Kupując lub produkując sprzęt bezpieczeństwa, łatwo jest spojrzeć na obiektyw F2.0 i obiektyw F1.0 i pomyśleć:„To tylko 1,0 różnicy, prawda?”Zło. W świecie optyki liczby f nie skalują się liniowo. Liczba f (lub współczynnik ogniskowej) to stosunek ogniskowej soczewki do średnicy źrenicy wejściowej. Wzór na zdolność zbierania światła (natężenie oświetlenia) soczewki wskazuje, że ilość światła docierającego do czujnika jest odwrotnie proporcjonalna do kwadratu liczby f:
Jeśli więc porównamy obiektyw F2.0 z obiektywem F1.0, obliczenie różnicy w poborze światła wygląda następująco:
Niskie wzmocnienie = niski poziom hałasu:Otrzymujesz czysty, ostry obraz bez irytującego cyfrowego „śniegu”.
Wysokie światło = pełny kolor:Czujnik odbiera wystarczającą ilość danych o długości fali, aby dokładnie odwzorowywać kolory, nawet w środku nocy.
Skoro przysłona F1.0 jest taka świetna, dlaczego nie każdy aparat jest w nią wyposażony? Ponieważ dokładne zagięcie tak dużej ilości światła jest niezwykle trudne.
Tak szerokie otwarcie przysłony powoduje chaos optyczny: promienie świetlne padające na krawędzie obiektywu powodują aberrację chromatyczną (fioletowe obwódki) i silne rozmycie w rogach obrazu. Aby sterować przysłoną F1.0, wewnętrzna struktura obiektywu musi zostać mistrzowsko zaprojektowana.
W tym miejscu rozróżnienie między tanimi plastikowymi soczewkami a profesjonalnym szkłem staje się krytyczne.
W Shanghai Silk Optical Technology Co., Ltd. zaprojektowaliśmyObiektyw PL100specjalnie po to, aby sprostać wyzwaniu inżynieryjnemu F1.0 w zakresie zaawansowanych zastosowań związanych z bezpieczeństwem i robotyką.
Osiągnięcie rozdzielczości od 2 MP do 5 MP przy przysłonie F1.0 na matrycy 1/2,7 wymaga dużej precyzji. Nie da się tego osiągnąć za pomocą standardowych elementów plastikowych. PL100 wykorzystuje7E (Siedem Elementów) Konstrukcja całkowicie szklana. Oto dlaczego ma to znaczenie dla Twoich wyników finansowych:
Niezrównana przepuszczalność:Szkło przepuszcza więcej światła niż plastik. Kiedy głównym celem obiektywu F1.0 jest maksymalizacja wlotu światła, użycie elementów plastikowych mija się z tym celem. Konstrukcja szkła 7E gwarantuje, że maksymalna ilość przechwyconych fotonów faktycznie przedostanie się do czujnika.
Najwyższa stabilność termiczna:Kamery bezpieczeństwa działają na zewnątrz. Pieką się w letnim słońcu i zamrażają zimą. Plastikowe soczewki rozszerzają się i kurczą pod wpływem zmian temperatury, nieznacznie przesuwając punkt ogniskowej i powodując z czasem rozmycie idealnie ostrego aparatu (zjawisko znane jako dryft termiczny). Szkło jest niesamowicie stabilne. Konstrukcja 7E PL100 gwarantuje, że ogniskowa 4 mm pozostanie dokładnie na poziomie 4 mm, niezależnie od tego, czy jest to 40°C, czy -20°C.
Przejrzystość od krawędzi do krawędzi:Dzięki szerokiemu poziomemu polu widzenia wynoszącemu 89° 7 precyzyjnie rozmieszczonych szklanych elementów koryguje zniekształcenia optyczne nieodłącznie powodowane przez masywną aperturę F1.0, dzięki czemu krawędzie materiału filmowego są równie ostre jak środek.
Przejście na pełnokolorowy monitoring nocny nie jest chwytem marketingowym; to nowy standard w branży zabezpieczeń. Jednak umieszczenie wysokiej klasy czujnika Starlight za tanim obiektywem o wąskiej aperturze przypomina umieszczenie silnika samochodu sportowego w wózku golfowym.
Aby naprawdę odblokować „kolor bez dodatkowego światła”, potrzebujesz 4-krotnie większej zdolności zbierania światła niż przysłona F1.0, wspartej stabilnością termiczną i wysoką przepuszczalnością całkowicie szklanej konstrukcji.
(Chcesz uaktualnić swój asortyment sprzętu?Zapoznaj się z pełną specyfikacją PL100 i innych naszych precyzyjnych soczewek optycznych tutaj.)