焦点距離が決まります視野 (FOV) そして監視距離。焦点距離が短いと視野は広くなりますが、到達距離は短くなります。焦点距離が長いと視野は狭くなりますが、監視範囲は広がります。
· 例: 2.8mm レンズは 110° の水平 FOV を提供し、エレベーターなどの狭いスペースに最適です。 8mm レンズは FOV を 38° に狭めますが、10 メートル離れた場所でも顔の細部を捉えます。タイリファレンス.
絞り(F値で示される)コントロール光の取り入れ そして被写界深度。 F 値が小さい (F1.0 など) と、絞りが大きくなり、より多くの光が取り込まれますが、被写界深度が浅くなります (背景がぼやけます)。 F 値を大きくすると (F4.0 など)、絞りが狭くなり、光の取り込みが減りますが、被写界深度が深くなります (前景と背景がより鮮明になります)。タイリファレンス.
解像度はレンズのキャプチャ能力を測定します細かい部分、通常はピクセルまたはラインペアで表されます。解像度を高くするには、パフォーマンスのボトルネックを回避するためにカメラのイメージ センサーを一致させる必要があります。
· 例: 4K カメラと低解像度レンズの組み合わせではエッジがぼやけますが、互換性のないセンサーを搭載した高解像度レンズではその可能性を最大限に発揮できません [ty-reference](5)。
これら 3 つのパラメータはパフォーマンスの「三角形」を形成します。
· 焦点距離 監視の範囲と距離を定義します。
· 絞り 光の取り込みと被写界深度のバランスをとります。
· 解決 細部の鮮明さを保証しますが、センサーの互換性によって異なります。
· 短い焦点距離 (例: 2.8mm) は、近距離の広範囲のモニタリングに最適です。
· より長い焦点距離 (例: 50mm) は、遠くの詳細な観察に適しています。
ああ 例: 幅 3 メートルの廊下では、2.8mm レンズがエリア全体をカバーします。 10 メートルでの顔認識には 8mm レンズが必要です [ty-reference](2)。
· 大口径 (F1.0 ~ F1.4) は低照度環境に優れていますが、背景がぼやけます。
· 小さな開口部 (F2.8 ~ F4.0) シーン全体で鮮明さを維持しますが、十分な照明が必要です。
ああ 例: 逆光のシーンでは、逆光補正 (BLC) と組み合わせた大口径により、前景の詳細がキャプチャされますが、背景の鮮明さが犠牲になります [ty-reference](8)。
パフォーマンスのギャップを避けるために、高解像度レンズは大型センサーのカメラと組み合わせる必要があります。
· 例: 低解像度カメラの 50 mm 望遠レンズでは、50 メートルの距離でナンバー プレートの詳細を捉えることはできませんが、4K センサーと組み合わせることで、鮮明な識別を実現します [ty-reference](2)。
· 焦点距離が長いと当然被写界深度は浅くなります。これを大きな絞り(F1.0 など)と組み合わせると、背景のボケが悪化します。
· 焦点距離が短く、絞りが小さい (F4.0 など) ため、前景から背景まで鮮明さが保証されます。
ああ 例: 銀行カウンターの監視では、F2.8 絞りを備えた 8mm レンズ (38° FOV) により、クローズアップ取引の詳細と背景の認識性のバランスが取れています [ty-reference](8)。
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シナリオ |
推奨焦点距離 |
絞り |
解決 |
追加機能 |
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キャンパス入口 |
4~6mm |
F1.2~F1.6 |
1080P+ |
広いダイナミックレンジ、赤外線(IR) |
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駐車場 |
2.8~4mm |
F1.6~F2.0 |
720P~1080P |
魚眼レンズ、パノラマ範囲 |
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銀行カウンター |
8~12mm |
F2.8~F4.0 |
1080P~4K |
高精細、深度の最適化 |
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トラフィック監視 |
8~20mm(日) |
F1.0~F2.8 |
4K+ |
オートアイリス、グレア抑制 |
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倉庫 |
6~12mm |
F1.4~F2.0 |
1080P~4K |
防塵・防水、長距離カバー |
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ホームセキュリティ |
4~6mm(ヤード) |
F1.4~F1.6 |
720P~1080P |
IR照明、簡単な取り付け |
· 出入り口: 広いダイナミック レンジと IR を備えた 4 ~ 6 mm レンズを使用して、顔の細部をキャプチャします。
· 廊下: 狭く深い範囲をカバーするには、廊下モード カメラ (例: 6 mm レンズ、アスペクト比 9:16) を選択します。
· 遊び場: パノラマ ビュー用に 1/2.7 インチ以上のセンサーを備えた 2.8 mm 広角レンズを配置します [ty-reference](13)。
· 昼間: 8 ~ 20 mm の自動絞りレンズと 2/3 インチ センサー (8MP+) を組み合わせて、30 メートルの距離でナンバー プレートを撮影します [ty-reference](9)。
· 夜間: 白色光 LED と温度制御を備えた F1.0 大口径レンズを使用して、低照度の鮮明さを実現します [ty-reference](9)。
· 一般用途: F1.4 ~ F2.0 絞りの 6 ~ 12mm レンズは中距離領域をカバーします。
· 長距離: 12mm 以上のレンズと大型センサーおよび AI ベースの超解像アルゴリズムを組み合わせて、遠くの細部を撮影します [ty-reference](12)。
· 庭/私道: F1.4 絞りの 4 ~ 6mm レンズが広範囲をカバーします。
· ドア/窓: 2.8 mm 超広角レンズにより、玄関の完全な視認性を確保します [ty-reference](1)。
焦点距離、絞り、解像度を選択する前に、監視の目標 (顔認識、アクティビティ追跡など) を定義します。たとえば、エレベーターには広角のカバー範囲が必要ですが、ナンバー プレートの認識には望遠レンズが必要です [ty-reference](3)。
レンズのイメージサークルがカメラのセンサーサイズと一致していることを確認してください。不一致があると、ケラレやエッジのぼやけが発生します。
· 例: 1/2.7 インチのセンサーと、同じかそれより大きなイメージ サークルのレンズを組み合わせます [ty-reference](5)。
ズームレンズを使用して動的に調整するか、広角カメラと望遠カメラを組み合わせて完全にカバーします。
· 例: モール全体の監視には 2.8 mm レンズを、レジ係の詳細キャプチャには 8 mm レンズを導入します [ty-reference](6)。
· 屋外での使用: IP66+ 定格の耐候性レンズを選択してください。
· 低照度: IR LED を備えた F1.0 ~ F1.4 絞りを選択します。
· 逆光のシーン: 逆光補正 (BLC) またはワイド ダイナミック レンジ (WDR) を備えたレンズを選択してください [ty-reference](8)。
ハイエンドのレンズ (バリフォーカル、大型センサーなど) は優れたパフォーマンスを提供しますが、コストが高くなります。ニーズと予算のバランスを取る:
· ホームセキュリティ: 基本的な固定レンズ (例: 4mm/F1.4)。
· 公共スペース: プレミアム ズーム レンズまたは AI 搭載カメラ [ty-reference](3)。
将来のレンズには、オートフォーカス、ターゲット追跡、異常検出用の AI が組み込まれ、手動介入が削減される可能性があります。
光学ズーム (ロスレス) とデジタル ズーム (コスト効率が高い) を組み合わせることで、画質を損なうことなく柔軟なモニタリングが可能になります [ty-reference](6)。
レンズコーティングとセンサー技術の進歩により、外部照明なしで超低光レベル (例: 0.001Lux) で鮮明なイメージングが可能になります [ty-reference](12)。
適切なセキュリティ レンズを選択するには、特定のシナリオのニーズを満たすために焦点距離、絞り、解像度のバランスをとる必要があります。これらのパラメータとその相互作用を理解することで、監視の有効性を大幅に向上させ、システムが信頼性の高い高品質のカバレッジを確実に提供できるようになります。