При покупке или производстве оборудования для обеспечения безопасности легко посмотреть на объектив F2.0 и объектив F1.0 и подумать:«Разница всего в 1,0, верно?»Неправильный. В мире оптики f-числа не масштабируются линейно. Число f (или фокусное расстояние) — это отношение фокусного расстояния объектива к диаметру входного зрачка. Формула светосилы (освещенности) объектива показывает, что количество света, попадающего на датчик, обратно пропорционально квадрату числа f:
Итак, если мы сравним объектив F2.0 с объективом F1.0, расчет разницы в светопоглощении будет выглядеть следующим образом:
Низкое усиление = низкий уровень шума:Вы получаете чистое и четкое изображение без раздражающего цифрового «снега».
Яркий свет = Полный цвет:Датчик получает достаточно данных о длине волны для точной передачи цветов даже посреди ночи.
Если F1.0 так хорош, почему не каждая камера им оснащена? Потому что точно преломить такое количество света невероятно сложно.
Когда вы открываете такую большую диафрагму, вы создаете оптический хаос: лучи света, попадая на края объектива, вызывают хроматическую аберрацию (фиолетовую окантовку) и сильное размытие по углам изображения. Чтобы управлять диафрагмой F1.0, внутренняя структура объектива должна быть тщательно спроектирована.
Именно здесь становится критически важным различие между дешевыми пластиковыми линзами и стеклом профессионального уровня.
В компании Shanghai Silk Optical Technology Co., Ltd. мы разработалиОбъектив PL100специально для решения инженерной задачи F1.0 для высококлассных приложений безопасности и робототехники.
Достижение разрешения 2–5 МП с диафрагмой F1.0 и матрицей 1/2,7 требует высочайшей точности. С помощью стандартных пластиковых элементов этого не добиться. В PL100 используетсяЦельностеклянная конструкция 7E (Семь элементов). Вот почему это важно для вашей прибыли:
Непревзойденный коэффициент пропускания:Стекло пропускает больше света, чем пластик. Когда вся цель объектива F1.0 — максимальное поглощение света, использование пластиковых элементов противоречит цели. Структура стекла 7E гарантирует, что максимальное количество захваченных фотонов действительно достигнет датчика.
Высочайшая термическая стабильность:Камеры видеонаблюдения живут на открытом воздухе. Они пекутся на летнем солнце и замерзают зимой. Пластиковые линзы расширяются и сжимаются при изменении температуры, слегка смещая фокус и со временем вызывая размытие идеально резкой камеры (феномен, известный как тепловой дрейф). Стекло невероятно устойчиво. Конструкция 7E PL100 гарантирует, что фокусное расстояние 4 мм останется точно на уровне 4 мм, независимо от того, 40°C или -20°C.
Четкость от края до края:Благодаря широкому горизонтальному полю обзора 89° семь точно выровненных стеклянных элементов корректируют оптические искажения, вызванные массивной диафрагмой F1.0, сохраняя края отснятого материала такими же резкими, как и центр.
Переход на полноцветное ночное наблюдение — не трюк; это новый стандарт для индустрии безопасности. Но использовать высококачественный датчик Starlight вместо дешевого объектива с узкой диафрагмой — это все равно, что ставить двигатель спортивного автомобиля в гольф-кар.
Чтобы по-настоящему раскрыть «цвет без дополнительного света», вам понадобится 4-кратная светосила диафрагмы F1.0, подкрепленная термической стабильностью и высоким коэффициентом пропускания цельностеклянной конструкции.
(Готовы обновить свою линейку оборудования?Ознакомьтесь с полными характеристиками PL100 и других наших прецизионных оптических линз здесь.)