CN101895723A - 监控设备 - Google Patents

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CN101895723A CN2009101073846A CN200910107384A CN101895723A CN 101895723 A CN101895723 A CN 101895723A CN 2009101073846 A CN2009101073846 A CN 2009101073846A CN 200910107384 A CN200910107384 A CN 200910107384A CN 101895723 A CN101895723 A CN 101895723A
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郑征宇
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Abstract

本发明提供一种监控设备,其包括一图像感应模块、一为该图像感应模块在夜间提供光源的红外发光源、一用于驱动红外发光源的红外光驱动模块及一用于对红外光驱动模块进行设置的中央控制单元,其特征在于:还包括一与所述中央控制单元相连接的对照表存储模块,所述对照表存储模块内存有一红外光亮度与监控目标区域距离关系的对照表。本发明的监控设备具有方便调整红外光亮度的优点。

Description

监控设备
【技术领域】
本发明涉及一种监控设备,尤其涉及一种能在夜间进行监控的监控设备。
【背景技术】
视频监控是安防系统的重要组成部分,通过视频监控可有效的减少社会维护治安的成本。随着通信技术和数字技术的发展,视频监控产业也在发生重大的变革。
目前,在视频监控系统中,一般都有夜间监控的功能,主要利用红外光源发出的红外光在夜间对目标区域进行照明,并利用图像感应装置感应到的红外光来成像,以达到夜间监控的目的。传统的红外光源一般为红外LED灯,这种独立的LED灯底座、底座上安装的一个发光体和灯罩组成,因为每个独立的LED灯上只有一个发光体,所以发出的红外光能量很低、光亮度差、光线传播距离很短,不能给图像感应装置的夜间工作提供最佳的照明支持,导致在夜间工作时所摄录到的影像很模糊,且摄像距离很短。
为解决红外LED灯光线能量低、光亮度差、光线传播距离短等技术问题,现有技术中采用了增加LED灯功率及数量的方法,形成一红外LED灯阵列,如图1所示,LED灯阵列包括多个LED灯,因此红外LED灯阵列具有较高的能量及较远的照明距离,能适应不同距离的监控要求。
然而,由于LED灯阵列具有较高的功率及能量,在距离较近时,如果功率太高的话,可能会导致拍摄到的画面出现花屏或刺眼的亮白区域以及导致电量的浪费和发热过高,在距离较远时,如果功率不够,会导致拍摄到的影像模糊。因此在监控距离一定时,需对LED灯阵列的功率进行调整,以适应不同距离的监控需要。而现有技术的监控设备在出厂时一般设有一固定的红外光亮度,用户不能调整对其进行调整。
【发明内容】
为解决上述问题,有必要提供一种便于对红外光亮度进行调整的监控设备。
对应于上述目的,本发明提供一种监控设备,其包括一图像感应模块、一为该图像感应模块在夜间提供光源的红外发光源、一用于驱动红外发光源的红外光驱动模块及一用于对红外光驱动模块进行设置的中央控制单元,其还包括一与所述中央控制单元相连接的对照表存储模块,所述对照表存储模块内存有一红外光亮度与监控目标区域距离关系的对照表。
作为上述发明的一种改进,所述监控设备还包括一连接至所述中央控制单元的对焦模块,其用于为所述中央控制单元提供监控目标的距离。
与现有技术相比较,上述第一种监控设备由于具有一存有目标距离与红外发光源发光亮度对应关系的对照表的对照表存储模块,用户可在现场通过直接输入目标距离来调整红外发光源的发光亮度,从而便于对红外光亮度进行调整,获得最佳图像效果;上述第二种监控设备可根据对焦结果测定目标物体的距离,并对红外发光源的亮度进行调整,从而可动态的调整红外发光源的亮度,防止了红外发光源可避免红外发光源耗电多、发热大的问题。
【附图说明】
图1是现有技术中一种红外LED阵列的示意图。
图2是本发明一实施方式的监控设备的示意图。
图3是本发明另一实施方式的监控设备的示意图。
【具体实施方式】
请参阅图2,为本发明一实施方式的监控设备的示意图。该监控设备10为一对固定区域进行监控的监控设备包括一图像感应模块11、一对应于所述图像感应模块的红外发光源12、一用于驱动红外发光源12发光亮度的红外光驱动模块13、一用于对红外光驱动模块13进行设置的中央控制单元14、一存储有红外光强度与目标区域距离对应关系的对照表存储模块15。该红外发光源12面向图像感应模块11的摄像区域设置,用于在夜间为该感应区域提供红外照明。该中央控制单元14用于根据图像感应模块11与目标感应区域的距离来设置红外发驱动模块13的驱动方式,从而控制红外发光源12的亮度。该对照表存储模块15内部设有一红外光亮度与目标区域距离关系的对照表,所述对照表经过实验得出。
用户购买该监控设备后,可直接测量出监控设备与目标监控区域的距离,然后输入至中央控制单元14,中央控制单元14通过调取所述对照表存储模块15中的对照表,得到红外光的亮度,然后根据该亮度对红外光驱动模块13进行设置,红外光驱动模块13控制红外发光源12发出对应的亮度的红外光。
所述红外发光源12可以是图1所示的红外LED阵列,红外光驱动模块13可对LED阵列中每一组LED的驱动功率进行调整,从而来控制红外LED灯阵列的红外亮度及均匀度。此时所述对照表中的对应关系不仅包括目标距离与LED亮度的关系,还包括目标距离与红外LED阵列的光均匀度的关系,即目标距离与LED阵列中的每个LED的发光情况的关系。也就是说,可以通过控制哪些LED亮,哪些LED灭来控制LED灯阵列的发光亮度及均匀度。
与现有技术相比较,上述实施方式中的监控设备由于具有一存有目标距离与红外发光源12发光亮度对应关系的对照表的对照表存储模块15,用户可通直接输入目标距离来调整红外发光源12的发光亮度,从而可方便对红外发光源的亮度进行调整。
请参阅图3,为本发明另一实施方式的监控设备的示意图。该监控设备为一具有对焦功能的监控设备,其包括该监控设备20包括一图像感应模块21、一对应于所述图像感应模块的红外发光源22、一用于驱动红外发光源22的红外光驱动模块23、一用于对红外光驱动模块23进行设置的中央控制单元24、一存储有红外光强度与目标区域距离对应关系的对照表存储模块25及一对焦模块26。该红外发光源22面向图像感应模块21的摄像区域设置,用于在夜间为该感应区域提供红外照明。该中央控制单元24用于根据图像感应模块21与目标感应区域的距离来设置红外发光源22的红外光的亮度。该对照表存储模块25内部设有一红外光亮度与目标区域距离关系的对照表,所述对照表经过实验得出。
该对焦模块26分别连接至该图像感应模块21及中央控制单元24,其用于对图像感应模块进行对焦控制,在对焦的过程中,对焦模块26会计算出放大倍数。因此,该中央处理单元24可通过该对焦模块26获得放大倍数和焦距,从而计算出目标物体的距离,然后通过调取所述对照表存储模块25中的对照表,得到红外光的亮度,然后根据该驱动方式对红外光驱动模块23进行设置,红外光驱动模块23控制红外发光源22发出对应的亮度。
与现有技术相比较,上述实施方式中的监控设备由于具有一存有目标距离与红外发光源12发光亮度对应关系的对照表的对照表存储模块15,在监控设备对目标物体进行监控时,可根据目标物体的距离对红外发光源的亮度进行调整,从而可动态的调整红外发光源的亮度,防止了红外发光源可避免红外发光源耗电多、发热大的问题。
另外,本领域技术人员还可在本发明精神内做其它变化。这些依据本发明精神所做的变化,都应包含在本发明所要求保护的范围之内。

Claims (5)

1.一种监控设备,其包括一图像感应模块、一为该图像感应模块在夜间提供光源的红外发光源、一用于驱动红外发光源的红外光驱动模块及一用于对红外光驱动模块进行设置的中央控制单元,其特征在于:还包括一与所述中央控制单元相连接的对照表存储模块,所述对照表存储模块内存有一红外光亮度与监控目标区域距离关系的对照表。
2.根据权利要求1所述的监控设备,其特征在于:所述红外发光源为红外LED阵列。
3.根据权利要求2所述的监控设备,其特征在于:所述对照表中还包括监控目标距离与红外LED阵列的亮度和光均匀度的关系。
4.根据权利要求3所述的监控设备,其特征在于:所述对照表中的监控目标距离与红外LED阵列的亮度和光均匀度的关系通过控制每个红外LED的驱动功率的大小来实现。
5.根据权利要求1所述的监控设备,其特征在于:还包括一连接至所述中央控制单元的对焦模块,其用于为所述中央控制单元提供放大倍数和焦距。
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