околната светлина.
Повечето инфрачервени камери за{0}}нощно виждане произвеждат aчерно-и-бяло изображение през нощта. Инфрачервеното осветление осигурява полезна яркост и структурни детайли, но не възпроизвежда нормалните видими цветове на сцената по същия начин, както дневната светлина.
Сензорът за изображения е от решаващо значение тук. Една камера може да използва добре 940nm осветление само ако нейният сензор има достатъчна чувствителност в тази част от близкия-инфрачервен спектър.
850nm срещу 940nm инфрачервен: Каква е разликата?
Най-полезният начин да разберете нощното виждане без{0}}светене е да сравните850nm и 940nm инфрачервено осветление.
850nm се използва широко в системите за-нощно виждане на камери. Въпреки че самите 850 nm са близки до-инфрачервени, светодиодите могат да произведат слабо видимо червено сияние, когато се гледат директно в тъмнина. Това не означава, че цялата стая е осветена с червена светлина. Видимият ефект обикновено е концентриран около самия инфрачервен излъчвател и може да изглежда като тъмни червени точки.
940 nm се измества по-далеч в близкия-инфрачервен спектър. Неговият видим подпис е много по-нисък, поради което обикновено се използва заинфрачервено нощно виждане без{0}}светене.
Компромисът-е, че много сензори на камерата реагират по-силно на 850nm, отколкото на 940nm.
|
Характеристика |
850nm IR |
940nm No-Glow IR |
|
Видимо IR сияние |
Може да се вижда слабо червено сияние |
Малко или никакво видимо червено сияние |
|
Видимост с{0}}човешко око |
По-забележимо, когато се гледа директно |
Практически невидим при нормална употреба |
|
Реакция на сензора |
Обикновено по-висока |
Обикновено по-ниска |
|
Яркост на нощното изображение |
Обикновено по-ярък |
Може да е по-тъмен |
|
Детайл на изображението |
Често по-силен при подобни условия |
Може да изисква повече оптимизация |
|
Ефективен IR обхват |
Често по-дълго при сравними дизайни |
Може да бъде по-къс при сравними дизайни |
|
Основен приоритет на дизайна |
IR ефективност и обхват |
Намалено видимо осветление |
Следователно 850nm не е по-стара или по-лоша технология. Той остава полезен, когато максимизирането на инфрачервената ефективност, разстоянието на осветяване и яркостта на нощното-изображение е по-важно от елиминирането на видимото LED сияние.
940nm решава различен проблем: намаляване на видимия подпис на инфрачервения осветител.
Нито една от двете дължини на вълната не е автоматично по-добра. Правилният избор зависи от това какво е проектирано да дава приоритет на камерата.

Защо 940nm No-Glow Night Vision може да изглежда по-тъмно или да има по-къс обхват?
Често срещано недоразумение е, че камера с надпис „no-glow“ трябва да осигурява и по-добро нощно виждане.
Това не е непременно така.
Една от причините ечувствителност-на сензора за изображение. Сензорите на камерата не реагират еднакво на всяка инфрачервена дължина на вълната. В много системи с камери сензорът има по-силен отговор около 850 nm, отколкото около 940 nm.
Когато по-малко от отразената 940n енергия се преобразува в полезен сигнал за изображение, камерата може да произведе:
по-тъмно нощно изображение;
по-видим шум или зърнист образ;
по-малко фини детайли;
по-късо ефективно разстояние на осветяване.
Работата на сензора също се влияе от самия сензор, а не само от номиналната му разделителна способност. Фактори като размер на пиксела, архитектура на сензора и чувствителност влияят върху изображенията при ниска-осветеност. Нашето ръководство за как размерът на сензора на камерата влияе-на производителността при слаба светлинаобяснява тази връзка по-подробно.
Важно е да не превръщате типичния недостатък на диапазона от 940nm в абсолютно правило. Добре-проектираната 940n система все още може да постигне силни нощни{4}}производителности. По-подходящи сензори, инфрачервени светодиоди с по-висок{6}}изход, оптимизирана оптика и по-добра обработка на изображения могат да компенсират голяма част от разликата в ефективността.
Ето защо едно-единствено рекламирано разстояние-за нощно виждане не разказва цялата история. Ако обхватът е ключов параметър за покупка, това помага да се разбередокъде могат да работят скрити камерии кои технически фактори влияят на това разстояние.
Какво определя ефективността на нощното-светене-зрение?
И двете камери могат да бъдат рекламирани като „940nm без-светене“ и въпреки това да работят много различно през нощта.
Обхватът-на нощно виждане е aрезултат на-системно ниво, а не просто спецификация на дължината на вълната на IR.
Сензор за изображение и NIR чувствителност
Сензорът се нуждае от достатъчно чувствителност в близката-инфрачервена област, за да използва ефективно отразената 940nm светлина.
Сензор с по-силен отговор от 940 nm може да създаде по-ярко изображение от същото количество инфрачервено осветление. По-слабият отговор може да изисква повече LED мощност или по-агресивна обработка на изображението, за да се постигнат сравними резултати.
Ето защо изборът на сензор е толкова важен, колкото дължината на вълната на IR LED.
IR светодиоди, изходна мощност и ъгъл на лъча
Производителността на IR LED включва повече от броя на светодиодите около един обектив.
Важните фактори включват:
IR радиационен изход;
LED задвижващ ток;
ъгъл на осветяване;
целево разстояние;
Поставяне на светодиоди;
зона на покритие.
Тесен инфрачервен лъч може да достигне по-далеч, но да освети по-малка област. По-широкият лъч може да осигури по-равномерно покритие, като същевременно намалява ефективния интензитет на по-големи разстояния.
Увеличаването на инфрачервената мощност може да подобри обхвата, но също така влияе върху консумацията на енергия и генерирането на топлина. Тези ограничения стават особено важни при мини камерите, където има ограничено пространство за печатни платки, по-малка топлинна маса и често по-малък бюджет за захранване.
Обектив, IR{0}}Cut филтър и обработка на изображения
Оптичната система също влияе върху това колко инфрачервена енергия в крайна сметка достига до сензора.
Обективът трябва да пропуска достатъчно близка-инфрачервена светлина при целевата дължина на вълната. Дизайнът на камерата може също да включваIR{0}}режещ филтър, което помага за блокиране на нежелани инфрачервени лъчи по време на дневни цветни изображения и позволява на камерата да използва по-добре IR по време на нощна работа, когато филтърният механизъм промени режима.
След това обработката на изображението определя как се обработва заснетият сигнал. Контрол на експозицията, намаляване на шума, контраст, изостряне и други ISP или настройки на фърмуера могат значително да променят външния вид на 940nm нощно изображение.
При проектирането на компактни камери тези решения са тясно свързани. IR изходът, пространството в корпуса, капацитетът на батерията, температурата на компонентите, изборът на сензор и позицията на обектива влияят върху крайния резултат.
Следователно продукт с етикет „940nm“ ви казва дължината на вълната на осветяване, а не пълната ефективност-на нощно виждане.
No-Glow IR срещу Low{1}}Light Night Vision: Еднакви ли са?
Без{0}}инфрачервена светлина и нощно-светлинно виждане не са една и съща технология.
IR нощното виждане без{0}}светене използва активно осветление.Камерата излъчва инфрачервена енергия-обикновено около 940 nm-и използва отразената инфрачервена енергия, за да формира изображение.
Изобразяването при ниска-светлина или звездна светлина работи по различен начин. Тези системи са предназначени основно за по-добро използване на малкото количество светлина, която вече е налице. Чувствителността на сензора, блендата на обектива и обработката на изображението играят по-голяма роля.
Това създава важна практическа разлика:
940nm IR камера може да освети сцена дори когато липсва полезна видима светлина.
Камерата с-слабо осветление се представя най-добре, когато има малко околна светлина.
За повече подробности относно втория подход вижте нашето обяснение натехнология за сензор за звездна светлина за-осветени камери.
Камерата може също така да комбинира добра чувствителност към-слаба светлина с инфрачервено осветление. Тези технологии не се изключват взаимно и много дизайни за-нощно виждане използват и двете в зависимост от условията на осветление.
Кога трябва да изберете 940nm No-Glow IR?
Изборът между 850nm и 940nm трябва да започне с планирания приоритет за нощно-виждане.
Изберете „Без{0}}светене, когато слабо видимият инфрачервен сигнал има значение
940nm е силен избор, когато видимата червена LED светлина би била разсейваща или нежелана.
Типичните примери включват:
ненатрапчив домашен или охранителен мониторинг;
наблюдение на дивата природа;
наблюдение на закрито, където видимите инфрачервени индикатори могат да привлекат вниманието;
компактни дизайни на фотоапарати, при които ниското излъчване на видима светлина е част от изискването за продукта.
Ключовото изискване не е просто „по-добро нощно виждане“. Това е нощно виждане сминимално видимо инфрачервено излъчване.
Различните продуктови форми могат да включват нощно виждане според техните пространствени, мощностни и оптични ограничения. Например, a мини шпионска камера с нощно вижданеима много различни ограничения за заграждението от неподвижен вътрешен продукт като aкамера за детектор за дим с нощно виждане.
Самото наличие на нощно виждане обаче не потвърждава, че конкретен модел използва 940nm не-светещи светодиоди. Действителната дължина на IR вълната трябва винаги да се проверява в спецификацията на продукта.
Изберете 850nm, когато максималната IR ефективност е по-важна
850nm може да бъде по-добрият избор за дизайн, когато основните приоритети са:
по-ярки инфрачервени изображения;
по-дълго ефективно IR осветяване;
по-силно използване на наличната чувствителност на сензора;
по-ниски изисквания за IR изход за дадена цел за изображения.
Следователно за OEM или ODM проекти за камери изборът на дължина на вълната трябва да се направи заедно с целевия обхват, сензора, обектива, размера на корпуса, наличната мощност и топлинните ограничения.
Промяната от 850nm на 940nm без преглед на останалата част от системата за изображения може да доведе до разочароващи резултати.
Често задавани въпроси относно инфрачервеното нощно виждане без{0}}светене
Напълно невидим ли е 940nm инфрачервеният?
940nm инфрачервена честота обикновено се считапрактически невидими за човешкото окои произвежда малко или никакво видимо червено сияние в нормални приложения на камерата. По-точно е да използваме тази формулировка, отколкото да твърдим, че всеки 940nm излъчвател е абсолютно невидим при всякакви възможни условия.
Може ли една камера да види 940nm инфрачервена светлина, ако хората не могат?
да Сензорите за изображения на камерата могат да запазят чувствителност отвъд спектъра на видимата-светлина и могат да открият отразена-инфрачервена енергия около 940nm. Силата на този отговор зависи от сензора и оптичния дизайн.
Не{0}}светещият IR работи ли в пълна тъмнина?
Да, при условие че камерата има достатъчно инфрачервено осветление за необходимото разстояние. No-glow IR е система за активно осветление, така че не зависи изцяло от видимата околна светлина.
940nm по-добре ли е от 850nm?
Не като общо правило.940 nm е по-добре, когато намаляването на видимата инфрачервена светлина е приоритет. 850nm често е по-добро, когато инфрачервената ефективност, яркостта на изображението или обхватът са по-важни.
Винаги ли 940n има по-къс-обхват на нощно виждане?
Не. При иначе сравними условия 940 nm често има недостатък по отношение на обхвата, тъй като много сензори имат по-ниска чувствителност при тази дължина на вълната. Действителният обхват също зависи от мощността на IR LED, избора на сензор, ъгъла на лъча, предаването на обектива, обработката на изображението и самата сцена.
Защо инфрачервеното нощно виждане обикновено е черно-бяло?
Инфрачервеният нощен режим е проектиран да използва отразената инфрачервена енергия за възстановяване на полезна яркост и детайлност, вместо да възпроизвежда нормален цвят на видимата -светлина. Поради тази причина полученото нощно изображение обикновено е монохромно.
Какво не-означава Glow Infrared за дизайна на фотоапарата
Без{0}}често използвано инфрачервено нощно виждане940nm IR осветяване за осигуряване на нощни изображения с малко или никакво видимо червено сияние. Това го прави полезен, когато ненатрапчивото осветление има значение.
Основното му ограничение е също толкова ясно: 940 nm не доставя автоматично най-яркото или най-дългият-нощно изображение. Чувствителността на сензора, IR изход, оптика, IR{3}}дизайн на изрязване, обработка на изображения, консумация на енергия и управление на топлината влияят върху крайния резултат.
Следователно практическото решение не е просто "850nm или 940nm." Това е как да се балансиравидимо сияние, нощно{0}}качество на изображението, обхват на осветяване, мощност и размер на продуктаза предназначената камера.
Allcam разработва и произвежда решения за мини и скрити камери с поддръжка за конфигурация-за нощно виждане и OEM/ODM персонализиране. Ако оценявате 850nm или 940nm IR за нов проект за камера, свържете се с нас, за да обсъдим заедно сензора, обектива, IR оформлението, корпуса и целевата производителност за нощно-виждане.

