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    Das Verständnis des Sichtfelds ist grundlegend für die CCTV-Planung. Erfahren Sie, wie FOV die Abdeckung, Objektivauswahl und die Gesamteffektivität des Systems beeinflusst.

    FOV berechnen

    Das Sichtfeld (Field of View, FOV ist der Winkelbereich, den eine Kamera erfassen kann. Gemessen in Grad bestimmt das FOV, ob es sich um ein Weitwinkel-, Standard- oder Teleobjektiv handelt. Ein 2,8-mm-Objektiv an einem 1/3"-Sensor hat ein horizontales FOV von ca. 110°, während ein 50-mm-Objektiv am selben Sensor nur ein FOV von ca. 5,7° aufweist.

    Wichtigste Punkte:

    • Wichtige Punkte:: Weiteres FOV:
    • Zeigt mehr Fläche, aber mit weniger Detail: Zeigt einen kleineren Bereich, aber mit mehr Details (Zoom-Effekt).
    • Zeigt weniger Fläche, aber mit mehr Detail (Zoom-Effekt): Beeinflusst durch:

    Brennweite, Sensorgröße und Entfernung

    FOV wird mithilfe der Trigonometrie berechnet. Die durch das Kameraobjektiv einfallenden Lichtstrahlen bilden einen Kegel. Der Winkel an der Kegelspitze entspricht dem Sichtfeld. Ein Weitwinkelobjektiv erzeugt einen breiteren Kegel, ein Weitwinkelobjektiv einen engeren.

    Das FOV wird mittels Trigonometrie berechnet. Die Lichtstrahlen, die in das Kameraobjektiv eintreten, bilden eine Kegelform. Der Winkel an der Spitze dieses Kegels ist Ihr Sichtfeld. Ein weiteres Objektiv erzeugt einen breiteren Kegel; ein engeres Objektiv erzeugt einen schmaleren Kegel.

    Brennweite erklärt

    Die Brennweite ist der Abstand (in Millimetern) zwischen dem optischen Zentrum des Objektivs und dem Kamerasensor. Kürzere Brennweiten (2,8 mm, 3,6 mm) erzeugen ein größeres Sichtfeld. Längere Brennweiten (25 mm, 50 mm) erzeugen ein engeres, stärker vergrößertes Sichtfeld.

    BrennweiteBrennweiteFOV-Kategorie
    2.8-3.6mmTypische Verwendung2,8-3,6mm
    4-8mmWeitwinkel 90+ GradGroßflächige Abdeckung, Einzelhandel
    12-25mmStandard 45-90 GradAllgemeine Abdeckung
    35-50mmTele 15-45 GradGroße Entfernungen, Identifikation

    Starkes Tele unter 15 Grad

    Die Sensorgröße hat einen erheblichen Einfluss auf das Sichtfeld. Ein 2,8-mm-Objektiv an einem 1/2"-Sensor (6,4 mm breit) erzeugt ein größeres FOV als dasselbe Objektiv an einem 1/3"-Sensor (4,8 mm breit). Größere Sensoren erfassen bei gleicher Brennweite einen größeren Winkel.

    Deshalb werden in Überwachungskameras häufig kleinere Sensoren (1/3") verwendet – sie ermöglichen einen größeren Erfassungsbereich mit kürzeren, kostengünstigeren Objektiven. Größere Sensoren (2/3", 1") kommen zum Einsatz, wenn die Schärfentiefe oder die Leistung bei schwachem Licht entscheidend sind.

    Praktische FOV Beispiele

    Beispiel 1: Eingang zu einem Einzelhandelsgeschäft

    Um einen 6 Meter breiten Ladeneingang aus 3 Metern Entfernung zu erfassen, benötigt man ein FOV von ca. 110°. Mit einem 1/3"-Sensor und einem 2,8-mm-Objektiv lässt sich genau dies realisieren. Dadurch wird die Gesichtserkennung eintretender Kunden ermöglicht.

    Beispiel 1: Eingang eines Einzelhandelsgeschäfts

    Um einen 6 Meter breiten Ladeneingang aus 3 Metern Entfernung abzudecken, benötigen Sie ein ~110° FOV. Mit einem 1/3"-Sensor bietet ein 2,8mm-Objektiv genau dies. Dies ermöglicht die Gesichtserkennung eintretender Kunden.

    Beispiel 2: Parkplatz-Perimeter

    Die Überwachung eines Parkplatzes von einem Mast erfordert eine Sichtweite von über 30 Metern. Ein 25mm-Teleobjektiv an einem 1/3"-Sensor bietet ~15° FOV und ermöglicht eine detaillierte Kennzeichenerfassung.

    Beispiel 3: Lagerhaus-Ecke

    FOV wird mithilfe der Trigonometrie berechnet:

    FOV = 2 × arctan(sensor_width / (2 × focal_length)) × (180 / π)

    Dabei wird die Sensorbreite in mm und die Brennweite in mm angegeben.

    Das FOV wird mittels Trigonometrie berechnet:

    FOV = 2 × arctan(4.8 / (2 × 3.6)) × (180 / π) = 73°

    Nutzen Sie unsere Wobei die Sensorbreite in mm und die Brennweite in mm angegeben wirdZum Beispiel mit einem 1/3"-Sensor (4,8mm Breite) und 3,6mm-Objektiv:

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