
Обзор новые 8 Мп камеры наблюдения отличие и возможности
Автор: Видеокомплект Дата: 05.05.2021 Просмотров: 8626 Комментарии: 2
Модель оборудования из теста:
Гибридная видеокамера CAICO TECH DDS 4015 (8.0 Мп)
Лучшие 4K 8 Мп UHD cameras наблюдения
В этой статье:
- Лучшие камеры наблюдения в разрешении 8.0 Мп: сравнение, тесты, описание;
- Сравнение сенсоров изображения с оптической площадью 1/2.8" и 1/1.8";
- Определение лучшей светочувствительности камеры нашего теста;
- Рекомендации пользователям для применения лучшего решения среди 8 Мп камер.
В сегодняшнем тестовом обзоре мы детально рассмотрим две модели камер наблюдения с разрешающей способностью 8.0 Мп (4K). Обе камеры поступили в продажу в период с 2021 по 2024 год и обеспечивают абсолютно одинаковое разрешение получаемого изображения — 3840×2160 пикселей (8.0 Мп UHD 4K).
Основные технические особенности тестируемых камер наблюдения:
На что стоит обратить внимание в первую очередь:
- Принципиальные новые отличия: в чем заключается ключевое преимущество;
- Применяемый формат вывода изображения с поддержкой нового стандарта UHD 8.0 Мп;
- Удаленное управление и новый интерфейс UTC, целенаправленно разработанный для HD-сегмента камер видеонаблюдения.
Сравнительное тестирование: CAICO TECH DDS 4015 против CAICO TECH DDS1080A
В обеих камерах применяется сигнальный видеопроцессор обработки изображения от ведущего производителя микроэлектроники, разрабатываемый целенаправленно для приложений безопасности — NEXTCHIP (Южная Корея).
Лучшая и самая точная оценка качества изображения с камеры наблюдения может быть произведена на специализированном измерительном стенде с использованием оценочной таблицы четкости, стандартизированной по международному стандарту ISO.
Ниже в прямой живой трансляции можно просмотреть и оценить качество изображения на измерительной тест-таблице четкости ISO, получаемое с камеры наблюдения CAICO 8Мп в реальном времени. Для удобного просмотра, пожалуйста, откройте изображение на весь экран — кнопка находится в правом нижнем углу видеоплеера.
Лучшая и самая точная оценка качества изображения с камеры наблюдения может быть произведена на специализированном измерительном стенде с использованием оценочной таблицы четкости, стандартизированной по международному стандарту ISO.
Ниже в прямой живой трансляции можно просмотреть и оценить качество изображения на измерительной тест-таблице четкости ISO, получаемое с камеры наблюдения CAICO 8Мп в реальном времени. Для удобного просмотра, пожалуйста, откройте изображение на весь экран — кнопка находится в правом нижнем углу видеоплеера.
CAICO TECH DDS 4015 — Просмотр сравнения RTSP STREAM потока HD и IP:
Оценить детализацию и стабильность видеопотока в реальном времени вы можете по ссылке: смотреть RTSP трансляцию ONLINE .
Спецификация сигнального интерфейса:
* Поддерживаемый формат вывода изображения: мультиформатный гибридный режим AHD / CVI / TVI / CVBS.
Важно! Данный тест проводился непосредственно с использованием аналогового формата высокой четкости AHD, разработчиком стандартов и программного обеспечения для которого является корпорация NEXTCHIP (Южная Корея).
Мгновенная передача видео в реальном времени: ключевое преимущество HD-формата
Необходимо отметить важное преимущество, которое предоставляет HD-формат вывода изображения — это мгновенная передача видео.
Данный обновленный HD-формат вывода изображения позволяет передавать несжатый видеопоток на большие дистанции: более 700 метров по коаксиальному кабелю и еще дальше по кабелю типа «витая пара» (UTP) в зависимости от применяемых активных приемопередатчиков несимметричного видеосигнала. Передача осуществляется без потери качества и абсолютно без каких-либо задержек от реального времени. При использовании пассивных UTP-балунов дистанция стабильной передачи составляет от 300 до 500 метров.
Данный обновленный HD-формат вывода изображения позволяет передавать несжатый видеопоток на большие дистанции: более 700 метров по коаксиальному кабелю и еще дальше по кабелю типа «витая пара» (UTP) в зависимости от применяемых активных приемопередатчиков несимметричного видеосигнала. Передача осуществляется без потери качества и абсолютно без каких-либо задержек от реального времени. При использовании пассивных UTP-балунов дистанция стабильной передачи составляет от 300 до 500 метров.
Особенности трансляции по UTP-кабелю:
Несимметричная передача видеосигнала по UTP-кабелю применяется для предотвращения появления паразитных наводок и полностью исключает появление нелинейного шума в линии связи на больших дистанциях. При этом данный метод является очень бюджетным способом трансляции сигнала на значительные расстояния. Он идеально подходит для эксплуатации на объектах с высоким уровнем статического напряжения и сложной электромагнитной обстановкой, в частности — на территориях промышленных предприятий.
Организация каналов связи: HD-конвертеры для передачи видео по оптоволокну
Интеграция с волоконно-оптическими линиями (ВОЛС):
Для трансляции сигнала на сверхдальние расстояния возможна конвертация HD-видео для передачи мгновенного потока по оптоволоконным линиям связи с использованием доступных и недорогих медиаконвертеров. Мгновенная передача без задержек становится критически востребованной на объектах повышенной категории безопасности (класса «А»), а также при управлении поворотными роботизированными PTZ-камерами, где пакетные задержки и притормаживания недопустимы.
Это качественно отличает обновленный формат HD 8.0 Мп Ultra HD 4K от классических IP-камер, в которых из-за конструктивных особенностей сетевых протоколов всегда присутствует обязательная задержка от реального времени события.
Кроме того, в обновленном HD-сегменте 8.0 Мп Ultra HD 4K полностью отсутствуют факторы, присущие IP-системам, такие как торможение изображения, зависания и самопроизвольные перезагрузки.
Эти особенности существенно снижают надежность IP-решений как продуктов безопасности. Подобные проблемы являются весомым недостатком при проектировании комплексов видеофиксации на базе сетевых IP-камер. Также стоит учитывать, что стандартная IP-камера при разрешении 8 Мп генерирует тяжелый пакетный трафик и создает высокую нагрузку на сетевую инфраструктуру, критически снижая ее общую пропускную способность.
Эти особенности существенно снижают надежность IP-решений как продуктов безопасности. Подобные проблемы являются весомым недостатком при проектировании комплексов видеофиксации на базе сетевых IP-камер. Также стоит учитывать, что стандартная IP-камера при разрешении 8 Мп генерирует тяжелый пакетный трафик и создает высокую нагрузку на сетевую инфраструктуру, критически снижая ее общую пропускную способность.
Рекомендации технических специалистов:
Мы настоятельно рекомендуем детально ознакомиться с возможностями этого обновленного HD-формата камер наблюдения. На сегодняшний день он демонстрирует безупречное качество изображения Ultra HD и обеспечивает самую стабильную, отказоустойчивую работу в отрасли безопасности.
Важно отметить: Ключевая разница между IP-решениями и современным HD-сегментом заключается исключительно в физическом методе трансляции видеосигнала от объектива камеры к устройству записи. После получения потока регистратором видеоархив сжимается, кодируется и оцифровывается абсолютно идентично для обоих случаев — с сохранением одинакового разрешения, детализации и качества.
Удаленное управление камерами, в том числе через сеть интернет
В видеокамерах применен новый тип управления вместо использовавшегося ранее интерфейса RS-485. Новый UTC-интерфейс управления разработан целенаправленно для сегмента HD-камер и позволяет настраивать параметры оборудования всего по одному видеокабелю — как коаксиальному, так и UTP (витой паре). При этом конфигурация камер в удаленном режиме возможна и через сеть интернет из мобильного приложения с помощью интерфейса удаленного администрирования видеорегистраторов.
Структура устройств тестируемых камер и сравнение характеристик
Применяемые сенсоры изображения в тестируемых камерах:
Основным компонентом для любой видеокамеры является применяемый в ней сенсор изображения. Характеристики матрицы определяют базовые возможности и параметры камеры наблюдения — такие как итоговое разрешение кадра и ее реальная светочувствительность.
Архитектура кремниевых кристаллов нового поколения:
В тестируемых моделях камер установлены новые высокопроизводительные сенсоры с прогрессивным типом архитектуры — с обратной стороной засветки пикселя (BSI). Перенос проводящих слоев под светочувствительные фотодиоды позволил в два и более раз улучшить показатели светочувствительности кристаллов. В камере CAICO TECH DDS 4015 (8.0 Мп) Ultra HD 4K применяется новейший светочувствительный 8 Мп сенсор изображения CMOS Sony STARVIS IMX415 оптическим форматом 1/2.8" с обратной (задней) подсветкой пикселей. Узнать больше о возможностях и развитии технологии Sony STARVIS в системах видеонаблюдения можно по ссылке.
Спецификация оптической платформы второй модели:
Для второй тестируемой видеокамеры — CAICO TECH DDS1080A (8.0 Мп) Ultra HD — применяется новый высокопроизводительный сенсор изображения Omni с увеличенным физическим размером матрицы 1/1.8".
Кристалл построен на базе передовой светочувствительной архитектуры с обратной засветкой пикселей, объединяющей в себе фирменные патентованные технологии OmniBSI-2 и OmniPureCel. Ознакомиться более подробно с решениями и разработками компании OmniVision для профессиональных камер видеонаблюдения вы можете по ссылке.
Революционные перемены в охранном видеонаблюдении: BSI-архитектура сенсоров
Применение в современных камерах новых светочувствительных сенсоров изображения с обратной стороной засветки пикселя — это фундаментальный технологический сдвиг, кардинально расширивший возможности комплексов безопасности. Инновационная CMOS-технология BSI выводит параметры оптической чувствительности на принципиально новый уровень.
Физические преимущества и квантовая эффективность:
Как наглядно демонстрирует схема кристаллов, архитектура BSI (Back-Illuminated) обладает безоговорочным преимуществом перед классической FSI (Front-Illuminated). На черно-белом датчике широкополосная квантовая эффективность (QE) у BSI достигает рекордных 81%, что в 2,7 раза превосходит показатели FSI. При этом остальные параметры матрицы остаются сравнимыми или более высокими.
Тот факт, что среднее значение темнового тока и количество «горячих» пикселей у BSI и FSI совпадают, подтверждает: инженерам удалось реализовать высококачественный интерфейс обратной засветки без паразитных побочных эффектов.
Практические тесты доказывают, что датчик BSI способен захватывать яркое и информативное изображение, используя всего треть от объема света, который жизненно необходим датчику FSI. С практической точки зрения это гарантирует фиксацию четких деталей на объекте даже в условиях глубокого полумрака или приглушенного освещения.
На приведенном рисунке отчетливо видно, что эффективная высота оптического пакета — расстояние от микролинзы до поглощающего слоя кремния — в архитектуре BSI существенно меньше. Пунктирная линия наглядно указывает на зону, где начинается мгновенное поглощение фотонов.
Официальное видеоописание технологии от OmniVision:
Ниже на презентационном видео, любезно предоставленном компанией OmniVision, подробно демонстрируется принцип построения и физика работы новой пиксельной архитектуры следующего поколения. Этот тип матриц применяется в том числе в камере из сегодняшнего теста, наглядно доказывая свое превосходство над устаревшими сенсорами с фронтальным типом засветки.
Модельный ряд видеокамер и фокусное расстояние применяемых объективов
Видеокамеры представлены в модельном ряду с большим выбором фиксированных объективов с фокусным расстоянием начиная от широкоугольной оптики 2.5 мм и заканчивая узкоугольными направленными линзами 50 мм.
Отдельно представлена линейка модельного ряда с моторизованной оптикой: устройства оснащены ZOOM-объективами 2.7–12.5 мм с функциями «Автофокус» и «Автоирис». Управление трансфокаторными объективами возможно в удаленном режиме с любого мобильного устройства при наличии видеорегистратора и стабильного интернет-соединения.
Отдельно представлена линейка модельного ряда с моторизованной оптикой: устройства оснащены ZOOM-объективами 2.7–12.5 мм с функциями «Автофокус» и «Автоирис». Управление трансфокаторными объективами возможно в удаленном режиме с любого мобильного устройства при наличии видеорегистратора и стабильного интернет-соединения.
Промышленный стандарт проектирования:
Обе тестируемые модели видеокамер наблюдения разработаны с учетом строгих требований промышленного применения, где ключевым фактором является получение бескомпромиссно детализированного изображения в разрешении 8 Мп в условиях сложной и крайне сложной оптической обстановки.
Сводная спецификация тестируемых 8 Мп камер наблюдения
Уличная гибридная видеокамера наблюдения CAICO TECH DDS 4015 (8.0) МП ULTRA HD 4K.
| Параметр видеокамеры | Технические данные спецификации |
|---|---|
| КОМПОНЕНТЫ ОБРАБОТКИ ВИДЕОСИГНАЛА | |
| Сигнальный процессор (DSP) | NVP (Южная Корея) |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА И РАЗРЕШЕНИЕ | |
| Физический формат матрицы | 1/2.8" CMOS Sony STARVIS IMX415 (с обратной засветкой пикселей) |
| Разрешающая способность | 8 Mpix — 3840 (H) × 2160 (V) Ultra HD 4K |
| СТАНДАРТЫ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ | |
| Поддерживаемые форматы (MULTI стандарт) | AHD / TVI / CVI / CVBS (Переключаемый режим работы) |
| ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА И УЛУЧШЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ | |
| Шумоподавление (Noise Reduction) | 2D/3DNR с точной ручной настройкой; встроенный адаптивный режим NIR для эффективного улучшения работы в ИК-диапазоне |
| УПРАВЛЕНИЕ И РЕЖИМЫ СЪЕМКИ | |
| Механический ИК-фильтр (IR CUT) | Переключаемый управляемый фильтр; поддержка автоматического и ручного контроля ИК-фильтра камеры |
| Управление OSD-меню камеры | Функция UTC — дистанционное управление по одному коаксиальному кабелю (интерфейс «точка-точка») + физический джойстик на кабеле. Возможность полноценного удаленного администрирования через видеорегистратор по сети интернет |
| КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ПИТАНИЕ | |
| Характеристики ИК-прожектора | Дальность действия >35 метров; 5 блоков ИК-диодов (LEDs IR) с дополнительными фокусирующими и усиливающими линзами |
| Исполнение и класс защиты корпуса | Уличный влагозащищенный и пылезащищенный металлический корпус класса IP66 |
| Условия эксплуатации | Допустимый температурный режим работы: -40°C ~ +60°C |
| Электропитание и энергопотребление | Постоянный ток DC 12V +/- 10%; максимальное потребление с включенным ИК-прожектором — 500 mA |
Продолжение материала:
Вы изучили спецификацию первой модели. Для ознакомления со следующей частью тестирования перейдите по ссылке:
Перейти к следующей части обзора >>>>>>>
.png)









