滤光片在摄像机中的成像原理

文章来源: 人气:616 发表时间:2017-12-20

滤光片在摄像机中的成像 目前高清红外夜视摄像机全部采用双滤光片切换的功能,除了性能稳定以外更主要的是夜视效果更加清晰,白天色彩是纯彩色的,没有偏色现象,夜晚则监控图像全部转成黑白,没有杂色,同时感应红外效果也更加优秀,所以在很多监控项目中得到了广泛应用。双

透镜,滤光片研发生产.jpg


滤光片在摄像机中的成像滤光片摄像机的成像原理也没有那么复杂,下面简要介绍一下:

何谓理想的光学体系:即将通常仅在光学体系近轴区存在的完善成像,拓展成在任意大的空间中以任意宽的光束都成完善像的理想模型。

性质:

1, 坐落光轴上的物点对应的共轭像点也必然坐落光轴上;坐落过光轴的某一个截面内的物点对应的共轭像点必坐落该平面的共轭像面内;过光轴的恣意截面成像性质都是一样的。

2,垂直于光轴的平面物所称的共轭平面像的几许形状完全与物相似。

3,如果已知两对共轭面的方位和放大率,或许一对共轭面的方位和放大率以及轴上两

对共轭点的方位,则其他一切物点的像点都可以根据这些已知的共轭面和共轭点来表明。这些已知的共轭面和共轭点别离称为共轴体系的“基面”和“基点”。

对于多腔窄带滤光片,如果各个界面或者强堆之间的祝贺导纳失配,将会在通带产生波纹。滤光片的结构越复杂即层数增加或腔数增加,对于监控的精度要求来讲就越高。此时即使是监控稳定的膜系结构也是需要使用直接监控工艺的。然而适当的提高间隔层的干涉级别,会有利于提高波长定位的精度。


人眼能看到的可见光波长从长到短排列,依次为:红,橙,黄,绿,青,蓝,紫。其中红色的波长范围为0.62~0.76μm;紫色波长范围为0.38〜0.46μm。波长比紫光短的紫外线辐射,较长的波长比红色的称为红外光,人眼是无法看到红外线的。由于数码相机使用CCD感应所有光线(可见光,红外线和紫外线等),这就造成所拍摄图像中我们的眼睛只能看到一个非常不同的图像和可见光。为了解决这个问题,一个数码相机的镜头和CCD之间配备的红外过滤器,它的作用是阻止的红外线进入CCD,CCD只能对可见光敏感,从而使由相机拍摄的数字图像,并我们的眼睛,你看到的图像一致。

红外夜视,在夜视状态下,数码摄像机将发出肉眼看不到的红外光照亮被拍摄的物体,关掉红外滤光片,不再阻挡红外线进入CCD,红外线反射到镜头的对象进行成像,然后我们看到的是一个由红外线反射的成像,而不是可见光反射形成的,这时在黑暗状态下也可以拍摄到肉眼看不到的影像。红外摄像机在白天偏色将更多或更少的过滤问题,最直接的原因是因为相机一般采用红外光的能量通过一定比例的双峰式过滤器,它具有成本低的优点,但自然的红外光线中含有更多的成分,它会干扰到CCD的色彩再现,如绿色的植物变成了灰色等(在阳光明媚的户外环境中尤为明显)。

而IRCUT双滤光片的使用有效的解决了这个问题,IRCUT双滤光片由一个红外截止滤光片和一个全光谱光学玻璃,当白天光线充足时红外截止滤光片工作,CCD还原真实的色彩,当夜间光线不足时,自动红外滤光片除去,全光谱光学玻璃开始工作,以充分利用的CCD光,从而大大提高红外性能。


相关资讯