В настоящее время для считывания и отображения информации с датчиков изображения доступны две технологии: чересстрочная развертка и построчная развертка. Чересстрочная развертка используется в основном в ПЗС. Построчная развертка используется и в ПЗС-датчиках, и в КМОП-датчиках. В сетевых камерах могут использоваться обе развертки. (Однако, для передачи изображения по коаксиальному кабелю и отображению его на аналоговых мониторах, аналоговые камеры могут использовать только чересстрочную развертку.)
После создания ПЗС-датчиком изображения формируются два полукадра строк: полукадр, отображающий нечетные строки, и второй полукадр, отображающий четные строки. Однако для создания нечетного полукадра используется объединенная информация и из четных, и из нечетных строк. То же самое происходит для четного полукадра. Информация и из четных, и из нечетных строк объединяется, чтобы создать изображение каждой другой строки.
При передаче изображения с чересстрочной разверткой в единицу времени передается только половина строк изображения (чередование четных и нечетных строк). Это приводит к снижению использования полосы пропускания в два раза. Монитор, например, обычный телевизор, тоже должен использовать технологию чересстрочной развертки. Сначала отображаются нечетные строки изображения, затем — четные. Затем все происходит в обратном порядке с частотой 25 (PAL) или 30 (NTFS) кадров в секунду. Человек воспринимает это как полное изображение. Аналоговые видеоформаты и некоторые современные HDTV-форматы используют чересстрочную развертку. Хотя чересстрочная технология приводит к артефактам или искажениям в результате «потери» данных, на мониторе с чересстрочной разверткой они не очень заметны.
Однако при воспроизведении изображения с чересстрочной разверткой на экранах с построчной разверткой, например, компьютерных мониторах, которые развертывают строки изображения последовательно, артефакты становятся заметны. Артефакты, которые проявляются как «подрывы» изображения, обусловлены небольшой задержкой между обновлением четной и нечетной строки, так как только половина строк не отстает от движущегося изображения, а вторая ожидает обновления. Это особенно заметно при остановке видео и анализе стоп-кадра.
Для датчика изображения с построчной разверткой данные получают от каждого пикселя датчика, и каждая строка данных изображения развертывается последовательно, образуя полный кадр изображения. Другими словами, отснятое изображение не разбивается на отдельные полукадры, как при чересстрочной развертке. При построчной развертке по сети пересылается полный кадр, и при отображении на экране компьютера с последовательной разверткой каждая строка изображения помещается на экран поочередно в идеальном порядке. Таким образом, при использовании технологии построчной развертки движущиеся объекты отображаются на экране компьютера значительно лучше. Для целей охранного видеонаблюдения может быть очень важной необходимость рассмотреть детали движущегося объекта (например, убегающий человек). В большинстве камер производства Axis используется построчная развертка.
|
| Слева изображение с чересстрочной разверткой на экране (компьютера) с построчной разверткой. Справа изображение с построчной разверткой на экране компьютера. |
|
| Слева полноразмерное JPEG-изображение (704х576 пикселей) с аналоговой камеры, использующей чересстрочную развертку. Справа полноразмерное JPEG-изображение (640х480 пикселей) с камеры производства Axis, которая использует технологию построчной развертки. Обе камеры использовали один и тот же тип объектива, и скорость автомобиля была одинаковой — 20 км/ч. Задний план четкий на обоих изображениях. Однако водитель отчетливо виден только на изображении, которое использует технологию построчной развертки. |
Следующий раздел: Обработка изображения