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***T红外监测相机用于科学研究一般是周期性拍摄,***T,根据项目不同周期从一个月到一年不等,为了保证项目的顺利进行,科研级红外监测相机应该从以下几个方面选择:像素,科研级红外监测相机的像素应该达到1200万像素,根据科研目的的不同,可以选择500万或1200万像素。(红外监测相机的像素一般可以由像素向下选择档次)待机时间,一般红外监测相机可以装8-16节电池,都可以待机6个月,不过这6个月只是待机时间,安装在野外不可能一张照片不拍,所以科研级红外监测相机应该选择12节以上电池,以保证拍摄周期里正常工作。夜晚拍摄清晰度,有的科研项目需要观察目标的夜间活动轨迹,所以这一点很重要,不过现在不可见光补光方式都是晚上拍摄黑白照片;如果忽略可见光对目标习性的影响,可以采用可见光补光方式,夜晚拍摄彩色照片。镜头角度,红外监测相机的镜头广角从52°到140°,根据科研项目不同可以选择合适的镜头广角。工作温度,Manta G-033B,红外监测相机一般可以在-25°到 70°的环境下工作,如果科研项目在稳定比较极端的情况下,选择相机一定要注意工作温度。防水等级,现在红外监测相机防水等级是IP54-IP68,一般只能防淋雨级别,也有一部分可以短时间泡水级别,不过只是短时间;科研级红外监测相机应该防水性能强一些。故障率,科研红外监测相机一般都是安装在野外,出了故障直接影响监测效率,所以科研级红外监测相机故障率一定要低。总之,科研级红外监测相机应该具有高像素、超长待机、拍摄清晰、故障率低等特性。
学过初中物理的同学肯定不会忘记小孔成像。
凸透镜成像有几个关键的点需要记住:
1、物距大于2倍焦距以外,实像;
2、物距等于2倍焦距,实像;
3、物距在1到2倍焦距之间,实像;
4、物距等于1倍焦距,不成像;
5、物距在1倍焦距以内,虚像。
具体过程:
数码相机是通过光学系统将影像聚焦在成像元件CCD/ CMOS 上,通过A/D转换器将每个像素上光电信号转变成数码信号,再经DSP处理成数码图像,存储到存储介质当中。
光线从镜头进入相机,CCD进行滤色、感光(光电转化),按照一定的排列方式将拍摄物体“分解”成了一个一个的像素点,这些像素点以模拟图像信号的形式转移到“模数转换器”上,转换成数字信号,传送到图像处理器上,处理成真正的图像,之后压缩存储到存储介质中。
一:景物的反射光线经过镜头的会聚,Manta G-235C,在胶片上形成潜应影,这个潜影是光和胶片上的乳剂产生化学反应的结果。再经过显影和定影处理就形成了影像。摄象头的数码影像和胶片成像原理不同,是经过镜头成像在CCD上,经过CCD的光电转换,***T***代理,生成视频信号,再经过显示屏电光转换,才生成图像。
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