ไม่มี-การมองเห็นตอนกลางคืนแบบอินฟราเรดที่เรืองแสงเป็นวิธีการมองเห็นตอนกลางคืนด้วยกล้อง-ที่มักใช้ไฟ LED อินฟราเรด 940 นาโนเมตรเพื่อส่องสว่างฉากโดยมีแสงสีแดงเพียงเล็กน้อยหรือมองไม่เห็นเลย แสงอินฟราเรดสะท้อนจากวัตถุและกลับไปยังเซนเซอร์ภาพของกล้อง ทำให้กล้องสามารถสร้างภาพที่ใช้งานได้แม้ว่าแสงที่มองเห็นจะมีจำกัดมากก็ตาม
ข้อได้เปรียบหลักคือดุลยพินิจ เมื่อเปรียบเทียบกับการส่องสว่างด้วยอินฟราเรดขนาด 850 นาโนเมตรทั่วไปแล้ว IR แบบไม่มีแสง- 940 นาโนเมตรจะมองเห็นได้น้อยกว่ามากในสายตามนุษย์ แม้ว่าการมองเห็นที่ต่ำกว่านั้นอาจมาพร้อมกับ-การลดความสว่าง ระยะ และรายละเอียดของภาพก็ตาม

อะไรคือสิ่งที่ไม่-อินฟราเรดเรืองแสงในการมองเห็นตอนกลางคืน
ไม่มี-การมองเห็นตอนกลางคืนแบบอินฟราเรดที่เรืองแสงเป็นรูปแบบหนึ่งของแสงอินฟราเรดที่ใช้งานอยู่. กล้องไม่ได้ขึ้นอยู่กับแสงในห้องที่มีอยู่เท่านั้น แต่ไฟ LED อินฟราเรดในตัวหรือภายนอก-จะส่องสว่างฉากด้วยพลังงานอินฟราเรดใกล้-ที่เซ็นเซอร์กล้องสามารถตรวจจับได้
ในการใช้งานกล้อง โดยทั่วไป-ระบบเรืองแสงจะใช้ LED อินฟราเรดรอบๆ940 นาโนเมตร (นาโนเมตร).
คำว่า "ไม่-เรืองแสง" หมายถึงลักษณะของไฟส่องสว่าง IR ด้วยระบบอินฟราเรดขนาด 850 นาโนเมตร หลายๆ ระบบ คนที่ดู LED โดยตรงในสภาพแวดล้อมที่มืดอาจสังเกตเห็นแสงสีแดงจางๆ ไฟส่องสว่าง IR ขนาด 940 นาโนเมตรให้แสงสีแดงที่มองเห็นได้เพียงเล็กน้อยหรือแทบไม่เห็นเลย และโดยทั่วไปถือว่าแทบมองไม่เห็นด้วยตามนุษย์
ไม่มี-เทคโนโลยีเรืองแสงที่อาจอธิบายได้ว่าเป็น:
IR ที่มองไม่เห็น
อินฟาเรด 940 นาโนเมตร
แฟลชสีดำโดยเฉพาะในแอปพลิเคชันกล้องเทรล-
ไม่-อินฟราเรดแบบเรืองแสงในตอนกลางคืน
"ไม่-เรืองแสง" ไม่ได้หมายความว่าไม่มีแสงใดๆ ออกมา กล้องยังคงให้แสงสว่างในฉาก แต่ทำได้โดยใช้ความยาวคลื่นอินฟราเรดที่อยู่นอกขอบเขตการมองเห็นหลักของมนุษย์
สำหรับคำอธิบายที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับการส่องสว่างอินฟราเรด การสลับเซ็นเซอร์ และการถ่ายภาพในเวลากลางคืน โปรดดูวิธีการทำงานของการมองเห็นตอนกลางคืนในกล้องที่ซ่อนอยู่.
ความแตกต่างดังกล่าวเป็นหัวใจสำคัญในการทำความเข้าใจว่ากล้อง IR ที่ไม่มีแสง-สามารถ-และทำไม่ได้-อะไร

940nm No-Glow Night Vision ทำงานอย่างไร
ระบบการมองเห็นกลางคืนแบบอินฟราเรด 940 นาโนเมตร-เป็นไปตามกระบวนการสร้างภาพที่ไม่ซับซ้อน
ของกล้องIR LEDs ปล่อยรังสีอินฟราเรด 940nmไปยังที่เกิดเหตุ วัตถุ ผนัง เสื้อผ้า เฟอร์นิเจอร์ และพื้นผิวอื่นๆ สะท้อนส่วนหนึ่งของพลังงานอินฟราเรดนั้นกลับไปยังกล้อง เซ็นเซอร์รับภาพจะรับ IR ที่สะท้อนแล้วแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้า กล้องจะประมวลผลสัญญาณนั้นให้เป็นภาพที่มองเห็นได้
ห่วงโซ่พื้นฐานคือ:
LED IR 940nm → การส่องสว่างในฉาก → อินฟราเรดที่สะท้อน → เซ็นเซอร์ภาพ → การประมวลผลภาพ → ภาพในเวลากลางคืน
นี่คือสาเหตุที่ไม่มี- IR แบบเรืองแสงสามารถทำงานได้ในสภาวะที่มีแสงที่มองเห็นซึ่งมีประโยชน์เพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย กล้องจะให้แสงสว่างในตัวแทนที่จะขึ้นอยู่กับแสงโดยรอบทั้งหมด
กล้องมองภาพกลางคืนแบบอินฟราเรด-ส่วนใหญ่จะสร้างภาพสีดำ-และ-สีขาวในเวลากลางคืน. แสงอินฟราเรดให้ความสว่างที่เป็นประโยชน์และรายละเอียดเชิงโครงสร้าง แต่ไม่ได้สร้างสีที่มองเห็นได้ตามปกติของฉากในลักษณะเดียวกับแสงกลางวัน
เซ็นเซอร์รับภาพมีความสำคัญที่นี่ กล้องจะสามารถใช้แสงสว่าง 940 นาโนเมตรให้เกิดประโยชน์ได้ก็ต่อเมื่อเซ็นเซอร์มีความไวเพียงพอในส่วนนั้นของสเปกตรัมอินฟราเรดใกล้-
850nm กับ 940nm อินฟราเรด: อะไรคือความแตกต่าง?
วิธีที่มีประโยชน์ที่สุดในการทำความเข้าใจ-การมองเห็นตอนกลางคืนที่ไม่เรืองแสงคือการเปรียบเทียบแสงอินฟราเรด 850 นาโนเมตร และ 940 นาโนเมตร.
850nm มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในระบบการมองเห็นตอนกลางคืน-ของกล้อง แม้ว่า 850nm นั้นจะอยู่ใกล้-อินฟราเรด แต่ LED ก็สามารถสร้างแสงสีแดงจางๆ ที่มองเห็นได้จางๆ เมื่อมองโดยตรงในความมืด นี่ไม่ได้หมายความว่าทั้งห้องจะสว่างไสวด้วยแสงสีแดง เอฟเฟกต์ที่มองเห็นได้มักจะกระจุกตัวอยู่รอบๆ ตัวส่งสัญญาณ IR และอาจปรากฏเป็นจุดสีแดงสลัว
940 นาโนเมตรเลื่อนออกไปไกลกว่า-สเปกตรัมอินฟราเรดใกล้ ลายเซ็นที่มองเห็นได้นั้นต่ำกว่ามาก ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงมักใช้ไม่-มองเห็นแสงอินฟราเรดตอนกลางคืนแบบเรืองแสง.
ข้อเสีย-ก็คือเซ็นเซอร์กล้องหลายตัวตอบสนองต่อ 850 นาโนเมตรได้ดีกว่า 940 นาโนเมตร
|
คุณสมบัติ |
อินฟาเรด 850 นาโนเมตร |
940nm ไม่-IR แบบเรืองแสง |
|
แสงอินฟราเรดที่มองเห็นได้ |
อาจมองเห็นแสงสีแดงจาง ๆ |
แสงสีแดงเล็กน้อยหรือมองไม่เห็นเลย |
|
การมองเห็นของมนุษย์- |
เห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อดูโดยตรง |
แทบมองไม่เห็นในการใช้งานปกติ |
|
การตอบสนองของเซ็นเซอร์ |
มักจะสูงกว่า |
มักจะต่ำกว่า |
|
ความสว่างของภาพกลางคืน |
โดยทั่วไปจะสว่างกว่า |
อาจจะเข้มขึ้น |
|
รายละเอียดรูปภาพ |
มักจะแข็งแกร่งกว่าภายใต้เงื่อนไขที่คล้ายคลึงกัน |
อาจต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มเติม |
|
ช่วง IR ที่มีประสิทธิภาพ |
มักจะนานกว่าภายใต้การออกแบบที่เทียบเคียงได้ |
สามารถสั้นลงได้ภายใต้การออกแบบที่เทียบเคียงได้ |
|
ลำดับความสำคัญของการออกแบบหลัก |
ประสิทธิภาพและระยะ IR |
ลดแสงสว่างที่มองเห็นได้ |
ดังนั้น 850 นาโนเมตรจึงไม่ใช่เทคโนโลยีที่เก่ากว่าหรือด้อยกว่า ยังคงมีประโยชน์เมื่อเพิ่มประสิทธิภาพอินฟราเรด ระยะการส่องสว่าง และความสว่างของภาพกลางคืน-ให้สูงสุด มีความสำคัญมากกว่าการขจัดแสง LED ที่มองเห็นได้
940nm แก้ปัญหาที่แตกต่างออกไป นั่นคือการลดลายเซ็นที่มองเห็นได้ของไฟส่องสว่างอินฟราเรด
ความยาวคลื่นทั้งสองจะไม่ดีขึ้นโดยอัตโนมัติ ตัวเลือกที่ถูกต้องขึ้นอยู่กับว่ากล้องได้รับการออกแบบให้จัดลำดับความสำคัญอะไร

เหตุใด 940nm ไม่มี-การมองเห็นตอนกลางคืนที่เรืองแสงจึงดูมืดลงหรือมีระยะที่สั้นกว่า
ความเข้าใจผิดที่พบบ่อยคือกล้องที่มีป้ายกำกับว่า "ไม่-เรืองแสง" ควรให้การมองเห็นตอนกลางคืนที่ดีกว่าด้วย
นั่นไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนั้น
เหตุผลหนึ่งก็คือความไวของเซ็นเซอร์ภาพ-. เซ็นเซอร์กล้องไม่ตอบสนองต่อทุกความยาวคลื่นอินฟราเรดอย่างเท่าเทียมกัน ในระบบกล้องหลายๆ ตัว เซ็นเซอร์มีการตอบสนองที่ประมาณ 850 นาโนเมตรได้ดีกว่าประมาณ 940 นาโนเมตร
เมื่อพลังงาน 940 นาโนเมตรที่สะท้อนออกมาน้อยถูกแปลงเป็นสัญญาณภาพที่มีประโยชน์ กล้องอาจสร้าง:
ภาพกลางคืนที่มืดกว่า
สัญญาณรบกวนหรือเกรนของภาพที่มองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
รายละเอียดน้อยลง
ระยะการส่องสว่างที่มีประสิทธิภาพสั้นลง
ประสิทธิภาพของเซ็นเซอร์ยังได้รับอิทธิพลจากตัวเซ็นเซอร์ด้วย ไม่เพียงแต่ความละเอียดที่กำหนดเท่านั้น ปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดพิกเซล สถาปัตยกรรมของเซ็นเซอร์ และความไวส่งผลต่อการถ่ายภาพที่มีแสงน้อย- คำแนะนำของเราเกี่ยวกับ ขนาดเซ็นเซอร์ของกล้องส่งผลต่อประสิทธิภาพแสงน้อย-อย่างไรอธิบายความสัมพันธ์นี้โดยละเอียดยิ่งขึ้น
สิ่งสำคัญคืออย่าเปลี่ยนข้อเสียเปรียบของช่วง 940nm ทั่วไปให้เป็นกฎที่แน่นอน ระบบ-ที่ออกแบบมาอย่างดีขนาด 940 นาโนเมตรยังคงสามารถให้ประสิทธิภาพการมองเห็นตอนกลางคืนที่แข็งแกร่ง-ได้ เซ็นเซอร์ที่เหมาะสมกว่า ไฟ LED IR เอาท์พุต-ที่สูงขึ้น ระบบออปติกที่ได้รับการปรับปรุง และการประมวลผลภาพที่ดีขึ้นสามารถชดเชยความแตกต่างด้านประสิทธิภาพได้มาก
นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมระยะการมองเห็นในคืนเดียวที่โฆษณาไว้-จึงไม่ได้บอกเรื่องราวทั้งหมดได้ หากช่วงเป็นพารามิเตอร์การซื้อหลัก ก็จะช่วยให้เข้าใจได้กล้องที่ซ่อนอยู่สามารถทำงานได้ไกลแค่ไหนและปัจจัยทางเทคนิคใดที่ส่งผลต่อระยะทางนั้น
อะไรเป็นตัวกำหนดประสิทธิภาพของการมองเห็น-กลางคืนที่เปล่งประกาย-
กล้องสองตัวสามารถโฆษณาว่า "940nm no-glow" ได้ทั้งคู่ และยังคงมีประสิทธิภาพแตกต่างกันมากในเวลากลางคืน
ระยะการมองเห็นตอนกลางคืน-คือ Aผลลัพธ์ระดับระบบ-ไม่ใช่แค่ข้อกำหนดความยาวคลื่น IR เท่านั้น
เซ็นเซอร์รับภาพและความไวของ NIR
เซ็นเซอร์ต้องการความไวเพียงพอในบริเวณใกล้อินฟราเรด-เพื่อที่จะใช้แสงสะท้อน 940 นาโนเมตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เซ็นเซอร์ที่มีการตอบสนอง 940 นาโนเมตรที่แรงกว่าสามารถสร้างภาพที่สว่างกว่าจากแสงอินฟราเรดในปริมาณเท่ากัน การตอบสนองที่อ่อนแออาจต้องใช้เอาต์พุต LED เพิ่มขึ้นหรือการประมวลผลภาพเชิงรุกมากขึ้นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เทียบเคียงได้
นี่คือสาเหตุที่การเลือกเซ็นเซอร์มีความสำคัญพอๆ กับความยาวคลื่น IR LED
ไฟ LED IR, กำลังขับ และมุมลำแสง
ประสิทธิภาพของ IR LED เกี่ยวข้องกับจำนวน LED รอบๆ เลนส์มากกว่า
ปัจจัยสำคัญได้แก่:
เอาท์พุทรังสีอินฟราเรด;
กระแสไฟ LED;
มุมส่องสว่าง
ระยะทางเป้าหมาย
ตำแหน่ง LED;
พื้นที่ครอบคลุม
ลำแสง IR แบบแคบอาจส่องได้ไกลกว่าแต่จะส่องสว่างในพื้นที่ขนาดเล็กกว่า ลำแสงที่กว้างขึ้นสามารถให้การครอบคลุมที่สม่ำเสมอมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็ลดความเข้มที่มีประสิทธิภาพในระยะทางที่ไกลกว่า
การเพิ่มเอาต์พุต IR สามารถปรับปรุงช่วงได้ แต่ยังส่งผลต่อการใช้พลังงานและการสร้างความร้อนด้วย ข้อจำกัดเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในกล้องขนาดเล็ก ซึ่งมีพื้นที่ PCB ที่จำกัด มวลความร้อนน้อยกว่า และมักจะมีงบประมาณด้านพลังงานที่จำกัด
เลนส์, IR-ฟิลเตอร์ตัด และการประมวลผลภาพ
ระบบออปติคัลยังส่งผลต่อปริมาณพลังงานอินฟราเรดที่ไปถึงเซนเซอร์ในที่สุด
เลนส์ต้องส่งแสงใกล้อินฟราเรด-เพียงพอที่ความยาวคลื่นเป้าหมาย การออกแบบกล้องอาจรวมถึงฟิลเตอร์ตัด IR-ซึ่งช่วยป้องกันอินฟราเรดที่ไม่ต้องการระหว่างการถ่ายภาพสีในเวลากลางวัน และช่วยให้กล้องใช้ IR ได้ดีขึ้นในระหว่างการทำงานตอนกลางคืนเมื่อกลไกฟิลเตอร์เปลี่ยนโหมด
การประมวลผลภาพจะกำหนดวิธีจัดการกับสัญญาณที่บันทึกไว้ การควบคุมค่าแสง การลดสัญญาณรบกวน คอนทราสต์ การปรับความคมชัด และการตั้งค่า ISP หรือเฟิร์มแวร์อื่นๆ สามารถเปลี่ยนรูปลักษณ์ของภาพกลางคืนขนาด 940 นาโนเมตรได้อย่างมาก
ในด้านวิศวกรรมกล้องคอมแพค การตัดสินใจเหล่านี้มีความเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิด เอาต์พุต IR, พื้นที่กรอบหุ้ม, ความจุของแบตเตอรี่, อุณหภูมิส่วนประกอบ, ตัวเลือกเซ็นเซอร์ และตำแหน่งของเลนส์ ล้วนส่งผลต่อผลลัพธ์สุดท้าย
ผลิตภัณฑ์ที่มีป้ายกำกับ "940nm" จึงบอกคุณถึงความยาวคลื่นของการส่องสว่าง ไม่ใช่ประสิทธิภาพการมองเห็นตอนกลางคืน-ที่สมบูรณ์
ไม่-Glow IR เทียบกับ Low-Light Night Vision: เหมือนกันหรือไม่
ไม่มี-แสงอินฟราเรดแบบเรืองแสงและแสงน้อย-ในการมองเห็นตอนกลางคืนไม่ใช่เทคโนโลยีเดียวกัน
ไม่มี-แสงอินฟราเรดในการมองเห็นตอนกลางคืนใช้การส่องสว่างแบบแอคทีฟกล้องจะปล่อยพลังงานอินฟราเรด-โดยทั่วไปประมาณ 940 นาโนเมตร-และใช้ IR ที่สะท้อนเพื่อสร้างภาพ
การถ่ายภาพแสงน้อย-หรือแสงดาวทำงานแตกต่างออกไป ระบบเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ใช้แสงโดยรอบจำนวนเล็กน้อยที่มีอยู่แล้วได้ดีขึ้น ความไวของเซนเซอร์ รูรับแสงของเลนส์ และการประมวลผลภาพมีบทบาทมากขึ้น
สิ่งนี้สร้างความแตกต่างในทางปฏิบัติที่สำคัญ:
กล้อง IR 940 นาโนเมตรสามารถส่องสว่างฉากได้แม้ไม่มีแสงที่มองเห็นได้ที่เป็นประโยชน์ก็ตาม
กล้องที่มีแสงน้อย-จะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อมีแสงโดยรอบเหลืออยู่บ้าง
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางที่สอง โปรดดูคำอธิบายของเราเทคโนโลยีเซ็นเซอร์แสงดาวสำหรับกล้องที่มีแสงน้อย-.
กล้องยังสามารถรวมความไวแสงที่ดี-เข้ากับแสงอินฟราเรดได้ เทคโนโลยีเหล่านี้ไม่ได้แยกจากกัน และการออกแบบการมองเห็นตอนกลางคืน-จำนวนมากใช้ทั้งสองอย่างขึ้นอยู่กับสภาพแสง
เมื่อใดที่คุณควรเลือก 940nm No-Glow IR
ตัวเลือกระหว่าง 850 นาโนเมตรถึง 940 นาโนเมตรควรเริ่มต้นด้วยลำดับความสำคัญในการมองเห็นตอนกลางคืน-
เลือกไม่-เรืองแสงเมื่อลายเซ็น IR ที่มองเห็นได้ต่ำมีความสำคัญ
940 นาโนเมตรเป็นตัวเลือกที่ดีเมื่อไฟ LED สีแดงที่มองเห็นได้อาจรบกวนหรือไม่เป็นที่พึงปรารถนา
ตัวอย่างทั่วไปได้แก่:
การตรวจสอบบ้านหรือความปลอดภัยที่ไม่เป็นการรบกวน
การสังเกตสัตว์ป่า
การตรวจสอบภายในอาคารซึ่งมีตัวบ่งชี้ IR ที่มองเห็นได้อาจดึงดูดความสนใจ
การออกแบบกล้องคอมแพคที่การปล่อยแสงที่มองเห็นได้ต่ำเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดผลิตภัณฑ์
ข้อกำหนดหลักไม่ได้เป็นเพียง "การมองเห็นตอนกลางคืนที่ดีขึ้น" เป็นการมองเห็นตอนกลางคืนด้วยการปล่อย IR ที่มองเห็นได้น้อยที่สุด.
รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันสามารถรวมการมองเห็นตอนกลางคืนตามพื้นที่ พลังงาน และข้อจำกัดด้านการมองเห็น ตัวอย่างเช่น ก กล้องสอดแนมขนาดเล็กพร้อมการมองเห็นตอนกลางคืนมีข้อจำกัดของตู้ที่แตกต่างกันมากจากผลิตภัณฑ์ภายในอาคารแบบคงที่ เช่นกล้องตรวจจับควันพร้อมการมองเห็นตอนกลางคืน.
อย่างไรก็ตาม การมีอยู่ของการมองเห็นตอนกลางคืนเพียงอย่างเดียวไม่ได้ยืนยันว่ารุ่นใดรุ่นหนึ่งใช้ 940nm ไม่มี-ไฟ LED เรืองแสง ควรตรวจสอบความยาวคลื่น IR จริงในข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์เสมอ
เลือก 850nm เมื่อประสิทธิภาพ IR สูงสุดมีความสำคัญมากกว่า
850nm อาจเป็นตัวเลือกการออกแบบที่ดีกว่า เมื่อลำดับความสำคัญหลักคือ:
ภาพอินฟราเรดที่สว่างกว่า
การส่องสว่าง IR ที่มีประสิทธิภาพอีกต่อไป
การใช้ความไวของเซ็นเซอร์ที่มีอยู่แข็งแกร่งขึ้น
ข้อกำหนดเอาต์พุต IR ที่ต่ำกว่าสำหรับเป้าหมายการถ่ายภาพที่กำหนด
สำหรับโครงการกล้อง OEM หรือ ODM ควรเลือกความยาวคลื่นร่วมกับช่วงเป้าหมาย เซ็นเซอร์ เลนส์ ขนาดกรอบหุ้ม กำลังไฟที่ใช้ได้ และขีดจำกัดความร้อน
การเปลี่ยนจาก 850 นาโนเมตรเป็น 940 นาโนเมตรโดยไม่ตรวจสอบระบบภาพที่เหลืออาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่น่าผิดหวัง
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับไม่-Glowอินฟราเรดการมองเห็นได้ในเวลากลางคืน
อินฟราเรด 940 นาโนเมตรมองไม่เห็นโดยสิ้นเชิงใช่หรือไม่
โดยทั่วไปถือว่าอินฟราเรด 940nmแทบมองไม่เห็นด้วยตามนุษย์และทำให้เกิดแสงสีแดงเพียงเล็กน้อยหรือแทบไม่เห็นเลยในการใช้งานกล้องทั่วไป การใช้ถ้อยคำนี้แม่นยำกว่าการอ้างว่าตัวส่งสัญญาณ 940 นาโนเมตรทุกตัวจะมองไม่เห็นอย่างแน่นอนภายใต้ทุกสภาวะที่เป็นไปได้
กล้องจะมองเห็นอินฟราเรด 940 นาโนเมตรได้หรือไม่ ถ้ามนุษย์ไม่สามารถมองเห็นได้?
ใช่. เซ็นเซอร์ภาพของกล้องสามารถรักษาความไวได้เกินกว่า-สเปกตรัมแสงที่มองเห็นได้ และสามารถตรวจจับการสะท้อนกลับใกล้-พลังงานอินฟราเรดใกล้ประมาณ 940 นาโนเมตร ความแรงของการตอบสนองนั้นขึ้นอยู่กับเซ็นเซอร์และการออกแบบออปติคัล
IR แบบไม่มีแสง-ทำงานในที่มืดสนิทใช่หรือไม่
ได้ โดยที่กล้องมีแสงอินฟราเรดเพียงพอสำหรับระยะห่างที่ต้องการ ไม่-glow IR เป็นระบบไฟส่องสว่างแบบแอคทีฟ ดังนั้นจึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแสงโดยรอบที่มองเห็นได้ทั้งหมด
940nm ดีกว่า 850nm หรือไม่
ไม่ใช่เป็นกฎทั่วไป940 นาโนเมตรจะดีกว่าเมื่อลดแสงอินฟราเรดที่มองเห็นเป็นลำดับความสำคัญ. 850นาโนเมตรมักจะดีกว่าเมื่อประสิทธิภาพของ IR ความสว่างของภาพ หรือช่วงมีความสำคัญมากกว่า
940nm มีระยะการมองเห็นตอนกลางคืนที่สั้นกว่า-เสมอหรือไม่
ไม่ ภายใต้เงื่อนไขที่เทียบเคียงได้เป็นอย่างอื่น 940 นาโนเมตรมักจะมีข้อเสียของช่วง เนื่องจากเซ็นเซอร์หลายตัวมีความไวที่ความยาวคลื่นนั้นต่ำกว่า ระยะจริงยังขึ้นอยู่กับกำลังไฟ IR LED, ตัวเลือกเซ็นเซอร์, มุมลำแสง, การส่งผ่านเลนส์, การประมวลผลภาพ และตัวฉากเอง
เหตุใดการมองเห็นตอนกลางคืนแบบอินฟราเรดจึงมักเป็นขาวดำ
โหมดกลางคืนอินฟราเรดได้รับการออกแบบให้ใช้พลังงานอินฟราเรดที่สะท้อนเพื่อคืนความสว่างและรายละเอียดที่เป็นประโยชน์ แทนที่จะสร้างสีของแสงที่มองเห็นได้ตามปกติ- ด้วยเหตุนี้ ภาพตอนกลางคืนที่ได้จึงมักเป็นภาพสีเดียว
ไม่ใช่อะไร-อินฟราเรดเรืองแสงมีความหมายต่อการออกแบบกล้อง
ไม่มี-การมองเห็นตอนกลางคืนแบบอินฟราเรดเรืองแสงที่ใช้กันทั่วไปไฟส่องสว่าง IR 940nm เพื่อให้การถ่ายภาพในเวลากลางคืนโดยมีแสงสีแดงที่มองเห็นได้เพียงเล็กน้อยหรือแทบไม่มีเลย. นั่นทำให้มีประโยชน์เมื่อการส่องสว่างเป็นเรื่องสำคัญ
ข้อจำกัดหลักก็มีความชัดเจนไม่แพ้กัน นั่นคือ 940 นาโนเมตรไม่ได้ให้ภาพกลางคืนที่สว่างที่สุดหรือยาวที่สุด-โดยอัตโนมัติ ความไวของเซ็นเซอร์, เอาต์พุต IR, ออพติก, การออกแบบการตัด IR-, การประมวลผลภาพ, การใช้พลังงาน และการจัดการความร้อน ล้วนส่งผลต่อผลลัพธ์สุดท้าย
การตัดสินใจในทางปฏิบัติจึงไม่ใช่แค่ "850nm หรือ 940nm" เป็นวิธีการปรับสมดุลแสงที่มองเห็น กลางคืน-คุณภาพของภาพ ระยะการส่องสว่าง กำลังไฟ และขนาดของผลิตภัณฑ์สำหรับกล้องที่ต้องการ
ออลแคม พัฒนาและผลิตโซลูชันกล้องขนาดเล็กและกล้องซ่อนพร้อมการสนับสนุนการกำหนดค่าการมองเห็นกลางคืน- และการปรับแต่ง OEM/ODM หากคุณกำลังประเมิน IR 850nm หรือ 940nm สำหรับโปรเจ็กต์กล้องใหม่ โปรดติดต่อเราเพื่อหารือเกี่ยวกับเซ็นเซอร์ เลนส์ เค้าโครง IR กล่องหุ้ม และประสิทธิภาพการมองเห็นตอนกลางคืนของเป้าหมาย-ร่วมกัน

