हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो, सुरक्षा क्यामेराहरूमा एम्पलीफायरहरूको अपरिहार्य उप-उत्पादन भनेको आवाज हो। भिडियो "शोर" भनेको "स्थिर" को रूप हो जसले कुहिरो लागेको धुंध, धब्बा र फज सिर्जना गर्दछ जसले कम प्रकाशको अवस्थामा तपाईंको निगरानी क्यामेराको छविलाई अस्पष्ट बनाउँछ। यदि तपाईं कम प्रकाशको अवस्थामा गुणस्तरीय स्पष्ट छवि चाहनुहुन्छ भने आवाज घटाउनु एकदमै आवश्यक छ, र यो झन्झन् महत्त्वपूर्ण हुँदै गइरहेको छ किनकि रिजोल्युसनहरू अब 4MP र 8MP भन्दा अगाडि बढिरहेका छन्।
बजारमा दुई प्रमुख ध्वनि न्यूनीकरण विधिहरू छन्। पहिलो 2D-DNR भनिने अस्थायी ध्वनि न्यूनीकरण विधि हो, र दोस्रो 3D-DNR हो जुन स्थानिय ध्वनि न्यूनीकरण हो।
२D डिजिटल नाइज रिडक्सन भनेको आवाज हटाउन प्रयोग गरिने सबैभन्दा आधारभूत विधिहरू मध्ये एक हो। यद्यपि यो छविहरूमा आवाज हटाउन सफल छ, यसले उच्च रिजोलुसनमा र वरिपरि धेरै गति हुँदा राम्रो काम गर्दैन।
2D DNR लाई "टेम्पोरल नाइज रिडक्सन" प्रविधि मानिन्छ। के हुन्छ भने प्रत्येक फ्रेममा रहेको प्रत्येक पिक्सेललाई अन्य फ्रेमहरूमा भएका पिक्सेलहरूसँग तुलना गरिन्छ। यी प्रत्येक पिक्सेलको तीव्रता मान र रङहरूको तुलना गरेर, "नाइज" को रूपमा वर्गीकृत गर्न सकिने ढाँचा पत्ता लगाउन एल्गोरिदमहरू विकास गर्न सम्भव छ।
3D-DNR फरक छ किनकि यो "स्थानिक आवाज घटाउने" हो, जसले फ्रेम-टु-फ्रेम तुलनाको माथि एउटै फ्रेम भित्र पिक्सेलहरूको तुलना गर्दछ। 3D-DNR ले कम प्रकाश छविहरूको दानेदार अस्पष्ट उपस्थिति हटाउँछ, पुच्छरहरू पछाडि नछोडिकन चलिरहेको वस्तुहरू ह्यान्डल गर्नेछ, र कम प्रकाशमा, यसले कुनै आवाज घटाउने वा 2D-DNR को तुलनामा छविलाई स्पष्ट र तीखो बनाउँछ। तपाईंको निगरानी प्रणालीमा तपाईंको सुरक्षा क्यामेराहरूबाट स्पष्ट छवि उत्पादन गर्न 3D-DNR आवश्यक छ।
थ्रीडी नाइज रिडक्सन (थ्रीडी डीएनआर) निगरानी क्यामेराले अगाडि र पछाडिको फ्रेमहरूको छविहरूको तुलना र स्क्रिनिङ गरेर आवाजको स्थान पत्ता लगाउन र यसलाई प्राप्त गर्न सक्छ। नियन्त्रण, थ्रीडी डिजिटल नाइज रिडक्सन प्रकार्यले कमजोर सिग्नल छविको आवाज हस्तक्षेप कम गर्न सक्छ। छवि नाइजको उपस्थिति अनियमित भएकोले, प्रत्येक फ्रेम छविको आवाज एउटै हुँदैन। छविहरूको धेरै छेउछाउका फ्रेमहरू तुलना गरेर थ्रीडी डिजिटल नाइज रिडक्सन, गैर-ओभरल्यापिङ जानकारी (अर्थात् आवाज) स्वचालित रूपमा फिल्टर गरिनेछ, थ्रीडी नाइज रिडक्सन क्यामेरा प्रयोग गरेर, छवि नाइज उल्लेखनीय रूपमा कम हुनेछ, छवि अझ राम्ररी हुनेछ। यसरी थप शुद्ध र नाजुक तस्वीर देखाउँदै। एनालग हाई-डेफिनिशन निगरानी प्रणालीमा, ISP नाइज रिडक्सन टेक्नोलोजीले परम्परागत २डी प्रविधिलाई थ्रीडीमा अपग्रेड गर्दछ, र मूल इन्ट्रा-फ्रेम नाइज रिडक्सनको आधारमा फ्रेम टु फ्रेम नाइज रिडक्सनको कार्य थप्छ। एनालग एचडी आईएसपीले फराकिलो गतिशील छवि र यस्तै अन्य कार्यहरूमा धेरै सुधार गरेको छ। वाइड डायनामिक प्रोसेसिङको सन्दर्भमा, एनालग एचडी आईएसपीले इन्टरफ्रेम वाइड डायनामिक टेक्नोलोजी पनि लागू गर्दछ, जसले गर्दा छविको उज्यालो र अँध्यारो भागहरूको विवरण स्पष्ट हुन्छ र मानव आँखाले देखेको वास्तविक प्रभावको नजिक हुन्छ।
स्रोत जुनसुकै भए पनि, डिजिटल भिडियो आवाजले फुटेजको दृश्य गुणस्तरलाई गम्भीर रूपमा बिगार्न सक्छ। कम स्पष्ट आवाज भएको भिडियो सामान्यतया राम्रो देखिन्छ।त्यो हासिल गर्ने एउटा सम्भावित तरिका भनेको उपलब्ध हुँदा क्यामेराभित्रको आवाज घटाउने सुविधा प्रयोग गर्नु हो।अर्को विकल्प भनेको पोस्ट-प्रोसेसिङमा आवाज घटाउने विधि लागू गर्नु हो।
क्यामेरा उद्योगमा, थ्रीडी आवाज घटाउने प्रविधि निस्सन्देह भविष्यमा मुख्यधाराको प्रवृत्ति बन्नेछ।जब एनालग हाई-डेफिनिशन निगरानी उत्पादनहरू बाहिर आए, ISP आवाज घटाउने प्रविधिले स्थान पायो। एनालग हाई-डेफिनिशन निगरानी उपकरणमा, यसलाई कम लागतमा एनालग हाई-लाइन क्यामेरामा अपग्रेड गर्न सकिन्छ, र भिडियो परिभाषा प्रभाव 30% ले सुधार गर्न सकिन्छ। यो यस प्रविधिको फाइदा हो। 3D डिजिटल आवाज घटाउने प्रकार्यले CMOS HD क्यामेराहरूलाई कम रोशनीको वातावरणमा समान आकारको CCD भन्दा समान वा अझ राम्रो गुणस्तरका छविहरू प्राप्त गर्न सक्षम बनाउन सक्छ। CMOS को उच्च गतिशील दायरासँग जोडिएको, CMOS उत्पादनहरूले HD क्यामेराहरूमा बढ्दो रूपमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्। आवाज-कम गरिएका छविहरू मार्फत भिडियो डेटाको मात्रा घटाएर, र यसरी नेटवर्क ब्यान्डविथ र भण्डारणमा दबाब कम गरेर, उच्च-परिभाषा निगरानी बजारमा एनालगको लागि कुनै ठाउँ हुनेछैन।
यस मुख्यधारा प्रवृत्तिको प्रतिक्रियामा, उच्च-गुणस्तरको इमेजिङ क्यामेराहरूको लागि थप ग्राहकहरूको आवश्यकताहरू पूरा गर्न, ह्याम्पोले थ्रीडी नाइज रिडक्सन टेक्नोलोजीको साथ क्यामेरा मोड्युलहरूको श्रृंखला सुरू गर्न लागेको छ, हाम्रो नयाँ उत्पादन - थ्रीडी नाइज रिडक्सन क्यामेरा मोड्युल आउने प्रतीक्षा गरौं!
पोस्ट समय: फेब्रुअरी-१६-२०२३

