中文名 | 阵列红外防水一体机 | 体 积 | 体积小 |
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寿 命 | LED产品的寿命一般为6000个小时 | 效率高 | 由半导体本身的特性所决定 |
阵列红外防水一体机概述
阵列式红外防水一体摄像机是指红外灯的内核为LED IR Array。LED Array 是指发光二极管阵列,EKCCTV系列阵列是高效长寿的红外夜视设备。它是一个战略式的LED,发光二极管阵列(LED Array)现已开发出第二代产品,推出效果和质量远超传统红外灯的新一代阵列式红外夜视系统。
其中央圆形发光的部分比指甲盖还小,但是在这么小的范围里面它发出来的光线非常的大,产品光路结构上使用非球面光学玻璃透镜,投射光斑非常均匀,大大提高了监控夜视画面清晰度,达到可识别面貌的新阶段。区别于传统LED红外灯,阵列红外灯的突出特点是使用寿命长、2~3年内光线无明显衰减,光线均匀,画质细腻,清晰度高,阵列式摄像机的夜视图像比较明亮,雪花点少,无暗角,图像均匀无暗角,很大程度解决了画面的手电筒效应,可大幅提升摄像机夜视效果 ,同时大幅降低数字录像文件体积,节省硬盘录像机空间。
高性能发光晶体阵列式排列,经过特殊封装,有效解决散热问题,是发光体时刻处于正常工作温度,在相当长的时间内得到稳定的功率输出。
1.亮度高。很显然,亮度越高,光线的照射距离就越远,单个的LED输出光功率一般为5~15mW,虽然可以通过加大电流来提高亮度,但是材料本身的局限性是,红外线的光电转换效率不高,只有20%的光,余下的80%便是热能。因此,提高亮度的同时,也产生了更多的热能,对工作温度要求严格的摄像机的关键器件CCD来说,明显是行不通。另外,多个LED多个组合是以PCB板为载体,散热性能不好。而阵列红外防水一体摄像机的光源,通过将几十个高效率和高功率的晶元通过高科技封装在一个平面上,配置良好的导热装置。同时增加其光电转换效率,亮度约是单个LED的100倍。
2.体积小。每颗LED Array最多集成60粒LED发光晶体,集成后的体积也只有指甲盖大小,制作成品体积也不会太过庞大。由于LED-Array为高度集成的LED,故体积比其他产品小很多。前面提到过,阵列红外运用了高集成的先进封装技术,一块封装了几十个晶元的阵列红外芯片,试想一下,把几十个单个的LED组合在一起的体积会是什么样?体积小最主要是便于应用,如果用几十个单个LED组合的红外光源安装时高速球机上,效果是可想而知的。普通产品的发光角度一般为7°- 10°角,故形成一道有如手电筒般的光束,我们的发光体的角度最大可到180°。在室内可均匀照亮全部空间。单个LED的光学输出为5mw-15mw,而一个LED-Array的光学输出达到了800mw-1000mw,而体积有只有一个一分钱硬币的大小。这表明LED-Array比市面上同类产品更清晰、更明亮、更远距离的监控画面。
3.寿命长:普通LED产品的寿命一般为6000个小时,LED-Array的寿命为50,000个小时,一般LED灯若有损坏, 都不在产品的保固范围内, 而 LED-Array 则可提供二年半的保固期限, 期间内若有在正常使用中产生的不良品, 皆可以新品替换之。我们在5年前就敏锐地感觉到夜视监控领域在技术上有难以突破的瓶颈,因此就集中投入大量的研发力量,专注于夜视监控领域的研究和开发。终于研究了阵列红外技术,全系列产品拥有独立专利技术和知识产权,保证了CCD良好的工作状态,其使用寿命是普通LED红外防水一体摄像机的9倍。普通的LED红外防水一体摄像机将LED发光管和摄像机置于一个腔体内,而且LED管的热量无法通过PCB板得到有效散发,温度问题严重制约了CCD的使用寿命。普通LED红外防水一体摄像机在使用3个月后,便开始出现老化迹象,画面模糊、发白、对比度缺乏等等问题出现,直接影响产品使用效果,甚至整个摄像机报废。
4.效率高:由半导体本身的特性所决定,其发光效率与散热性能是一个良性循环。光电转换效率提高30%,同等流明下消耗电能减少1/3热量更低,散热性能越好,那么工作温度就越低,工作温度低又能更好的保障其发光效率。反之,则是陷入效率不断衰减的恶性循环。另外,我们的供电系统采用自主专利的高频尖脉冲供电,保证获得更高的效率。不衰减,特殊封装技术有效解决散热问题 高性能发光晶体阵列式排列,经过特殊封装,有效解决散热问题,是发光体时刻处于正常工作温度,在相当长的时间内得到稳定的功率输出。
5.光线匀:众所周知,每个普通的红外LED前面都有一个球面,是一个独立的光学设计,用来改变光斑的大小。当多个红外LED组合在摄像机镜头的周围后,发射出来的光线就是多个光斑重叠组成,重叠的部分就会亮度特别高,同时还形成一个圆 圈,即“手电筒效应”,夜视画面效果当然是不均匀的。而阵列红外防水一体摄像机相当于是一个大的点光源,通过特殊的光学设计,使得光线均匀照射被监控物体,所得到的监控画面的中间和四周的亮度是一致的。 除此之外,我们的阵列红外防水一体摄像机在根据红外光和可见光通过镜头的折射率不同、CCD的感光特性等方面做出了进一步的完善和改进。保证白天和晚上都能得到色彩真实,聚焦准确清晰的画面效果。同时,红外夜视摄像机在防护方面,可以防止细小粉尘和大浪的侵袭,为解决霜雾天气问题,还配置了雨刷等,全方位保障监控的画质效果。
根据马斯洛理论,把需求分成生理需求、安全需求、社会需求、尊重需求和自我实现需求五类,人的安全需求排在仅次于生理需求的第二位。经济的持续增长和老百姓生活水平的日益提高,由此人们对安全感的需求越来越高,也越来越被重视,安防市场的需求每年也呈快速增长趋势。特别是一系列国际和国内的安全事件后,整个安防监控市场的需求得到了进一步的扩张。 在安防监控领域,视频监控是一个主流的分支,在法制社会,任何事件都必须以事实为依据,因此,视频监控也被应用的最为广泛。近年来,视频监控技术有了一定的发展,然而,在视频监控领域始终有一个突出问题没有得到很好的解决,就是夜间的视频监控问题,夜晚的监控是至关重要的,但监控摄像机有如人的眼睛,在光线太暗时无法清晰的看清目标,只能了解大致轮廓,无法识别面貌,也就无法作为“呈堂证供”有证明力的依据。为了解决这个问题,安防行业各厂商探讨了很多的方法,比如主动红外的LED红外、激光红外,被动红外的热像仪,微光夜视等等技术,而我们目前应用最广的是主动红外夜视技术是通过主动照射并利用目标反射红外源的红外光来实施监控的夜视技术,以便实现摄像机的夜间监控要求。
目前监控行业里95%以上都是使用这项技术实行夜视监控,LED红外发光管通过主动发出红外波长的光照射被监控对象。红外光线不再人的眼睛的可见光的范围内,因此,一般情况下是不可见的。红外光的亮度决定了被监控物体的清晰程度。
红外线技术的发展最早在60年代初期有美国贝尔实验室研发成功,最早期的红外转换效率只有5%,效率很低,多用在红外遥控器等简单产品上。经过在夜视应用中的反复实践和发展,通过把单个的红外LED封装组合起来,固定于镜头的周围,给监控摄像机取像进行主动补光。单个LED红外二极管的有效效率为20%左右,但是存在明显的缺陷,那就是受限于散热处理而发光功率大大减小,以至于照明距离急缩减,往往达不到标称的照射距离,还有就是产品的体积,受限于LED管的数量,为了达到照明需要,就得用多个LED管组装,造成体积增加,不便于应用。另外,由于LED的热量无法有效导热,导致腔体整体温度增加,严重影响了了摄像机CCD的性能,也就是为什么市场上主流的红外防水一体摄像机寿命比较短,使用一段时间之后,效果明显变差的主要原因。
基于市场实践的迫切需求,阵列红外在原有的LED红外技术的基础上,进行一项革命性改进,就应运而生了。阵列红外夜视技术,本质还是通过摄像机发射主动红外光波的方式实行夜视效果,但采用了先进的封装技术,将几十个高功率、高效率的红外晶元封装在一个平面上。这一技术一问世,就获得了异乎寻常的飞快发展。
阵列红外防水一体摄像机在监控领域中应用的最大优势在于解决了LED光源散热的问题,具有极高的发光效率和发光强度,光电转换效率比普通红外LED摄像机提高了25%左右,效率可达到45%,大大的降低能耗,增加照明距离,同时延长了摄像机的使用寿命,阵列红外夜视摄像机的使用寿命一般为普通红外防水一体摄像机使用寿命的9倍。
随着摄像机技术的进步,夜视监控还在进一步的发展中,目前受到成本、画面清晰度、应用领域以及红外光波、激光等发光材料特有属性的限制,阵列红外仍然为夜视监控领域最好的最实际的解决方案,它改进了传统LED监控摄像机的诸多缺陷,能够取得相对最佳的夜视监控效果,在道路监控照车牌领域也呈现了良好的效果,弥补了目前市场上的空白。我公司自主知识产权的阵列红外摄像技术,必将在夜视监控领域引起一场新的技术革命,使人们的监控视野不断的延伸,从而满足不同应用领域对夜视监控的要求。
随着人们对阵列红外的认知度进一步提高和应用领域的扩展,规模化生产效应,生产成本必将大大的降低,从而使阵列红外技术得以进一步推广和普及,阵列红外防水一体摄像机不再是某些专用领域的高档产品,最终在整个视频监控领域实现普通LED红外防水一体摄像机的替代,因为判定一个新兴产品的成功在于这个产品在多大程度上能被市场所接受,试想,一个性价比大大优于目前行业主流采用的产品时,我们有什么理由不去使用它呢?我们将始终为这一目标的实现进行不懈的努力。
EKCCTV阵列红外防水一体摄像机相比普通红外防水一体摄像机
亮度
1.亮度高。很显然,亮度越高,光线的照射距离就越远,单个的LED输出光功率一般为5~15mW,虽然可以通过加大电流来提高亮度,但是材料本身的局限性是,红外线的光电转换效率不高,只有20%的光,余下的80%便是热能。因此,提高亮度的同时,也产生了更多的热能,对工作温度要求严格的摄像机的关键器件CCD来说,明显是行不通。另外,多个LED多个组合是以PCB板为载体,散热性能不好。而阵列红外防水一体摄像机的光源,通过将几十个高效率和高功率的晶元通过高科技封装在一个平面上,配置良好的导热装置。同时增加其光电转换效率,亮度约是单个LED的100倍。
体积
2.体积小。每颗LED Array最多集成60粒LED发光晶体,集成后的体积也只有指甲盖大小,制作成品体积也不会太过庞大。由于LED-Array为高度集成的LED,故体积比其他产品小很多。前面提到过,阵列红外运用了高集成的先进封装技术,一块封装了几十个晶元的阵列红外芯片,试想一下,把几十个单个的LED组合在一起的体积会是什么样?体积小最主要是便于应用,如果用几十个单个LED组合的红外光源安装时高速球机上,效果是可想而知的。普通产品的发光角度一般为7°- 10°角,故形成一道有如手电筒般的光束,我们的发光体的角度最大可到180°。在室内可均匀照亮全部空间。单个LED的光学输出为5mw-15mw,而一个LED-Array的光学输出达到了800mw-1000mw,而体积有只有一个一分钱硬币的大小。这表明LED-Array比市面上同类产品更清晰、更明亮、更远距离的监控画面。
寿命
3.寿命长:普通LED产品的寿命一般为6000个小时,LED-Array的寿命为50,000个小时,一般LED灯若有损坏, 都不在产品的保固范围内, 而 LED-Array 则可提供二年半的保固期限, 期间内若有在正常使用中产生的不良品, 皆可以新品替换之。我们在5年前就敏锐地感觉到夜视监控领域在技术上有难以突破的瓶颈,因此就集中投入大量的研发力量,专注于夜视监控领域的研究和开发。终于研究了阵列红外技术,全系列产品拥有独立专利技术和知识产权,保证了CCD良好的工作状态,其使用寿命是普通LED红外防水一体摄像机的9倍。普通的LED红外防水一体摄像机将LED发光管和摄像机置于一个腔体内,而且LED管的热量无法通过PCB板得到有效散发,温度问题严重制约了CCD的使用寿命。普通LED红外防水一体摄像机在使用3个月后,便开始出现老化迹象,画面模糊、发白、对比度缺乏等等问题出现,直接影响产品使用效果,甚至整个摄像机报废。
效率
4.效率高:由半导体本身的特性所决定,其发光效率与散热性能是一个良性循环。光电转换效率提高30%,同等流明下消耗电能减少1/3热量更低,散热性能越好,那么工作温度就越低,工作温度低又能更好的保障其发光效率。反之,则是陷入效率不断衰减的恶性循环。另外,我们的供电系统采用自主专利的高频尖脉冲供电,保证获得更高的效率。不衰减,特殊封装技术有效解决散热问题 高性能发光晶体阵列式排列,经过特殊封装,有效解决散热问题,是发光体时刻处于正常工作温度,在相当长的时间内得到稳定的功率输出。
光线
5.光线匀:众所周知,每个普通的红外LED前面都有一个球面,是一个独立的光学设计,用来改变光斑的大小。当多个红外LED组合在摄像机镜头的周围后,发射出来的光线就是多个光斑重叠组成,重叠的部分就会亮度特别高,同时还形成一个圆 圈,即“手电筒效应”,夜视画面效果当然是不均匀的。而阵列红外防水一体摄像机相当于是一个大的点光源,通过特殊的光学设计,使得光线均匀照射被监控物体,所得到的监控画面的中间和四周的亮度是一致的。 除此之外,我们的阵列红外防水一体摄像机在根据红外光和可见光通过镜头的折射率不同、CCD的感光特性等方面做出了进一步的完善和改进。保证白天和晚上都能得到色彩真实,聚焦准确清晰的画面效果。同时,红外夜视摄像机在防护方面,可以防止细小粉尘和大浪的侵袭,为解决霜雾天气问题,还配置了雨刷等,全方位保障监控的画质效果。
扩展说明:根据马斯洛理论,把需求分成生理需求、安全需求、社会需求、尊重需求和自我实现需求五类,人的安全需求排在仅次于生理需求的第二位。经济的持续增长和老百姓生活水平的日益提高,由此人们对安全感的需求越来越高,也越来越被重视,安防市场的需求每年也呈快速增长趋势。特别是一系列国际和国内的安全事件后,整个安防监控市场的需求得到了进一步的扩张。 在安防监控领域,视频监控是一个主流的分支,在法制社会,任何事件都必须以事实为依据,因此,视频监控也被应用的最为广泛。近年来,视频监控技术有了一定的发展,然而,在视频监控领域始终有一个突出问题没有得到很好的解决,就是夜间的视频监控问题,夜晚的监控是至关重要的,但监控摄像机有如人的眼睛,在光线太暗时无法清晰的看清目标,只能了解大致轮廓,无法识别面貌,也就无法作为“呈堂证供”有证明力的依据。为了解决这个问题,安防行业各厂商探讨了很多的方法,比如主动红外的LED红外、激光红外,被动红外的热像仪,微光夜视等等技术,而我们目前应用最广的是主动红外夜视技术是通过主动照射并利用目标反射红外源的红外光来实施监控的夜视技术,以便实现摄像机的夜间监控要求。
目前监控行业里95%以上都是使用这项技术实行夜视监控,LED红外发光管通过主动发出红外波长的光照射被监控对象。红外光线不再人的眼睛的可见光的范围内,因此,一般情况下是不可见的。红外光的亮度决定了被监控物体的清晰程度。
红外线技术的发展最早在60年代初期有美国贝尔实验室研发成功,最早期的红外转换效率只有5%,效率很低,多用在红外遥控器等简单产品上。经过在夜视应用中的反复实践和发展,通过把单个的红外LED封装组合起来,固定于镜头的周围,给监控摄像机取像进行主动补光。单个LED红外二极管的有效效率为20%左右,但是存在明显的缺陷,那就是受限于散热处理而发光功率大大减小,以至于照明距离急缩减,往往达不到标称的照射距离,还有就是产品的体积,受限于LED管的数量,为了达到照明需要,就得用多个LED管组装,造成体积增加,不便于应用。另外,由于LED的热量无法有效导热,导致腔体整体温度增加,严重影响了了摄像机CCD的性能,也就是为什么市场上主流的红外防水一体摄像机寿命比较短,使用一段时间之后,效果明显变差的主要原因。
基于市场实践的迫切需求,阵列红外在原有的LED红外技术的基础上,进行一项革命性改进,就应运而生了。阵列红外夜视技术,本质还是通过摄像机发射主动红外光波的方式实行夜视效果,但采用了先进的封装技术,将几十个高功率、高效率的红外晶元封装在一个平面上。这一技术一问世,就获得了异乎寻常的飞快发展。
阵列红外防水一体摄像机在监控领域中应用的最大优势在于解决了LED光源散热的问题,具有极高的发光效率和发光强度,光电转换效率比普通红外LED摄像机提高了25%左右,效率可达到45%,大大的降低能耗,增加照明距离,同时延长了摄像机的使用寿命,阵列红外夜视摄像机的使用寿命一般为普通红外防水一体摄像机使用寿命的9倍。
随着摄像机技术的进步,夜视监控还在进一步的发展中,目前受到成本、画面清晰度、应用领域以及红外光波、激光等发光材料特有属性的限制,阵列红外仍然为夜视监控领域最好的最实际的解决方案,它改进了传统LED监控摄像机的诸多缺陷,能够取得相对最佳的夜视监控效果,在道路监控照车牌领域也呈现了良好的效果,弥补了目前市场上的空白。我公司自主知识产权的阵列红外摄像技术,必将在夜视监控领域引起一场新的技术革命,使人们的监控视野不断的延伸,从而满足不同应用领域对夜视监控的要求。
随着人们对阵列红外的认知度进一步提高和应用领域的扩展,规模化生产效应,生产成本必将大大的降低,从而使阵列红外技术得以进一步推广和普及,阵列红外防水一体摄像机不再是某些专用领域的高档产品,最终在整个视频监控领域实现普通LED红外防水一体摄像机的替代,因为判定一个新兴产品的成功在于这个产品在多大程度上能被市场所接受,试想,一个性价比大大优于目前行业主流采用的产品时,我们有什么理由不去使用它呢"J-main-content-end-dom">
其中央圆形发光的部分比指甲盖还小,但是在这么小的范围里面它发出来的光线非常的大,产品光路结构上使用非球面光学玻璃透镜,投射光斑非常均匀,大大提高了监控夜视画面清晰度,达到可识别面貌的新阶段。区别于传统LED红外灯,阵列红外灯的突出特点是使用寿命长、2~3年内光线无明显衰减,光线均匀,画质细腻,清晰度高,阵列式摄像机的夜视图像比较明亮,雪花点少,无暗角,图像均匀无暗角,很大程度解决了画面的手电筒效应,可大幅提升摄像机夜视效果
,同时大幅降低数字录像文件体积,节省硬盘录像机空间。
高性能发光晶体阵列式排列,经过特殊封装,有效解决散热问题,是发光体时刻处于正常工作温度,在相当长的时间内得到稳定的功率输出。
请问红外一体机、红外防水一体机、一体机、普通摄像机、高速球、云台摄像机的区别?具体包括什么?
这些属于安防范畴(CCTV)。这个网址有样品,自己看http://www.yl007.com/product.asp?pc_id=36&pcname=%D2%B9%CA%D3%BA%EC%CD%E2%...
一般的开关电源就行,根据摄像机功率的大小选择不同功率的电源,比如12V/1A,12V/2A等。
有红外晚上可以看得更清楚
彩色红外防水摄像机使用说明书
700 线红外防水小海螺半球摄像机 说明书 700 线红外防水小海螺半球摄像机 说明书 2 / 12 目录 700线红外防水小海螺半球摄像机 说明书 .......................................................................... 1 产品简介 ................................................................................................................................... 3 1.1产品外观 ...................................................................................................