Objektivvælger
Find det rigtige objektiv til din monteringshøjde og dækningsafstand
✓ Denne beregner er gratis at bruge - intet betalingskort krævet
Anbefalet objektiv
For 10m m afstand:
6mm
Denne brændvidde giver optimal dækning til dit afstandskrav.
Alle objektivmuligheder
2.8mm
Bredt område, gange
Op til 5 m
FOV: 120°
3.6mm
Generel brug
Op til 8 m
FOV: 90°
4mm
Standardovervågning
Op til 10 m
FOV: 85°
6mm
Mellemlang afstand
Op til 20 m
FOV: 55°
8mm
Indgangsdækning
Op til 30 m
FOV: 35°
12mm
Detaljeret afstand
Op til 50 m
FOV: 25°
16mm
Lang afstand
Op til 70 m
FOV: 18°
25mm
Meget lang afstand
Op til 100 m
FOV: 12°
Hvordan brændvidde, sensor og DORI hænger sammen
Brændvidden er afstanden, i millimeter, mellem objektivets optiske centrum og billedsensoren, når objektivet er fokuseret på uendeligt. Kortere brændvidder fanger bredere vinkler; længere brændvidder fanger smallere vinkler med mere tilsyneladende forstørrelse. Det samme objektiv opfører sig forskelligt på forskellige sensorstørrelser — et 4 mm objektiv på en 1/3"-sensor giver 65° HFOV, det samme 4 mm objektiv på en 2/3"-sensor giver 95° HFOV. Objektivvalg uden sensorvalg er meningsløst.
For installatørpraksis kortlægges de fire EN 62676-4 DORI-tærskler nemt til brændviddeanbefalinger, når afstand og sensor er fastlagt. På et 1/2,8" 4 MP-kamera (den mest almindelige CCTV-konfiguration i 2026) er tommelfingerreglerne: 2,8 mm til detektionsdækning op til 5 m, 4 mm til observationsdækning på 5-10 m, 6 mm til genkendelsesdækning på 10-15 m, 8 mm til genkendelse ved 15-20 m eller identifikation ved 8-10 m, 12 mm til identifikation ved 12-18 m, og 16-25 mm til identifikation ud over 20 m. Beregneren ovenfor anvender en forenklet version af denne kortlægning på den sigtelinjeafstand, du indtaster, og tager højde for monteringshøjden via skråafstanden.
Faste objektiver binder dig til én brændvidde; varifokale objektiver (fx 2,8-12 mm) lader dig finjustere på stedet, efter kameraet er monteret. Faste objektiver er typisk 30-50 % billigere, en smule skarpere ved fuld blænde og har færre bevægelige dele, der kan svigte. Varifokale objektiver er det rigtige valg, når (a) installationsafstanden er usikker, (b) kunden måske flytter møbler eller reoler, eller (c) du udruller et enkelt varenummer på mange lokationer og ønsker at standardisere lageret. Motoriseret varifokal — også kaldet "autofokus" eller "fjernzoom" — tilføjer muligheden for at justere fra VMS'en uden at besøge lokationen igen, hvilket betaler sig selv efter ét undgået besøg.
Fisheye-objektiver (1,0-1,8 mm, ofte M12-fatning) opnår 180-360° halvkugleformet dækning ved bevidst at forvrænge billedet. Pixeltætheden i kanterne er dramatisk lavere end i midten, så fisheye-objektivets effektive DORI-rækkevidde er meget kortere, end den vinkelmæssige dækning antyder. Brug fisheye til situationsfornemmelse — at vide, at nogen befinder sig et sted i rummet — og kombinér det med et separat telekamera til enhver identifikationsopgave. Standard rektilineære objektiver (2,8 mm og derover på konventionelle sensorer) bevarer lige linjer og ensartet pixeltæthed, hvilket er det, enhver DORI-beregning forudsætter.
Objektivkvalitet betyder mest under belastning. Den standardiserede MTF-kurve (modulation transfer function), der er afbildet i objektivets datablade, viser, hvor meget kontrast objektivet bevarer ved stigende rumfrekvenser — højere MTF ved høje frekvenser betyder skarpere detaljer. Glaselementer overgår plastik på MTF, termisk stabilitet og langtidsklarhed, men koster tre til fem gange så meget. Til 2,8-4 mm vidvinkelobjektiver, hvor pixeltætheden allerede er lav, er et billigt plastikobjektiv fint. Til 12 mm og derover, hvor hver MTF-linje omsættes til bevismæssig rækkevidde, betaler premium-glas med lavdispersionselementer (LD) sig hurtigt tilbage.
F-stop — skrevet f/1,6, f/2,0 osv. — er forholdet mellem brændvidde og indgangspupillens diameter og afgør, hvor meget lys der når sensoren. Lavere f-tal indsamler mere lys. f/1,4 er dobbelt så lyst som f/2,0, fire gange så lyst som f/2,8. Ved installationer med svagt lys (parkeringspladser om natten, indendørs lagerhaller med dårlig belysning) betyder hvert trin noget: et f/1,6-objektiv giver et brugbart billede, hvor et f/2,4-objektiv falder under kameraets minimums-lux-værdi. Kompromiset er dybdeskarphed og kantskarphed — bredere blænder fokuserer et smallere afstandsbånd og udviser mere kromatisk aberration. Til langdistanceidentifikation ved 20 m+ i godt lys er f/2,0-f/2,4 det optimale punkt. Til domeinstallationer med svagt lys ved 5-10 m, prioritér f/1,4-f/1,6.
Sådan bruger du denne objektivvælger
- Angiv monteringshøjden. Brug kameraets faktiske monteringshøjde over målplanet. For loftmonterede indendørs kameraer er målplanet typisk gulvet; for mastmonterede udendørs kameraer er det normalt 1,5 m over jorden (hovedhøjde). 3 m er den mest almindelige indendørs monteringshøjde, 4-6 m er typisk for udendørs mastmonteringer.
- Angiv målafstanden. Dette er den horisontale afstand fra lige under kameraet til målet. Beregneren kombinerer monteringshøjde og horisontal afstand til en skråafstand, hvilket er det, objektivet reelt skal opløse.
- Aflæs det anbefalede objektiv. Det grønne panel viser den brændvidde, der rammer et afbalanceret pixeltæthedsmål på et typisk 4 MP 1/2,8"-kamera. Brug det som udgangspunkt for udbudsudkast og tilbud.
- Sammenlign med den fulde oversigt. Objektivsammenligningstabellen viser alle almindelige brændvidder med deres forventede dækningsafstand og billedvinkel. Brug den til at vurdere alternativer — hvis dit udbud fx kræver identifikationsdækning ved samme afstand, gå to trin op fra det anbefalede objektiv.
Gennemregnet eksempel: ansigtsidentifikation ved butiksindgang
En detailforretning på hovedgaden har en 1,8 m bred automatisk døråbning og ønsker, at hver kundes ansigt fanges ved EN 62676-4-identifikationstærsklen (250 PPM) til gennemgang af tabsforebyggelse. Den valgte montering er det eksisterende nedhængte loft, 3 m over gulvet, med kameraet placeret 4 m horisontalt inde i døren, så kunderne går mod det, når de kommer ind.
Skråafstanden fra kameraet til et ansigtsplan i 1,6 m højde — under antagelse af, at ansigtet er 1,4 m under kameraet — er √(4² + 1,4²) = 4,24 m. Indtast disse værdier i objektivvælgeren med monteringshøjde 3 m og målafstand 4 m, og det anbefalede objektiv er 2,8 mm. Men den anbefaling er kalibreret til afbalanceret generel dækning; for identifikationsniveau pixeltæthed på et ansigt skal vi verificere med eksplicit DORI-matematik.
På en 4 MP 1/2,8"-sensor (2560 horisontale pixels, 5,4 mm sensorbredde) giver et 2,8 mm objektiv HFOV ≈ 88°, scenebredde ved 4,24 m ≈ 8,2 m, og en pixeltæthed på ca. 312 PPM — behageligt over identifikationsgrænsen på 250 PPM. Den horisontale dækning på 8,2 m er langt bredere end den 1,8 m brede dør, så et enkelt kamera dækker indgangen med margin til at fange kunder, der nærmer sig fra begge sider. Et 4 mm objektiv ville give 478 PPM og 5,7 m dækning — også brugbart, med ekstra bevismæssig margin i bytte for en lidt smallere horisontal fangst.
Integratøren vælger et 2,8-12 mm motoriseret varifokalt objektiv som varenummer til tilbuddet, fordi (a) kæden har 80 butikker med varierende dørbredder og lofthøjder, og (b) enhver fremtidig ændring af butikslayoutet kan finjusteres på afstand fra VMS'en uden at udsende en tekniker. Den samlede prispræmie i forhold til et fast 2,8 mm varenummer er ca. 35 %, men de sparede udkørsler går i nul efter ét undgået besøg pr. kamera over dets 5-årige levetid.
Almindelige fejl ved objektivvalg
- At vælge et objektiv til maksimal afstand i stedet for arbejdsafstanden. Et 25 mm objektiv dækker smukt 50 m, men er ubrugeligt ved 5 m — alt nærmere er ude af fokus, og billedvinklen er for smal til at fange motivet. Vælg altid objektivet til den typiske arbejdsafstand, ikke værste tilfælde. Hvis arbejdsområdet varierer, brug varifokal.
- At forveksle optisk zoom med digital zoom. 12x optisk zoom øger reelt pixeltætheden på målet. 12x digital zoom opskalerer blot færre pixels i software — det kan ikke skabe detaljer, som objektivet ikke fangede. Identifikationskrav har altid brug for optisk rækkevidde.
- At ignorere f-stop ved installationer med svagt lys. Et 4 mm f/2,4-objektiv ved 5 lux er cirka halvt så lyst som et 4 mm f/1,6 — det er ofte forskellen på et brugbart farvebillede og et støjfyldt sort-hvidt IR-only-billede. Kontrollér altid minimumsbelysningsspecifikationerne for objektiv-kamera-kombinationen, ikke kameraet alene.
- At blande objektivfatning og sensorformat forkert. Et objektiv designet til en 1/3"-sensor vil vignettere kraftigt, når det bruges med en 1/2"-sensor. Match altid objektivets billedcirkel-specifikation til sensorstørrelsen eller derover. M12-fatninger dominerer op til 1/2"; CS-fatning dominerer 1/2" og derover.
- At overspecificere glaskvalitet på vidvinkelobjektiver. Et 2,8 mm vidvinkelobjektiv spreder allerede pixels tyndt — premium-glas forbedrer knap den brugbare opløsning på afstand. Spar budgettet til objektiver med længere rækkevidde, hvor MTF reelt omsættes til bevismæssig rækkevidde.
- At glemme tilt-forkortning på lange objektiver. Et 25 mm objektiv rettet stejlt nedad komprimerer dybdeskarpheden dramatisk. Personer i kanten nærmest kameraet ser forvrængede ud; personer i den fjerne kant ser rigtigt formede, men små ud. Lange objektiver ønsker flade tiltvinkler; dybe tilt kræver kortere brændvidder.
Standarder og referencer for overholdelse
- EN 62676-4:2015 — Anvendelsesretningslinjer for videoovervågning. Objektivanbefalingerne ovenfor er kalibreret efter standardens tærskler på 25 / 63 / 125 / 250 PPM. EN 62676-4-beregner →
- IEC 62676-4:2025 (OODPCVS) — 2025-opdateringen, der introducerer pixeltæthed i korridortilstand og AI-analytics-underniveauer; relevant ved valg af objektiver til gang- og maskinsynsinstallationer.
- NATO STANAG 4347 / Johnson Criteria — Cycles-on-target-metrik for termiske sensorer. Styrer objektivvalg til langdistance-termografi, hvor DORI ikke gælder. Johnson Criteria-beregner →
- NDAA Section 889 — Amerikansk indkøbsrestriktion på opførte producenter; gælder for kamera- og objektivenheder solgt som en samlet enhed. NDAA-overholdelsesreference →
- ISO 12233 — Metode til måling af opløsning og rumfrekvensrespons. Grundlaget for MTF-målinger angivet i objektivers datablade.
Læs videre
Browserbaseret objektivplanlægning uden licens pr. bruger.
Ærlig side-om-side-sammenligning af alle større CCTV-designpakker.
Verificér, at dit objektivvalg opfylder EN 62676-4-tærsklerne.
Omregn brændvidde og sensor til vinkelmæssig dækning.
Relaterede artikler
Brug dette i dit design
Vælg dine objektiver, og design dit komplette CCTV-system i CCTVplanner.