Выбор камеры: Подходящая камерa — сложный выбор

Содержание

Как подобрать камеру для велосипеда — Библиотека знаний

Как подобрать камеру для велосипеда — Библиотека знаний — интернет-магазин Спортмастер

! Поддержка вашей версии браузера прекращена. Пожалуйста, используйте альтернативный браузер.

На современные байки устанавливаются различные типы покрышек, среди которых встречаются и однотрубные, и бескамерные. Но самые распространенные — традиционные бортовые (клинчерные) покрышки с камерами внутри.

Велосипедная камера

a

— очень тоненькая плоская трубка из полимерной смолы или резины. Она помещается под
покрышку

b

, непосредственно внутрь обода и накачивается атмосферным или сжатым воздухом через ниппели

c

(обрезиненные или металлические) до заданного давления.

Основные параметры любой камеры:

1

габариты с учетом ширины покрышки, диаметра обода, который должен соответствовать диаметру камеры, и толщины стенок;

3

материал изготовления.

Маркировка

Габариты и допустимое давление камер указываются при помощи маркировки на покрышке.

Причем используется как дюймовая, так и метрическая системы измерения. Например, 26х1.95 (53х559)

a

.

Первый блок в дюймах обозначает, что перед нами покрышка с диаметром обода диска 26 дюймов (его еще называют посадочный диаметр) и шириной 1,95 дюйма.

Второй блок указан в миллиметрах — соответственно, ширина 53 мм, посадочный диаметр 559 мм. Эти данные позволяют выбрать камеру по размеру.

Толщина стенки камеры бывает разной, в диапазоне от 0,60 до 1,50 мм.

Ниппель

Все ниппели делятся по исполнению на две группы:

неудобные, не очень надежные, существует риск повреждений и отрыва

Металлические с резьбой

высокая надежность

более высокая цена

На большинство ниппелей устанавливаются два основных типа вентилей:

Вентиль автомобильного типа Schrader (AV – Auto Valve)

a

, диаметр 8,00-8,50 мм, длина 40,00 мм, реже 60,00 мм, — универсальное решение для горных велосипедов, гибридов. Байк с таким ниппелем подкачают в любом шиномонтаже или это можно сделать самостоятельно обычным автомобильным
насосом

b

. Велониппель Presta (FV – French Valve)

c

, диаметр 6,00 мм, длина от 40,00 до 80,00 мм, для маунтинбайков, гибридных моделей, шоссейных велосипедов. Требует специального велосипедного насоса

d

.

Материал

Камеры изготавливаются из каучука или специальной смолы на основе полимеров и мономеров. Каучук может быть натуральным и синтетическим.

Камеры из натурального каучука (латексные)

a

мало весят, эластичны, устойчивы к «змеиным укусам» Синтетические камеры (из бутилкаучука)

b

также имеют свои преимущества: они недороги и в высшей степени износостойки.

Правильно выбранная камера обеспечивает безопасное и эффективное использование байка.

На что обратить внимание при выборе IP-камеры Fisheye

В рубрику «Видеонаблюдение (CCTV)» | К списку рубрик  |  К списку авторов  |  К списку публикаций

В последнее время на рынке появляется все больше IP-камер с объективом Fisheye (панорамных камер). Их возрастающая популярность во многом связана со сверхшироким обзором и способностью вести наблюдение одновременно в нескольких направлениях. В ассортименте производителей такие камеры обычно представлены штучными моделями. Тем не менее, даже на российском рынке производителей довольно много, из-за чего в итоге появляется проблема выбора

Алексей Сокольский
Директор независимой тестовой лаборатории CCTVLab
(ООО «Лаборатория Экспертных Исследований «СиСиТиВиЛаб»)

Рабочие характеристики, как и цена камер Fisheye, заметно различаются. Как в данном случае подобрать оптимальное решение? Чтобы ответить на вопрос, сначала рассмотрим, для каких случаев предназначены камеры этого типа.

Применение камер Fisheye

Широкий обзор объектива Fisheye сразу указывает на возможность контролировать одной такой камерой пространства как в помещении, так и на улице. Это могут быть торговые центры, складские помещения, спортивные объекты, а также перекрестки улиц и т. д.

Смонтированная на потолке камера Fisheye способна не просто увидеть все, что находится под ней, но и контролировать окна и дверные проемы, например товары на полках и посетителей магазина. А если закрепить камеру Fisheye на мачте на открытой автомобильной стоянке, то появится возможность контролировать ее площадь сразу во всех направлениях.

То есть конструктив этих камер дает новые возможности как при обеспечении безопасности, так и в случаях коммерческого применения видеонаблюдения.

Технические нюансы панорамных IP-камер

Разрешение
При наблюдении одной камерой Fisheye в разных направлениях рабочее изображение должно оставаться с высоким разрешением, чтобы была возможность различить важные детали – лица, номера автомобилей, надписи и др.

Сейчас на рынке можно выделить среднее разрешение в 5–6 Мпкс и единицы камер – с разрешением 4К. Что получает клиент, подключив камеру на максимальном разрешении? Черный прямоугольник с вписанным в него круглым изображением. Незадействованной остается довольно большая часть активных пикселей матрицы. Некоторые производители с помощью оптики формируют немного овальное изображение, аргументируя это тем, что так в итоге можно получить более высокую детализацию. Понятно, что при разрешении панорамных камер в 1–3 Мпкс мы получим по факту изображение низкой детализации. Камеры с таким разрешением можно эффективно использовать в небольших помещениях или как обзорные.

Объектив
Оптика камер Fisheye должна обеспечивать высокую детализацию по всему обзору, в том числе и по краям. Помимо высокой четкости изображения от камеры требуется как можно меньшее искажение изображения объектов. Для камер Fisheye это особенно актуально, так как при их использовании (и часто – это крепление на потолке) во многих случаях зоны интереса располагаются не по центру кадра, а на периферии.

Даже если пропорции объектов по всему изображению сохраняются хорошо, то на краях объекты могут как растягиваться, так и сжиматься. Камеры, в которых наблюдается первый вариант, предпочтительнее – они позволяют без дополнительной обработки сразу увидеть больше деталей.

Устранение искажений
Перейдем к способам преобразования круглого изображения в прямоугольный вид. Единого стандарта здесь нет, производители на свое усмотрение предлагают работать с двумя вариантами устранения искажений: аппаратным или программным.

Аппаратный способ позволяет преобразовывать изображение силами самой IP-камеры и выдавать с нее поток с прямоугольным изображением. Преимущество – уменьшение потока данных и снижение нагрузки на сервер.


Некоторые производители камер Fisheye возлагают заботы по выделению нужных зон и преобразованию круглого изображения на ПО системы. Такой подход даже дает дополнительные возможности – на систему постоянно передается изображение всей сцены, и при необходимости можно работать в архиве с любой частью изображения. Однако в таком случае видеопоток больше загружает сеть, на сервер системы ложится дополнительная нагрузка и записывается много лишних данных.

Поэтому подход, при котором выделение и преобразование изображения в прямоугольный вид (уже с устранением всех искажений) производится ресурсами IP-камеры, может быть выгоднее и удобнее.

Помимо типовых преобразований в прямоугольное изображение (в том числе экран, разделенный на четыре изображения, показывающие различные направления) или панораму может быть реализована функция электронного PTZ (у разных производителей может называться по-разному), когда пользователь с помощью мыши выбирает интересующий его ракурс и производит цифровое увеличение.

Чувствительность
На практике при охране больших территорий, тем более в уличных условиях, не все участки объекта постоянно хорошо освещаются. Поэтому от камер Fisheye требуется эффективная работа и в тех случаях, когда наблюдаемая сцена освещена плохо, например в сумерки или даже ночью.

Если использовать мультимегапиксельную панорамную камеру для наблюдения в сложных условиях, то нужно обязательно обратить внимание на ее чувствительность. Ведь матрицы с высоким разрешением чаще всего обладают пониженной чувствительностью. Одни производители ставят дополнительную ИК-подсветку, чтобы повысить эффективность камер ночью, другие, видимо, рассчитывают, что камеры будут использоваться сугубо в помещениях с включенным светом, и не оборудуют их подсветкой.

Корпус и питание
Естественно, что камеры Fisheye делают как в обычных корпусах для помещений, так и в уличном антивандальном исполнении. В камерах для помещений довольно часто присутствует микрофон, а иногда и динамик для организации двусторонней связи.


Следует также отметить, что ввиду наиболее вероятного удаленного размещения такого типа камер в центре наблюдаемой площади предпочтительно, чтобы камера поддерживала передачу данных и питание по одному кабелю (технология PoE).

Почему панорамная IP-камера?

В основном это возможность сэкономить при построении системы видеонаблюдения. При определенных условиях одной IP-камерой Fisheye можно контролировать те же участки, для мониторинга которых сейчас, как правило, используют комплекс из стационарных и PTZ-камер. Заметим, что области контроля могут располагаться даже у противоположных стен. При этом проявляются такие сопутствующие моменты в экономии, как снижение стоимости монтажа (нужно устанавливать меньше камер и прокладывать меньше кабелей), обслуживания и энергопитания. Меньше камер – меньше лицензий ПО.

Тесты реальных возможностей

Выбор камеры с подходящим разрешением еще ничего не гарантирует. Для работы в режиме 24/7 в разных условиях освещенности очень важно, чтобы матрица обладала высокой чувствительностью – имела большие размеры и была выполнена по новейшим технологиям, как, например, матрицы Sony Exmor R или MOS-матрицы Panasonic. Большинство матриц не способны сохранять очень высокое разрешение и четкую картинку, когда сцена освещена слабо. Хотя здесь в некоторых случаях может помочь встроенная подсветка.

Впрочем, перечисленное выше в большей мере относится к характеристикам, которые производители приводят в технической документации. С одной стороны, их можно считать отправной точкой при выборе нужной модели, с другой – только тесты камер Fisheye способны дать представление об их реальных возможностях и показать, как работает связка «объектив + камера + цифровая обработка изображения».

К тому же тесты способны показать особенности Fisheye-камеры при работе с режимами отображения отдельных участков в прямоугольном виде и то, насколько качественно в этих случаях происходит преобразование исходного круглого изображения в прямоугольное, а также в какой степени удается избавиться от оптических искажений. Отметим, что качество преобразованной картинки, полученной с одной IP-камеры разными методами (аппаратными или программными), может существенно отличаться в любую сторону.

Опубликовано: Журнал «Системы безопасности» #3, 2015
Посещений: 7035

  Автор


Алексей СокольскийДиректор независимой тестовой лаборатории CCTVLab (ООО «Лаборатория Экспертных Исследований «СиСиТиВиЛаб»)

Всего статей:  1

В рубрику «Видеонаблюдение (CCTV)» | К списку рубрик  |  К списку авторов  |  К списку публикаций

Как выбрать IP камеру: рекомендации при выборе сетевой камеры

Вы решили приобрести IP-видеокамеру, но «потерялись» во множестве моделей и их характеристиках? Не знаете, с чего начать и на чем остановиться в выборе? Поверьте, все не так страшно, как может показаться на первый взгляд – при условии, что вы знаете, для чего вам нужна IP-камера. То есть вы знаете ответы на следующие вопросы:

  • где будет установлена видеокамера;
  • должна ли камера быть заметной;
  • какая в этом месте освещенность;
  • нужен общий обзор или детализированная картинка;
  • должна ли камера уметь поворачиваться и следить за движущимся объектом;
  • нужны ли аудио-опции;
  • ценовой диапазон… и кое-что еще.

Место монтажа

Видеокамеры по месту установки подразделяются на уличные и для помещений. Камеру для помещения можно установить в квартире, офисе или другом месте с контролируемой температурой и влажностью. Уличные камеры могут работать при низких температурах, они не боятся дождя, ветра и пыли – как, например, популярная модель AXIS M1114-E. Имеет смысл обратить внимание и на особенности монтажа – если вам важно установить камеру в определенном месте (на стене, потолке или наклонной поверхности).


Заметная или миниатюрная?

Это скорее психологический момент. Миниатюрная камера (такая, как Sony SNC-Ch310S) позволить вам наблюдать за происходящим незаметно. Вы будете знать, как ведут себя люди, когда думают, что их никто не видит. Но если вы хотите, чтобы люди знали, что за ними наблюдают – можно купить любую камеру, не заботясь о ее размерах. Правда, в этом случае вам может понадобиться видеокамера в вандалозащищенном корпусе — как, например, Hikvision DS-2CD7153-E.

 

Освещенность и чувствительность

Это один из самых важных факторов при выборе камеры. Будет ли видеокамера эксплуатироваться при более-менее стабильной освещенности? Или вам нужна камера, которая может работать и в темноте, и при ярком солнце? Будут ли в кадре одновременно яркие и затемненные зоны?

Если вы хотите, чтобы камера работала круглосуточно, в том числе и при низкой освещенности – обратите внимание на видеокамеры с функцией день/ночь и ИК-подсветкой, как например, популярная модель Hikvision DS-2CD2012-I. Переключение режимов день / ночь происходит автоматически (при достижении определенного порога освещенности), поэтому вы всегда будете видеть качественную картинку (цветную днем, черно-белую – ночью).
 Если уровень освещенности меняется в широких пределах – имеет смысл приобрести камеру с автодиафрагмой. 

При наличии в зоне кадра контрастной освещенности с чередованием света и тени (например, если камера установлена напротив окна) рекомендуется выбрать камеру с WDR (широким динамическим диапазоном) для «выравнивания» освещенности – такую, как AXIS M1113-E.

Общий обзор или детали картинки?

Ответ на этот вопрос определяет фокусное расстояние нашей камеры и ее разрешение. Если вам нужен общий обзор (например, наблюдение за входом или помещением) – значит, нужно приобрести камеру с широкоугольным объективом и разрешением VGA. Такая видеокамера даст общее представление о происходящем – но мелких деталей вы не увидите.

Чтобы различить номер машины, лицо человека или достоинство купюры – потребуется видеокамера с высоким разрешением и объективом с переменным фокусным расстоянием. Для определения достоинства купюр важнее разрешение (мегапиксельные камеры), а для идентификации номера нужен длиннофокусный объектив.

Следим за объектом

Да, есть и такие камеры! С ZOOM и PTZ-управлением – как, например, мини-купольная камера AXIS M5014. Во многих IP-камерах есть и встроенный детектор движения, способный наблюдать за движением на нескольких участках одновременно. А маски приватности позволят скрыть некоторые зоны кадра, чтобы обеспечить неприкосновенность частной жизни.

Получаем больше информации

Даже если камера мегапиксельная, но объекты в наблюдаемой сцене движутся очень быстро, то не всегда видеоизображение, записанное с небольшой частотой кадров, позволит разобраться в ситуации. Таких проблем не возникает, если мультимегапиксельная IP-камера обеспечивает высокую скорость трансляции 30 или даже 60 к/с, как это может делать модель BEWARD BD3670M. Причем реализованная в этой камере функция автоматической подстройки заднего фокуса позволяет избежать еще и сложностей с точной фокусировкой изображения при работе с мультимегапиксельными камерами.

 

Качество видео и размер потока

Сформированное IP-камерой видеоизображение далее передается по сети и записывается в системе хранения данных. Чтобы не сильно загружать сеть и обеспечить большую глубину архива при небольшом объеме системы хранения, камера должна поддерживать современные высокоэффективные алгоритмы сжатия, такие как Н.264 HighProfile, а также работу с отдельными участками изображения как в камере BEWARD N 37210. Это позволит существенно снизить стоимость системы видеонаблюдения.

Аудио + Видео

Многие видеокамеры имеют встроенный динамик и микрофон или разъемы для их подключения. В этом случае можно не только наблюдать за участком, но и слышать происходящее. А при необходимости – предупредить нарушителя, вступив с ним в контакт или проиграв заранее записанное сообщение. Удобно? Еще бы! Да и уровень безопасности объекта на высоте! Обратите внимание, например, на отличную камеру GrandStream GXV3611_HD с поддержкой двустороннего аудио.

Какой тип питания выбрать

Современные IP-камеры могут поддерживать несколько способов питания: от источников 12 В DC и 24 В AC, а также по технологии PoE. Последний способ наиболее удобный, т.к. в этом случае данные и питание передаются по одному кабелю. Более того, технология HighPoE с мощностью 60 W позволяет по одному кабелю не только передавать данные и питание, но и обеспечивать обогрев и соответственно эффективную работу на сильном морозе даже скоростных купольных PTZ-камер, например, BEWARD BD 75-5-P.

Поговорим о ценах

Желание сэкономить и купить бюджетную вещь зачастую понять можно — но не тогда, когда речь идет о безопасности. А видеокамеры покупают для сохранности жизни, здоровья и имущества.

Видеокамера должна быть надежной.

А надежность камеры обеспечивается репутацией производителя и поставщика, так как вы можете быть уверены в качестве товара. Компания «Видеоглаз» является сертифицированным дистрибьютором товаров для видеонаблюдения многих известных производителей. У нас представлены и дорогие европейские бренды, и качественные, но бюджетные, азиатские. Кроме того, мы предлагаем продукцию российских производителей с оптимальным соотношением цена / качество.

Какая? Ах, сетевая!

Не забывайте и о том, что IP-камера – это устройство, с которым можно «общаться» по сети. Хотите делать это с мобильного устройства – убедитесь, что его поддержка есть в выбранной вами камере. Все камеры поддерживают множество сетевых протоколов и имеют удобный web-интерфейс, есть и видеокамеры с Wi-Fi.

Выбирайте камеру, максимально совместимую с вашими предпочтениями и пожеланиями. Не покупайте товар сомнительных брендов непроверенных поставщиков – позаботьтесь о своей безопасности!

типы и характеристики камер видеонаблюдения

Камеры видеонаблюдения делятся на очень много различных видов, как по типам, так и по характеристикам. В этой статье я постараюсь коротко, но максимально информативно представить всю необходимую информацию, по которой Вы можете принять решение по выбору камеры для видеонаблюдения.
Уличные (внешние) камеры – это камеры в прочном влагонепроницаемом корпусе. Уличные камеры могут устанавливаться и в помещениях, если там присутствует повышенная влажность или значительные колебания температур с положительных на отрицательные. При таких режимах эксплуатации в негерметичной камере может возникать конденсат, который осаждается на объективе камеры, что снижает качество изображения, и на плате электроники, что ведет к коррозии и выходу из строя оборудования.
Внутренние камеры соответственно имеют не герметичный корпус, что делает такие камеры более дешевыми, но они не имеют такой защиты, как внешние камеры.
 
Камеры также делятся по типам корпуса:
Купольные камеры – камеры с предпочтительным креплением на потолок, но многие купольные камеры имеют 3Д позиционность, что позволяет устанавливать их на стенах помещения.
Буллет (bullet, пуля) камеры – камеры в цилиндрическом корпусе.
Боксовые (box) камеры – камеры в корпусе, имеющем форму параллелепипеда
Антивандальные камеры – как правило, это герметичные камеры в прочном корпусе, которые сложно разбить или снять без специального инструмента. Обычно такие камеры производятся в купольном металлическом корпусе.
Модульные камеры – камеры без корпуса, либо в кожухе минимального размера, которые закрывает только плату электроники камеры. Объектив прикручивается снаружи корпуса. Модульные камеры устанавливаются либо внутри помещения, либо на улице внутри кожуха. При современных производствах камер в буллет или боксовых корпусах, размещение модульных камер в дорогих кожухах становится атавизмом, поэтому удел модульных камер либо в качестве миниатюрных камер внутри помещения, либо встраивание камер в какие то устройства или мебель. Но в этом случае стоит обратить внимание на статью об ответственности за скрытое видеонаблюдение.
 
Все типы корпусов камер, кроме модульных, имеют возможность установки инфракрасной (ИК) подсветки. ИК подсветка, это излучение в диапазоне 800-900 нм, практически не видимое человеческим глазом, точнее сами ИК диоды горят слабым красным цветом, но то, что они освещают не видно. А на самом деле, для матрицы камеры они являются довольно мощным прожектором, эффект от которого усиливается, если в камерах применять ИК фильтр. ИК подсветка может иметь разную мощность, от пары слабеньких ИК диодов, которые могут осветить на расстоянии 10см до платы с 36 диодами. Также выпускают камеры с ИК матрицами, которые имеют еще большую мощность, по сравнению с обычными диодами.
 
ИК фильтр – очень важное и нужное дополнение в камере. Сам механический ИК фильтр стоит не дорого, но его применение переводит камеру из эконом класса сразу в стандарт или  премиум. Принцип работы ИК фильтра состоит в перемещении прозрачной пластинки с нанесенной на ней пленкой, отсекающей не нужные излучения в зависимости от уровня освещенности. Именно ИК фильтр делает цвета более насыщенными и соответствующими реальности днем и более контрастное изображение при недостаточной освещенности ночью. Камеры без ИК фильтра искажают некоторые цвета, например черный может стать синим, а зеленый — оранжевым. Существуют камеры с мощным процессором, который компенсирует цветовые изменения без ИК фильтра, но такие камеры стоят значительно дороже.
 
PTZ камеры
PTZ расшифровывается как Pan-tilt-zoom – удаленное перемещение объектива камеры по горизонтали, по вертикали, а так же возможность изменения фокусного расстояния линзы (приближение и удаления)  Наверно многие мечтали о такой камере, чтобы все было как в крутых шпионских фильмах, однако хочу Вас разочаровать и объяснить, почему в большинстве случаев такая камера не нужна.
Первое и самое важное, это стоимость, которая может превышать в 10-20 раз, а иногда и в 50 стоимость аналогичной фиксированной камеры. Подумайте, может Вам будет более информативно поставить 20 обычных камер, вместо одной такой?
Второе, за такой камерой должен круглосуточно сидеть оператор или работать специальным программный комплекс по автотрекингу. Это такая система, которая увидев движение в поле зрения камеры, приближает этот объект и ведет его, пока он не выйдет с поля зрения камеры. Функция нужная и интересная, но такой функционал возможен только на дорогих системах записи видео, что еще больше удорожит общую стоимость. А если в поле зрения камеры при максимальном угле зрения появится два объекта, то камера сможет следить только за одним, а второй «потеряет», а это снижает эффективность видеонаблюдения.
PTZ так же иногда называют камеры или кронштейны для камер, двигающиеся только горизонтально. Камеры, двигающиеся во всех плоскостях, но без зума и камеры, имеющие только моторизированный зум.
 
Аналоговые камеры.
Эти камеры появились на свет еще за долго, до видеонаблюдения. Изображение, которое попадает на матрицу на преобразуется в аналоговый сигнал и передается до записывающего устройство через высокочастотный кабель. Это простейшая схема, в реальности в камеры встраивают различные обработчики изображения, процессоры, для того, чтобы максимально улучшить изображение, но поскольку аналоговое изображение ограничено стандартами PAL (или NTSC для некоторых стран), то эффект от этого небольшой, зато цена вырастает в разы и происходит абсолютно не линейное изменение коэффициента цена/качество. Чтобы увеличить качество изображение на 10% камер среднего ценового диапазона, придется заплатить на 50-70% больше. Это не самое эффективное расходования средств, поэтому аналоговое видеонаблюдение уходит в нишу самого бюджетного сегмента и ему на смену приходит цифровое видеонаблюдение.
 
IP камеры.
Теоретически, возможности IP камер упираются только в разрешение, которое способна отдать матрица и в производительность процессора, который это изображение закодирует с нужным числом кадров. Увеличение разрешения матриц и производительность процессоров развиваются достаточно активно, в результате, уже сейчас доступны для массового применения камеры с разрешением 5 мегапикселей. В результате встает проблема сохранения таких потоков, поскольку скорость потоков растет быстрее, чем максимальный размер жестких дисков. Но это уже другая история и тема для отдельной статьи.
 
Прочие стандарты видео высокой четкости.
 
Что делать, если старая система видеонаблюдения не устраивает? Вложены значительные средства в монтаж, высокочастотный кабель проложен в стенах здания, и проложить кабель для IP камер не реально? Разработано несколько типов оборудования, рассмотрим кратко каждый из них.
HD-SDI (High Definition Serial Digital Interface) – мировой стандарт, разработанный раньше всех. Из плюсов, поддержка крупных производителей. Из минусов, высокая цена и малая дальность передачи сигнала – максимум 100 м для версии 1 и до 300 м версии 2.
HD-CVI – стандарт разработанный фирмой Dahua. Плюсы – расстояние от камеры до видеорегистратора до 500м, низкая цена. Минусы в том, что авторские права на этот стандарт имеет одна китайская фирма, она выдает патенты на производство камер в этом стандарте, однако производство видеорегистраторов осуществляет только эта фирма, соответственно мы серьезно ограничены в выборе оборудования.
AHD – технология, аналогичная  HD-CVI по своим характеристикам, из дополнительных плюсов этой технологии, видеорегистраторы в этом формате имеют универсальные порты подключения, в один и тот же порт можно включать как обычные аналоговые камеры, так и AHD.
 

Веб-предпочтения — Opera Help

Автозаполнение

При включенном автозаполнении Opera будет подставлять в однотипные формы онлайн ваши данные, например адрес или номер кредитной карты.

Чтобы включить автозаполнение, выполните следующие действия:

  1. Перейдите в Settings (Настройки) (Preferences (Настройки) на Mac).
  2. Нажмите Privacy & security (Конфиденциальность и безопасность) на боковой панели.
  3. В разделе Autofill (Автозаполнение) установите флажок Enable auto-filling of forms on webpages (Включить автозаполнение форм на страницах).

В Opera можно сохранить несколько вариантов контактных данных и данных кредитных карт. Чтобы добавить в Opera контактные данные или данные кредитной карты для автоматической подстановки в формы, нажмите кнопку Manage autofill settings (Управление настройками автозаполнения).

Добавленные контактные данные и данные кредитной карты можно редактировать или удалять. Наведите курсор на карту и нажмите Edit (Изменить) или x. При удалении элемента Opera прекращает использовать соответствующие данные для автозаполнения.

Управление доступом веб-страниц к камерам

Разработчики сайтов находят все новые и новые способы управлять веб-камерами через браузер пользователя. Некоторые сайты могут запрашивать доступ к камере вашего компьютера.

По умолчанию Opera всегда спрашивает, разрешаете ли вы данному сайту доступ к вашей камере. Opera будет использовать ваш выбор и при последующих посещениях этого сайта, если его безопасность обеспечена HTTPS-соединением.

Чтобы полностью запретить сайтам доступ к вашей камере, выполните следующие действия:

  1. Перейдите в Settings (Настройки) (Preferences (Настройки) на Mac).
  2. Нажмите Websites (Сайты) на боковой панели.
  3. В разделе Camera (Камера) выберите Do not allow sites to access my camera (Запретить сайтам доступ к камере).

Нажмите кнопку Manage Exceptions (Управление исключениями), чтобы задать настройки для определенных сайтов.

Если к вашему компьютеру подключено несколько камер, в настройках можно выбрать, какие из них Opera будет использовать по умолчанию. Это можно сделать в выпадающем меню.

Управление файлами cookie на страницах

Cookie – это небольшие файлы, в которых хранится информация о сайтах. Например, файл cookie создается для хранения содержимого вашей корзины в интернет-магазине или для подтверждения входа в систему при переходе с одной страницы сайта на другую.

Файлы cookie могут использоваться для создания профиля интернет-предпочтений пользователя, и некоторые рассматривают их как своего рода вторжение в частную жизнь.

Настройка параметров файлов cookie

Настройка параметров файлов cookie в браузере Opera позволяет контролировать порядок их использования. По умолчанию все файлы cookie принимаются.

Чтобы настроить параметры файлов cookie, выполните следующие действия:

  1. Перейдите в Settings (Настройки) (Preferences (Настройки) на Mac).
  2. Нажмите Privacy & security (Конфиденциальность и безопасность) на боковой панели.
  3. В разделе Cookies (Файлы cookie) выберите, как поступать с файлами cookie.

Нажмите кнопку Manage Exceptions (Управление исключениями), чтобы задать настройки для определенных сайтов.

Управление обработкой ссылок

Некоторые сайты могут запрашивать разрешение на то, чтобы ссылки определенных типов по умолчанию открывались с их помощью. Такие сайты называются обработчиками протоколов. Например, ссылки, начинающиеся с ical:, могут открываться в веб-приложении «Google Календарь», а ссылки, начинающиеся с mailto: – в веб-приложении для работы с электронной почтой.

Чтобы запретить сайтам запрашивать разрешение на обработку ссылок определенных типов по умолчанию, выполните следующие действия:

  1. Перейдите в Settings (Настройки) (Preferences (Настройки) на Mac).
  2. Нажмите Privacy & security (Конфиденциальность и безопасность) на боковой панели.
  3. В разделе Handlers (Обработчики) установите флажок Do not allow any site to handle protocols (Не разрешать никаким сайтам обрабатывать протоколы).

Нажмите кнопку Manage Handlers (Управление обработчиками), чтобы задать настройки для определенных сайтов.

Управление изображениями на страницах

Управление изображениями на страницах в Opera можно настроить. Можно показывать все изображения или полностью отключить их, а также задать параметры изображений для тех или иных сайтов.

Для изменения параметров изображений выполните следующие действия:

  1. Перейдите в Settings (Настройки) (Preferences (Настройки) на Mac).
  2. Нажмите Websites (Сайты) на боковой панели.
  3. В разделе Images (Изображения) выберите, как поступать с изображениями.

Нажмите кнопку Manage Exceptions (Управление исключениями), чтобы задать настройки для определенных сайтов.

Управление JavaScript на страницах

JavaScript – это язык написания сценариев, который используется для создания новых функций страниц, например, для управления окнами браузера. В редких случаях JavaScript может использоваться без ведома пользователя для выполнения определенных действий, которые некоторых могут раздражать. В таких случаях JavaScript можно полностью отключить. Помните, однако, что тогда некоторые страницы будут функционировать не совсем корректно.

Для изменения параметров JavaScript выполните следующие действия:

  1. Перейдите в Settings (Настройки) (Preferences (Настройки) на Mac).
  2. Нажмите Websites (Сайты) на боковой панели.
  3. В разделе JavaScript выберите, как поступать с JavaScript.

Нажмите кнопку Manage Exceptions (Управление исключениями), чтобы задать настройки для определенных сайтов.

Управление данными о местонахождении

Некоторые сайты могут запрашивать данные о вашем местонахождении, чтобы предоставить вам максимально актуальную информацию, например, отзывы о магазинах или спецпредложения компаний, расположенных в вашем районе. Такие сайты могут запрашивать у вас разрешение на использование данных геолокации. Вы можете разрешить или запретить использование данных о вашем местонахождении. Opera не будет передавать такую информацию без вашего разрешения.

Вы можете контролировать использование данных о вашем местонахождении при помощи настроек передачи данных о местонахождении. По умолчанию Opera спрашивает, хотите ли вы сообщать о своем местонахождении, при первом посещении сайта, который запросил такую информацию. Вы можете разрешить или запретить доступ к данным о вашем местонахождении, и Opera запомнит ваш выбор для последующих посещений этого сайта.

Чтобы настроить передачу данных о вашем местонахождении, выполните следующие действия:

  1. Перейдите в Settings (Настройки) (Preferences (Настройки) на Mac).
  2. Нажмите Websites (Сайты) на боковой панели.
  3. В разделе Location (Местонахождение) выберите, как поступать с данными о вашем местонахождении.

Нажмите кнопку Manage Exceptions (Управление исключениями), чтобы задать настройки для определенных сайтов.

Подробнее о геолокации и данных о местонахождении можно прочитать здесь.

Управление доступом веб-страниц к микрофону

Некоторые сайты могут запрашивать доступ к микрофону вашего компьютера. Например, доступ к микрофону может понадобиться чат-приложению, чтобы вы могли не только переписываться, но и говорить со своим собеседником.

По умолчанию Opera всегда спрашивает, разрешаете ли вы данному сайту доступ к вашему микрофону. Opera будет использовать ваш выбор и при последующих посещениях этого сайта, если его безопасность обеспечена HTTPS-соединением.

Чтобы полностью запретить доступ к вашему микрофону, выполните следующие действия:

  1. Перейдите в Settings (Настройки) (Preferences (Настройки) на Mac).
  2. Нажмите Websites (Сайты) на боковой панели.
  3. В разделе Microphone (Микрофон) выберите Do not allow sites to access my microphone (Запретить сайтам доступ к микрофону).

Нажмите кнопку Manage Exceptions (Управление исключениями), чтобы задать настройки для определенных сайтов.

Если к вашему компьютеру подключено несколько микрофонов, в настройках можно выбрать, какие из них Opera будет использовать по умолчанию. Это можно сделать в выпадающих меню.

Управление доступом веб-страниц к устройствам MIDI

Если к вашему компьютеру подключено устройство цифрового интерфейса музыкального инструмента (MIDI), например клавиатура или контроллер, некоторые сайты и веб-приложения могут запрашивать монопольный доступ к этому устройству. Например, разработчик может разместить в интернете новый синтезатор для использования в сочетании с клавиатурой.

Когда сайту предоставлен монопольный доступ к устройству, другие приложения (и в интернете, и на вашем компьютере) могут не получать выходные данные с этого устройства.

По умолчанию Opera всегда спрашивает, разрешаете ли вы данному сайту монопольный доступ к вашему устройству MIDI. Opera будет использовать ваш выбор и при последующих посещениях этого сайта, если его безопасность обеспечена HTTPS-соединением.

Чтобы разрешить или запретить монопольный доступ к вашим устройствам MIDI во всех случаях, выполните следующие действия:

  1. Перейдите в Settings (Настройки) (Preferences (Настройки) на Mac).
  2. Нажмите Websites (Сайты) на боковой панели.
  3. В разделе MIDI full control (Полное управление MIDI) выберите, предоставлять ли сайтам доступ к вашему устройству MIDI.

Нажмите кнопку Exceptions (Управление исключениями), чтобы установить настройки для конкретных сайтов.

Управление уведомлениями на рабочем столе

Уведомления на рабочем столе позволяют сайтам и приложениям отображать информацию об активности или статусе служб. Такие уведомления появляются на рабочем столе компьютера, даже если окно браузера свернуто. Они могут сообщать вам, к примеру, о наличии новых сообщений электронной почты, о специальных скидках, о комментариях, размещенных у вас в блоге.

Вы можете сами настраивать параметры отображения уведомлений для различных сайтов. По умолчанию Opera спрашивает, хотите ли вы, чтобы сайт присылал уведомления. Вы можете разрешить или запретить отображение уведомлений – Opera будет использовать ваш выбор и при последующих посещениях этого сайта.

Для настройки уведомлений на рабочем столе выполните следующие действия:

  1. Перейдите в Settings (Настройки) (Preferences (Настройки) на Mac).
  2. Нажмите Websites (Сайты) на боковой панели.
  3. В разделе Notifications (Уведомления) выберите, как поступать с уведомлениями на рабочем столе.

Нажмите кнопку Manage Exceptions (Управление исключениями), чтобы задать настройки для определенных сайтов.

Управление сохраненными паролями

При входе на тот или иной веб-сайт Opera предлагает сохранить пароль для данного сайта. Если нажать Never (Никогда), этот сайт будет добавлен в список Opera «Не сохранять для». Сохраненными паролями можно управлять в менеджере паролей.

По умолчанию браузер Opera предлагает сохранять пароли. Для отключения этой настройки выполните следующие действия:

  1. Перейдите в Settings (Настройки) (Preferences (Настройки) на Mac).
  2. Нажмите Privacy & security (Конфиденциальность и безопасность) на боковой панели.
  3. В разделе Passwords (Пароли) снимите флажок Offer to save passwords I enter on the web (Предлагать сохранение вводимых паролей).

Для просмотра паролей на Mac выполните следующие действия:

  1. Перейдите в меню Preferences (Настройки).
  2. Нажмите Privacy & security (Конфиденциальность и безопасность) на боковой панели.
  3. В разделе Passwords (Пароли) нажмите кнопку Show passwords (Показать пароли).

Для просмотра паролей на Windows или Linux выполните следующие действия:

  1. Перейдите в меню Settings (Настройки).
  2. Нажмите Privacy & security (Конфиденциальность и безопасность) на боковой панели.
  3. В разделе Passwords (Пароли) нажмите кнопку Manage saved passwords (Управление сохраненными паролями).

Для удаления пароля из памяти компьютера или для дальнейшего управления сохраненными паролями пользователям Mac следует использовать системную функцию Keychain (Связка ключей).

Управление всплывающими окнами на страницах

Браузер Opera может отличить запрошенные вами всплывающие окна (как правило, это страницы регистрации) от всплывающих окон, которые запускаются на сайтах автоматически, такие как реклама.

По умолчанию Opera блокирует всплывающие окна, которые специально не запрашивались. Вы можете настроить, как Opera будет поступать со всплывающими окнами.

Чтобы изменить настройки всплывающих окон, выполните следующие действия:

  1. Перейдите в Settings (Настройки) (Preferences (Настройки) на Mac).
  2. Нажмите Websites (Сайты) на боковой панели.
  3. В разделе Pop-ups (Всплывающие окна) выберите, как поступать со всплывающими окнами.

Нажмите кнопку Manage Exceptions (Управление исключениями), чтобы задать настройки для определенных сайтов.

 

ВЫБОР КАМЕРЫ ДЛЯ СЪЕМКИ ВИДЕО | Егор Панковский

КАКИЕ БЫВАЮТ КАМЕРЫ?

Видеокамеры, фотокамеры, экшен-камеры, смартфоны. Это то, что использует большинство энтузиастов и профессионалов. Кинокамеры, само собой, я не включаю в наш список, потому что они слишком дорогие и это исключительно выбор больших профессионалов и продакшнов.

Видеокамера – это очень удобно, но очень редко попадаются модели, у которых можно сменить оптику. А подобрать к таким камерам именно нужный лично вам объектив еще сложнее. Поэтому для доступной художественной съемки, при который мы можем поиграться с глубиной кадра, фокусными расстояниями – чаще всего выбирают именно фотоаппарат.

Современные камеры уже не совсем правильно называть фотоаппаратами, потому что это скорее гибридные камеры, в которых видео функция иногда оказывается главенствующей. Также сейчас на рынке существуют и решения вообще без фото-функций. Например, бюджетные кинокамеры blackmagic.

ЗЕРКАЛКА ИЛИ БЕЗЗЕРКАЛКА?

Рынок предлагает нам зеркальные и беззеркальные камеры. Зеркальные фотоаппараты своим названием обязаны зеркалу, выполняющему роль видоискателя. Зеркало видоискателя расположено под углом 45 градусов, и фотограф наблюдает изображение, формируемое из света, попавшего в объектив.

По такой технологии работали все зеркальные фотоаппараты прошлого десятилетия и более старые модели, но эта технология не удобна для видеосъемки (в отличии от беззеркальных систем). В беззеркальных камерах для вывода изображения на видоискатель не используется зеркало, оператор видит уже оцифрованную картинку, для чего задействуется ЖК-экран или электронный видоискатель.

Это даёт возможность в реальном времени управлять настройками композиции и сразу на экране видеть результат, который получится в итоге. Также подобные системы более легкие и компактные.

Давайте я перечислю ключевых производителей камер с качественным видео: Panasonic, Sony, Canon, Fujifilm, Blackmagic. Все они предлагают свой функционал, имеют разные матрицы, объективы, байонеты. Естественно, существуют почитатели и любители отдельных компаний, между которыми бесконечно идут споры о том, какая же камера лучше. Но правда в том, что не бывает идеальных камер. Все модели имеют как плюсы, так и минусы. И выбирать камеру вы должны только исходя из лично ваших потребностей, а также бюджета.

МАТРИЦА КАМЕРЫ И КРОП

Коснёмся ключевых отличий. Во-первых – матрицы. Они бывают полнокадровые и КРОП. Большинство современных цифровых кинокамер оснащается полнокадровым светочувствительным сенсором, идентичным по своим физическим размерам плёночному аналогу размером 24х36 мм.

Такой размер сенсора позволяет использовать широчайший ассортимент фото объективов.

КРОП

Кроп-фактор — условный коэффициент, отражающий изменение поля зрения объектива при его использовании с фотоматрицей меньшего размера относительно полного кадра.

Например, матрица микро 4/3 имеет размер 18×13,5 мм, что примерно в 2 раза меньше полного кадра, и имеет КРОП фактор 2.

Кстати, такая матрица была разработана с целью снижения стоимости производства, веса камер и объективов. Про расчёт фокусного расстояния объектива на КРОПе мы поговорим в СТАТЬЕ про объективы.

Кроп-фактор «полнокадровой» матрицы равен единице. В фотографии кроп-фактор (кроме единичных исключений) не может быть меньше единицы, поскольку использование кадра с коэффициентом меньше единицы приводит к виньетированию.

Кроп-фактор служит только в качестве справочной величины и никак не влияет на действительное фокусное расстояние объективов, зависящее от их оптической конструкции.

Существуют также и среднеформатные камеры (матрицы размером до 60×90 мм, которые встречаются только в дорогих профессиональных фотокамерах), а также бюджетные компактные камеры (мини-матрицы размером до 12,8×9,6 мм). Их мы рассматривать не будем, потому что это скорее исключения.

Поэтому мы будем выбирать между полнокадровой и КРОП камерами с кроп-фактором от 1,5 до 2. Посмотрим, какие камеры нам предлагает производитель. Например, Panasonic имеет прекрасную видеомейкерскую линейку Lumix G и GH с матрицами размера Микро 4/3. Такая матрица в 2 раза меньше полного кадра, на неё попадает меньше света, что ведет к увеличению шума.

Так как матрица меньше, чтобы снять широкий кадр нужно отодвинуть камеру дальше, чем если бы мы снимали на полнокадровую камеру, что может оказаться проблемой в небольших помещениях. В кадре меньше объёма (то есть задний фон размывается меньше), и это минус.

НО! Сигнал с такой матрицы обрабатывать проще, поэтому в плане видео такие камеры имеют больший функционал – например 4К 60 или даже 120 кадров в секунду. Также в такой камере есть матричная стабилизация по 5 осям, что труднее реализовать в камере с полнокадровой матрицей.

Так как матрица меньше в 2 раза, при съемке на телеобъектив, например, 200 миллиметров, мы получаем фокусное расстояние уже в 400 миллиметров, что позволяет доставать до более дальних объектов.

В целом камеры микро 4/3 дешевле в обслуживании. Как видите, есть как плюсы, так и минусы. Так что вы должны сами выбирать, что для вас важнее.

Также существуют промежуточные варианты, например матрица APS-C размера 18×24 мм, предназначенная для съёмки на 35-мм киноплёнку.

Такая матрица является стандартом многих кинокамер, и кино-оптика чаще всего создавалась именно для таких камер. Такую матрицу имеют камеры уровня Sony A6000, Canon EOS M50, EOS 200D, Nikon D3200 и многие другие. Камеры Blackmagic выпускаются как с сенсорами микро 4/3, так и APS-C.

Моя основная камера Canon EOS R имеет полнокадровую матрицу, но в режиме видеосъемки в 4К включается КРОП 1.6. Как понимаете, всё очень непросто.

АВТОФОКУС

Также немаловажный фактор при выборе камеры – автофокус. Так как мы всё таки не имеем возможности иметь отдельного человека, который на расстоянии будет управлять фокусом камеры, стоит уделить внимание этой функции.

Камеры Blackmagic практически лишены автофокуса, у камер Панасоник тоже с этим всё очень плохо. Придется наводится на объект заранее и только после этого нажимать кнопку rec. Для съемок самого себя очень неудобно.

Лучший автофокус у камер Canon и Sony, но у более современных моделей. FUJIFILM тоже неплохо справляется с этой задачей.

Обратите внимание на поворотный экран, у многих камер его до сих пор нет, а для некоторый людей это критически важный фактор. Комфортно снимать блог или необычный ракурс, например снизу, без поворотного экрана будет практически невозможно.

При выборе камеры для видео, конечно, важно смотреть на сами характеристики видео, которое снимают камеры. Тут несколько ключевых параметров: разрешение, количество кадров в секунду и битрейт.

РАЗРЕШЕНИЕ

Актуальное разрешение – Full HD. До сих пор у большинства пользователей мониторы именно в FullHD (это размер 1920×1080 пикселей). 4К также становится актуальным, и самые крупные каналы на Ютуб, например, делают контент именно в 4К. Технически, на картинку размером 4К (4096 x 2160 пикселей) поместится целых 4 картинки формата fullHD.

При съемке в 4К и последующем монтаже в FHD мы имеет возможность сделать КРОП (обрезку и приближение изображения) без потери качества в 2 раза, что конечно, очень удобно при кадрировании.

FPS

Количество кадров в секунду определяет, сколько изображений в секунду времени снимает камера, которые и складываются в неразрывное для нашего глаза видео. Минимальное количество кадров, при которых видео воспринимается плавным и неразрывным – 24, также это и кинематографический стандарт. Большинство фильмов до сих пор выходят именно в 24 кадрах.

Чем больше кадров – тем видео плавнее и больше возможностей для замедления имеет (slow-mo). Существуют камеры, снимающие 60, 120, 240 кадров в секунду. Также бывают и совсем уникальные решения для скоростной съемки, позволяющие снимать 10 тысяч кадров в секунду (и даже больше) для создания супер-слоумо (как правило, подобное видео можно записывать в течении нескольких секунд).

Видео в 60 кадрах в секунду выглядит плавнее 24, но менее художественно и, скорее, документально.

БИТРЕЙТ

Также видео имеет важный параметр под названием «битрейт». Каждый кадр состоит из огромного количества пикселей. Если записывать каждый пиксель в видео — видео будет весить слишком много. Вот немного цифр: Один кадр FHD видео это 1920х1080 = 2 073 600 то есть два мегабайта (если сильно упрощать) Получается, что один кадр у нас весит 2 мб. Считаем дальше В одной секунде должно быть не менее 24х кадров. Получается 48 мб. Одна минута — 2880 мб. Почти 3 гигабайта информации! Час — 172 гигабайта.

Поэтому производители камер решили сжимать видео. Для этого и существуют различные форматы. Каждый формат имеет свои алгоритмы для сжатия видео. Битрейт в видео — степень сжатия видеоролика. Когда идет запись видео с матрицы, сигнал сразу кодируется и сжимается. Чем сильнее сжимается, тем меньше места он занимает, но и качество получается хуже. Видео хуже красится и подвергается пост-обработке.

Минимальное значение битрейта определяется так – 1 кадр в секунду – 1 мегабит в секунду. Для 24 кадров должно быть хотя бы 24 мегабита.

Например, моя камера Панасоник Lumix g7 для съемки фуллхд видео имеет битрейт 28 мегабит. И если при съемке в 24 кадрах в секунду видео выглядит неплохо, то в режиме 60 кадров в секунду битрейт остаётся тем же — 28 мегабит. Места, где есть много мелких деталей (например листва) сливается в кашу и квадраты.

Идеальная камера – та, что у вас под рукой. Если возможности купить камеру нет, тогда советую обратиться в аренду. Таким образом можно получить камеру в пользование посуточно за относительно небольшие деньги.

Не удается найти страницу | Autodesk Knowledge Network

(* {{l10n_strings.REQUIRED_FIELD}})

{{l10n_strings.CREATE_NEW_COLLECTION}}*

{{l10n_strings.ADD_COLLECTION_DESCRIPTION}}

{{l10n_strings.COLLECTION_DESCRIPTION}} {{addToCollection.description.length}}/500 {{l10n_strings.TAGS}} {{$item}} {{l10n_strings.PRODUCTS}} {{l10n_strings.DRAG_TEXT}}  

{{l10n_strings.DRAG_TEXT_HELP}}

{{l10n_strings.LANGUAGE}} {{$select.selected.display}}

{{article.content_lang.display}}

{{l10n_strings.AUTHOR}}  

{{l10n_strings.AUTHOR_TOOLTIP_TEXT}}

{{$select.selected.display}} {{l10n_strings.CREATE_AND_ADD_TO_COLLECTION_MODAL_BUTTON}} {{l10n_strings.CREATE_A_COLLECTION_ERROR}}

Выбор камеры для IoT Edge Vision — Центр архитектуры Azure

  • 8 минут на чтение

В этой статье

Один из важнейших компонентов любой рабочей нагрузки AI Vision — выбор правильной камеры. Объекты, идентифицируемые этой камерой, должны быть представлены таким образом, чтобы модели искусственного интеллекта или машинного обучения могли их правильно оценить.Для понимания этой концепции требуется глубокое понимание различных типов камер.

Примечание

Существуют разные производители камер area , line и smart . Вместо того, чтобы рекомендовать одного поставщика другому, Microsoft рекомендует выбрать поставщика, который соответствует вашим конкретным потребностям.

Типы фотоаппаратов

Камеры зонального сканирования

Этот тип камеры генерирует традиционное изображение камеры, где двухмерное изображение захватывается и затем отправляется на аппаратное обеспечение Edge для оценки.Эта камера обычно имеет матрицу пикселей.

Как следует из названия, камеры зонального сканирования смотрят на большую площадь и отлично обнаруживают изменения в ней. Примерами рабочих нагрузок, в которых может использоваться камера сканирования области, могут быть безопасность на рабочем месте или обнаружение или подсчет объектов (людей, животных, автомобилей и т. Д.) В окружающей среде.

Примерами производителей камер зонального сканирования являются Basler, Axis, Sony, Bosch, FLIR, Allied Vision.

Камеры линейной развертки

В отличие от камер со сканированием площади, камера с линейным сканированием имеет один ряд линейных пиксельных датчиков.Это позволяет камере быстро снимать изображения шириной в один пиксель, а затем объединять их в видеопоток. Затем этот видеопоток отправляется на пограничное устройство для обработки.

Камеры с линейным сканированием отлично подходят для рабочих нагрузок по зрению, когда идентифицируемые элементы либо движутся мимо камеры, либо их необходимо повернуть для обнаружения дефектов. После этого камера с линейной разверткой сможет создавать непрерывный поток изображений для оценки. Примеры рабочих нагрузок, которые лучше всего работают с камерой линейного сканирования:

  • Обнаружение дефекта изделия на деталях, которые перемещаются по конвейерной ленте,
  • рабочих нагрузок, требующих вращения, чтобы увидеть цилиндрический объект, или
  • любая рабочая нагрузка, требующая ротации.

Примерами производителей камер с линейным сканированием являются Basler, Teledyne Dalsa, Hamamatsu Corporation, DataLogic, Vieworks и Xenics.

Встраиваемые интеллектуальные камеры

Этот тип камеры может использовать либо камеру с областью сканирования, либо камеру с линейной разверткой для захвата изображений, хотя интеллектуальные камеры с линейной разверткой встречаются редко. Встроенная интеллектуальная камера может не только получать изображение, но и обрабатывать это изображение, поскольку это автономная автономная система. Обычно они имеют выход порта RS232 или Ethernet, что позволяет интегрировать их непосредственно в ПЛК или другие интерфейсы IIoT.

Примерами производителей встраиваемых интеллектуальных камер являются Basler, Lesuze Electronics.

Характеристики камеры

Размер сенсора

Это один из наиболее важных факторов, который необходимо оценить при любой нагрузке на зрение. Датчик — это аппаратное обеспечение камеры, которое улавливает свет и преобразует его в сигналы, которые затем создают изображение. Датчик содержит миллионы полупроводниковых фотоприемников, называемых фотосайтами. Чем больше количество мегапикселей, тем лучше изображение.Например, давайте рассмотрим два разных размера сенсора для 12-мегапиксельной камеры. Камера A оснащена сенсором ½ дюйма с 12 миллионами фотосайтов, а камера B — 1-дюймовым сенсором с 12 миллионами фотосайтов. В тех же условиях освещения камера с 1-дюймовым сенсором будет чище и резче. Многие камеры, обычно используемые в рабочих нагрузках по зрению, имеют сенсор размером от дюйма до 1 дюйма. В некоторых случаях могут потребоваться датчики гораздо большего размера.

Если у камеры есть выбор между сенсором большего размера или сенсором меньшего размера, некоторые факторы, определяющие, почему вы можете выбрать больший сенсор, следующие:

  • потребность в точных измерениях,
  • условий низкой освещенности,
  • более короткое время выдержки или быстродвижущиеся предметы.

Разрешение

Это еще один важный фактор для рабочих нагрузок как линейного сканирования, так и сканирования области. Если ваша рабочая нагрузка должна идентифицировать мелкие особенности, такие как запись на микросхеме, тогда вам нужны камеры с более высоким разрешением. Если ваша рабочая нагрузка пытается обнаружить лицо, требуется более высокое разрешение. И если вам нужно идентифицировать транспортное средство на расстоянии, опять же потребуется более высокое разрешение.

Скорость

Датчики

бывают двух типов — CCD и CMOS .Если рабочая нагрузка по зрению требует получения большого количества изображений в секунду, тогда в игру вступят два фактора. Во-первых, насколько быстро происходит соединение на интерфейсе камеры. Во-вторых, какой это датчик. КМОП-датчики имеют прямое считывание с фотосайтов, из-за чего они обычно предлагают более высокую частоту кадров.

Примечание

Есть несколько других функций камеры, которые следует учитывать при выборе камеры, подходящей для вашей рабочей нагрузки по зрению. К ним относятся выбор объектива, фокусное расстояние, монохромный режим, глубина цвета, глубина стереозвука, триггеры, физический размер и поддержка.Производители датчиков могут помочь вам разобраться в конкретных функциях, которые могут потребоваться для вашего приложения.

Размещение камеры

Элементы, которые вы снимаете в своей рабочей нагрузке по зрению, будут определять местоположение и углы, под которыми должна быть размещена камера. Расположение камеры также может влиять на тип датчика, тип объектива и тип корпуса камеры.

Есть несколько различных факторов, которые могут повлиять на общее решение о размещении камеры. Двумя наиболее важными из них являются освещение и поле зрения.

Освещение камеры

В рабочей нагрузке компьютерного зрения освещение является важным компонентом размещения камеры. Есть несколько разных условий освещения. Некоторые условия освещения могут быть полезны для одной работы со зрением, но могут иметь нежелательный эффект для другой. Типы освещения, которые обычно используются в рабочих нагрузках компьютерного зрения:

  • Прямое освещение: Это наиболее часто используемое состояние освещения. Этот источник света проецируется на объект, который нужно захватить для оценки.

  • Линейное освещение: Это единый массив источников света, который чаще всего используется с приложениями линейного сканирования. Это создает единую линию света в фокусе камеры.

  • Рассеянное освещение: Этот тип освещения используется для освещения объекта, но предотвращает резкие тени и в основном используется вокруг зеркальных объектов.

  • Заднее освещение: Этот тип источника света используется позади объекта, создавая силуэт объекта.Это наиболее полезно при проведении измерений, обнаружении краев или ориентации объекта.

  • Осевое рассеянное освещение: Этот тип источника света часто используется с объектами с высокой отражающей способностью или для предотвращения появления теней на деталях, которые будут захвачены для оценки.

  • Custom Grid lighting: Это структурированное условие освещения, при котором на объекте размещается световая сетка, цель которой состоит в том, чтобы иметь известную проекцию сетки, чтобы затем обеспечить более точные измерения компонентов, частей, размещения элементов и скоро.

  • Стробоскопическое освещение: Стробоскопическое освещение используется для высокоскоростных движущихся частей. Стробоскоп должен быть синхронизирован с камерой, чтобы получить стоп-кадр объекта для оценки, это освещение помогает предотвратить эффект размытия движения.

  • Освещение темного поля: В этом типе источника света используется несколько источников света в сочетании с разными углами к снимаемой части. Например, если деталь лежит плоско на конвейерной ленте, светильники будут размещены под углом 45 градусов к ней.Этот тип освещения наиболее полезен при просмотре четких объектов с высокой отражающей способностью и чаще всего используется с для обнаружения царапин на линзах .

На рисунке ниже показано угловое расположение источника света:

Поле зрения

При работе со зрением вам необходимо знать расстояние до объекта, который вы пытаетесь оценить. Это также будет иметь значение при выборе камеры, выборе датчика и конфигурации объектива. Некоторые из компонентов, составляющих поле зрения:

  • Расстояние до объекта (ов): Например, отслеживается ли объект с помощью компьютерного зрения на конвейерной ленте, а камера находится в двух футах над ним, или объект находится на парковке? По мере изменения расстояния меняются датчики камеры и конфигурация линз.
  • Зона покрытия: Зона, которую компьютерное зрение пытается контролировать, мала или большая? Это напрямую зависит от разрешения камеры, объектива и типа сенсора.
  • Направление солнца: Если рабочая нагрузка компьютерного зрения находится на улице, например, наблюдение за строительной площадкой для обеспечения безопасности рабочих, будет ли камера в любое время направлена ​​на солнце? Имейте в виду, что если солнце отбрасывает тень на объект, который отслеживает рабочая нагрузка по зрению, предметы могут быть немного затемнены.Кроме того, если в объектив камеры попадает прямой солнечный свет, камера может быть ослеплена до тех пор, пока угол падения солнца не изменится.
  • Угол наклона камеры к объекту (объектам): Угол наклона камеры к объекту, который отслеживает рабочая нагрузка по зрению, также является важным компонентом, о котором следует подумать. Если камера находится слишком высоко, она может упустить детали, которые пытается уловить рабочая нагрузка по зрению, и то же самое может быть верно, если она слишком низкая.

Интерфейс связи

При создании рабочей нагрузки компьютерного зрения также важно понимать, как система будет взаимодействовать с выводом камеры.Ниже приведены несколько стандартных способов связи камеры с IoT Edge:

  • Протокол потоковой передачи в реальном времени (RTSP): RTSP — это протокол, который передает видеоданные в реальном времени с устройства (в нашем случае, камеры) на конечное устройство (Edge compute) непосредственно через соединение TCP / IP. . Он функционирует в модели приложения клиент-сервер, которая находится на уровне приложения в сети.

  • Форум открытого сетевого видеоинтерфейса (ONVIF): Глобальный открытый отраслевой форум, разрабатывающий открытые стандарты для IP-камер.Этот стандарт нацелен на стандартизацию связи между IP-камерой и нисходящими системами, совместимость и открытый исходный код.

  • USB: В отличие от RTSP и ONVIF, камеры, подключенные через USB, подключаются через универсальную последовательную шину непосредственно к вычислительному устройству Edge. Это менее сложно, однако ограничивает расстояние, на котором камера может быть размещена вдали от вычислений Edge.

  • Последовательный интерфейс камеры: Спецификация CSI взята из Интерфейс процессора для мобильных устройств (MIPI) .Этот интерфейс описывает, как взаимодействовать между камерой и хост-процессором.

    Для CSI определено несколько стандартов:

    • CSI-1 : это был исходный стандарт, с которого начал работу MIPI.
    • CSI-2 : этот стандарт был выпущен в 2005 году и использует либо D-PHY, либо C-PHY в качестве параметров физических уровней. Далее он разделен на несколько уровней:
      • Физический уровень (C-PHY, D-PHY)
      • Слой Lane Merger
      • Уровень протокола низкого уровня
      • Уровень преобразования пикселей в байты
      • Уровень приложения

    В 2017 году спецификация была обновлена ​​до версии 2, которая добавила поддержку глубины цвета RAW-24, Unified Serial Link и Smart Region of Interest .

Следующие шаги

Теперь, когда вы знаете особенности камеры для вашей рабочей нагрузки IoT Edge Vision, переходите к настройке подходящего оборудования для вашей рабочей нагрузки. Дополнительные сведения см. В статье «Аппаратное ускорение в Azure IoT Edge Vision».

philnash / mediadevices-camera-selection: Примеры переключения устройств с помощью mediaDevices API

Пример использования API mediaDevices для выбора камеры пользователя.

Это репо теперь охватывает пару проектов, показывающих, как это использовать.

Основы работы с медиа Устройства и выбор камеры

Чтобы увидеть, как использовать API с обычным JavaScript, и простой пример. Прочтите сообщение в блоге о выборе камер в JavaScript с помощью API mediaDevices .

Увидеть в действии

Вы можете протестировать базовую версию этого проекта, посетив его онлайн здесь.

Запустить проект самостоятельно

Вы должны запустить этот проект на локальном веб-сервере. Мне нравится использовать для этого подачу, но вы можете делать это по своему усмотрению.

Клонируйте или загрузите репо, затем перейдите в каталог и разместите файлы.

 git clone https://github.com/philnash/mediadevices-camera-selection.git
cd mediadevices-camera-selection 

Если вы хотите использовать serve, вы можете установить и использовать его с npm следующим образом:

 npm установить
npm run serve 

Страница будет доступна по адресу localhost: 5000 / index.html.

Выбор камер во время видеочата

Этот репозиторий содержит модифицированную версию приложения быстрого запуска Twilio Video с добавленным выбором камеры.

Запустить проект самостоятельно

Клонируйте или загрузите репо, затем перейдите в каталог и установите зависимости.

 git clone https://github.com/philnash/mediadevices-camera-selection.git
cd mediadevices-camera-selection
npm install 

Скопируйте файл .env.template в .env и введите данные из своей учетной записи Twilio.

Запустите приложение с:

Теперь вы можете просматривать приложение по адресу localhost: 3000.Присоединяйтесь к комнате, затем используйте элемент выбора, чтобы сменить камеру. Чтобы проверить это на мобильном устройстве и переключаться между передней и задней камерами, я рекомендую использовать ngrok, как описано ниже.

Просмотр на мобильном устройстве.

Если вы хотите протестировать это на мобильном устройстве, вам нужно будет создать туннель на ваш локальный компьютер. Я рекомендую вам использовать для этого ngrok. Вы можете загрузить и установить ngrok с сайта ngrok.com. После того, как вы его установили, запустите

Это откроет туннель для локального проекта.Вы получите два случайно сгенерированных URL-адреса, введите версию HTTPS в браузере на своем мобильном устройстве.

SmallRig Selection 61,8-дюймовый штатив для камеры с дорожной сумкой, штатив для мобильного телефона с беспроводным пультом дистанционного управления и держателем для телефона, легкий алюминиевый штатив для путешествий, подходящий для Nikon Canon, DSLR-камеры, GoPro: Электроника

Легкий штатив SmallRig Selection LT-01 3253

Функции:

1.Прочная конструкция с грузоподъемностью 4 кг. 2. Центральная колонна с редуктором для легкой и точной регулировки. 3. Трехходовая поворотная головка, поддерживающая поворот на 360 ° по горизонтали и на 180 ° по вертикали, обеспечивает быстрое переключение между портретной и альбомной съемкой.

Штатив для камеры обеспечивает решение для создания видео, видеоблога, потоковой передачи в реальном времени и т. Д. Его прочная конструкция позволяет загружать до 4 кг, а центральная колонна с зубчатым колесом обеспечивает легкую и точную регулировку. Он поставляется с многофункциональной трехсторонней панорамирующей головкой, которую можно поворачивать на 360 ° и наклонять на 180 °, что обеспечивает быстрое переключение между портретной и пейзажной съемкой.Штатив имеет максимальную рабочую высоту 1570 мм и минимальную рабочую высоту 530 мм. Он поддерживает зеркальные фотоаппараты, беззеркальные камеры, цифровые видеорегистраторы, смартфоны и т. Д. Он поставляется с откидными замками, которые обеспечивают быструю установку штатива, зажимом для телефона и дистанционным затвором Bluetooth для легкой съемки со смартфонов.

В коплект входит:

1 штатив

1 х держатель для смартфона

1 x дистанционный затвор Bluetooth

1 х Руководство пользователя

Размеры продукта: 550 x 110 x 90 мм Размеры упаковки: 580 x 110 x 110 мм Вес нетто: 1290 ± 5 г Вес упаковки: 1345 ± 5 г Материал: алюминиевый сплав + АБС Допустимая нагрузка: 4 кг Верхнее крепление: длина в сложенном виде с винтом 1/4 «-20 : 550 мм Максимальная рабочая высота: 1570 мм Минимальная рабочая высота: 530 мм Наклон: -90 ° / + 90 ° Панорамный: 360 ° Секции ножек: 3 Тип замка ножек: Флип-замок

Технология автоматического выбора видеокамеры: О бизнес-инновациях FUJIFILM: Бизнес-инновации FUJIFILM

Наряду с повсеместным использованием Интернета и увеличением скорости связи, потоковое видео с событий и университетских лекций стало более распространенным, чем когда-либо прежде.На мероприятиях и лекциях ораторы редко стоят на месте и имеют тенденцию свободно перемещаться, например, подходят к экрану, чтобы указать на материал, отображаемый на экране, и использовать доску для дальнейшего объяснения. Таким образом, сложно записывать каждое движение выступающих на видео, и даже если бы мы могли, редактирование видео заняло бы много времени. Fuji Xerox разработала технологию автоматического выбора видеокамеры, которая автоматически обнаруживает говорящего для захвата и индексирует записанные сцены, чтобы люди могли выбрать, какую сцену смотреть.

Автопереключение камер


Рис. 1. Восемь камер, установленных в комнате, и способ выбора камеры

Восемь камер (от C0 до C7) устанавливаются в комнате таким образом, что любое место в этой комнате камеры записывается как минимум двумя камерами (рис. 1). После того, как одна из камер изначально выбрана, наша технология определения положения людей и обнаружения говорящего используется для определения положения и высоты говорящего, чтобы проверить, находится ли говорящий в зоне действия камеры.Для каждой камеры проверяется угол, образованный вектором, соединяющим динамик и центр комнаты, и вектором, соединяющим камеру и центр комнаты. Таким образом, динамик можно записывать почти спереди (C1 на рис. 1), выбрав камеру под углом, близким к 180 градусам.

Создание видеоизображения говорящего


Рис. 2: Создание кадрированного изображения динамика

Положение динамика определяется на изображении, записанном камерой C0 (рис.2 (а)). Площадь динамика, которую нужно вырезать из изображения (рис. 2 (а)), измеряется с помощью преобразования матрицы перспективы в предположении, что ширина человека составляет приблизительно 1 м. Затем создается обрезанное изображение динамика (рис. 2 (б)).


Рис. 3: Переключение камер, когда другие люди закрывают динамик

Во время реальной встречи говорящий может быть закрыт другими людьми, находящимися между говорящим и камерой (рис. 3 (a)). В таком случае камера, которая может полностью захватить говорящего, выбирается на основе позиционных отношений между всеми участниками и камерами (рис.3 (б)).

Индексированное отображение видео встречи в программе просмотра сообщений


Рис. 4: Средство просмотра сообщений

На правой панели средства просмотра сообщений (рис. 4) отображаются миниатюрные изображения выступающего в соответствии с временной шкалой, что позволяет пользователям с первого взгляда узнать о переключении динамиков. Индексирование видео позволяет отображать миниатюрные изображения на основе таких событий, как переключение динамиков, смена слайдов и запись информации на доску.При выборе миниатюрного изображения воспроизводится видео встречи, начиная с момента, показанного на миниатюрном изображении.

Пример корпуса

В начало

Мы не можем найти эту страницу

(* {{l10n_strings.REQUIRED_FIELD}})

{{l10n_strings.CREATE_NEW_COLLECTION}} *

{{l10n_strings.ADD_COLLECTION_DESCRIPTION}}

{{l10n_strings.COLLECTION_DESCRIPTION}} {{addToCollection.description.length}} / 500 {{l10n_strings.TAGS}} {{$ item}} {{l10n_strings.PRODUCTS}} {{l10n_strings.DRAG_TEXT}}

{{l10n_strings.DRAG_TEXT_HELP}}

{{l10n_strings.LANGUAGE}} {{$ select.selected.display}}

{{article.content_lang.display}}

{{l10n_strings.АВТОР}}

{{l10n_strings.AUTHOR_TOOLTIP_TEXT}}

{{$ select.selected.display}} {{l10n_strings.CREATE_AND_ADD_TO_COLLECTION_MODAL_BUTTON}} {{l10n_strings.CREATE_A_COLLECTION_ERROR}}

Лаборатория робототехники, вдохновленная людьми »Совместно-автономная камера для выбора и управления роботами-медсестрами

Лаборатория робототехники, вдохновленная людьми» Совместно-автономная камера для выбора и управления роботами-медсестрами

Люди предпочитают автономное управление точкой обзора камеры, но не автономный выбор камеры

Александра Валитон (2020/03)

Наблюдательный контроль над роботом-гуманоидом в задаче манипуляции требует координации удаленного восприятия с действиями робота, что становится более требовательным при наличии нескольких движущихся камер, доступных для наблюдения за задачей.Мы исследуем использование автономного управления камерой и выбора, чтобы снизить нагрузку на оператора и улучшить выполнение задач в задаче диспетчерского управления. Мы разрабатываем новый подход к выбору автономных камер и управлению ими, а также оцениваем этот подход в ходе исследования пользователей, которое показало, что автономное управление камерой действительно улучшает производительность задач и опыт оператора, но выбор автономной камеры требует дальнейшего исследования, чтобы повысить уверенность оператора и сохранить доверие к нему. автономность робота.

Публикация

  • Александра Валитон, Ханна Баэз, Наоми Харрисон, Жюстин Рой и Чжи Ли, «Активное дистанционное присутствие для диспетчерского управления: исследование пользователей с помощью многокамерного робота-медсестры», принята Международной конференцией IEEE по робототехнике и автоматизации 2021 года (ICRA), 2021 г.

Различные подходы к управлению точкой обзора автономной камеры

Тревор Шеррард, Ичэн Ян и Цзялин Сон (2020/12),

Выбранный проект из RBE / CS 526 Взаимодействие человека и робота (осень 2020 г.)

В этой работе мы проектируем, внедряем и неформально оцениваем парадигму выбора точки обзора автономной камеры для помощи пользователю в выполнении сложных задач через интерфейс дистанционного управления.Этот интерфейс состоит из двух роботов-манипуляторов, автономного манипулятора для камеры и манипулятора, управляемого пользователем. Пока пользователь выполняет различные задачи удаленно, рука робота с камерой в руке пытается предоставить пользователю наилучшую возможную точку обзора. Наш реализованный алгоритм выбора точки обзора пытается максимизировать заметность изображения и минимизировать окклюзию от манипулятора и окружающей среды, при этом сводя к минимуму внезапные и дезориентирующие движения. Мы также демонстрируем эффективный дизайн и реализацию конечного автомата выбора точки зрения для конкретной задачи.Мы реализуем интуитивно понятный графический интерфейс на основе веб-интерфейса для использования на мобильных устройствах и планшетах, чтобы повысить доступность управления роботом для специалистов, не являющихся специалистами в данной области. Мы обсудим влияние нашей работы на приложения, в частности, на области телемедицинской и телехирургической робототехники.

Демо

Выбор идеальной камеры

Генерация изображения — это сложное взаимодействие материала и характеристик поверхности тестового объекта и используемого освещения.Однако центральную роль играет система камер как «детекторный блок». На этом этапе изображение фиксируется на датчике, обрабатывается и переводится в цифровую форму.

Требуемая точность и скорость проверки, а также требования приложения к датчику изображения определяют выбор камеры.

Типовые типы промышленных камер

  • Камеры сканирования области : с помощью матричного датчика одновременно захватывается двухмерное изображение, которое затем отправляется на ПК и оценивается там.
  • Камеры линейного сканирования : одна линия линейного датчика захватывает большое количество отдельных линий в очень быстрой последовательности. За счет скорости движения конвейера или камеры создается двухмерное изображение, которое отправляется на ПК. Этот процесс идеален для захвата непрерывных материалов и т. Д.
  • Интеллектуальные камеры — это в основном камеры с областью сканирования, очень редко — с линейным сканированием. Получение изображения, а также полная оценка изображения происходит внутри камеры.Результаты и измеренные данные передаются напрямую в ПЛК, систему управления роботом и т. Д. Через различные интерфейсы и протоколы. ПК требуется только для настройки системы.

Выбор подходящей камеры

Выбор камеры определяется задачей проверки. Обнаруживаемые функции должны быть изображены таким образом, чтобы программное обеспечение могло их разумно оценить. Но что это значит?

  • Камера с областью сканирования или камера с линейной разверткой: доставляются ли детали по отдельности или материал транспортируется? В простейшем случае изображения снимаются с помощью камеры сканирования области, которая работает в непрерывном или синхронизированном режиме.Камера с линейным сканированием позволяет беспрепятственно сканировать объекты, которые проходят мимо камеры. Длинные компоненты, непрерывный материал катушки или цилиндрические объекты, которые можно вращать, подходят для получения изображения с помощью камеры линейного сканирования.
  • Разрешение и размер сенсора: какие тончайшие особенности и структуры объекта на компоненте необходимо обнаруживать с каким вниманием к деталям? В частности, в случае крупных компонентов требуется высокое разрешение камеры. Насколько большим должен быть датчик и какую оптику использовать?
  • Скорость: сколько изображений в секунду или сколько строк в секунду должна захватывать камера? Особенно быстрым камерам требуются интерфейсы быстрой передачи.Датчики часто изготавливаются в виде КМОП-матрицы, которая может непосредственно считывать каждый пиксель и обеспечивать более высокую частоту кадров, чем датчики ПЗС.
  • Качество изображения: насколько хорошим должно быть изображение с камеры? Камеры CCD обычно дают более однородное изображение, они более светочувствительны, но имеют тенденцию к смазыванию и размытию в случае сильной передержки. КМОП-камерам обычно требуется больше света, и они должны быть хорошо откалиброваны (темное изображение, яркое изображение), поскольку по своей природе они создают более неоднородное изображение. Однако они более терпимы к экстремальным условиям освещения и не растекаются и не расплываются.
  • Монохромный или цветной датчик: можно ли решить задачу с помощью монохромной или цветной камеры? Монохромные камеры явно более светочувствительны, и передаваемые данные изображения обычно кодируются только 8 битами. Цветные изображения с 24-битной информацией о сигнале позволяют проводить дополнительные оценки изображения для разделения разных цветов с одинаковой яркостью (= оттенок серого), но объем данных намного больше. В случае цветных камер с 1 чипом подробная информация теряется из-за интерполяции цвета Байера, точность измерения снижается.
  • Интерфейс передачи: если вы умножите битовую глубину * частоту кадров * размер изображения, можно рассчитать требуемую полосу пропускания в секунду. Интерфейс должен обеспечивать быструю и надежную передачу изображения на блок оценки (= ПК). Также важно, чтобы используемое программное обеспечение могло поддерживать интерфейс передачи с подключенной камерой.
  • Триггерные функции, электроника камеры и обработка: как должно быть захвачено изображение, с какой глубиной сигнала в битах (например,грамм. 8, 10 или 12 бит монохромный и т. Д.), Нужно ли откалибровать изображение уже в камере и т. Д.?
  • Механические размеры и форм-фактор: подходит ли корпус камеры к моей системе? На рынке существует множество различных камер, так что у пользователя есть широкий выбор.
  • Полнота продуктового портфеля: хороший поставщик должен иметь полный набор оборудования, чтобы он мог покрыть множество приложений с помощью одного семейства камер.
  • Возможность поставки, надежность, поддержка: ищите хорошего, надежного партнера.Это поможет вам быстро интегрировать камеру и даже в случае возникновения проблем вы не останетесь без внимания.
    Выбор камеры: Подходящая камерa — сложный выбор

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пролистать наверх