主页 > 型号大全 > 正文

工业镜头型号(工业镜头型号怎么看)

2024-04-13 18:24:33 来源:阿帮个性网 点击:
文章目录导航:
  1. 工业镜头型号对照表
  2. 工业镜头型号命名规则大全
  3. 工业镜头型号大全
  4. 工业镜头选型
  5. 工业镜头型号有哪些
  6. 工业镜头型号怎么看
  7. 工业镜头型号命名规则
  8. 工业镜头型号10028判断良与不良
  9. 工业镜头型号在哪看
  10. 工业镜头型号代表什么意思

工业镜头型号对照表

镜头的种类包括:超广角镜头,广角镜头,标准镜头,远摄镜头。标准、广角、超广角、远摄、超远摄的划分也并无特殊规定。有时根据出产厂商的不同,分类也不同。综合市场销售的标准镜头的焦距、视角(对角线视角),得出ldquo;标准镜头的视角以45deg;左右为中心,在40~60deg;之间rdquo;。因此,视角比60deg;大的是广角镜头,比40deg;小的是远摄镜头。一、标准镜头(Standardlens)焦距接近画面对角线的镜头称为标准镜头(这种情况,视角为53deg;)。这一直作为标准镜头的定义,但实际上并不遵循这个定义。35mm相机镜头的对角线大约是43mm,若按定义,则焦距为40~45mm的镜头才是标准镜头(视角为57~51deg;),但市场上出售的35mm单反相机的标准镜头,大多数是焦距为50~58mm的镜头,倒不如说,焦距为35mm的广角镜头接近标准。若从使用情况看,单反相机用的变焦镜头35~70mm等,由广角35mm到中远摄70mm可称为标准变焦镜头。使用最广泛的标准镜头的焦距按各尺寸型号分别如下:nbsp;画幅焦距(mm)半幅(18times;24mm)25~3035mm(24times;36mm)40~58120半幅(45times;60mm)75~8066型(60times;60mm)75~8567型(60times;70mm)90~127120型(60times;90mm)90~1354times;5英寸(100times;125mm)127~1507times;7英寸(129times;179mm)180~2108times;10英寸(194times;248mm)240~300

工业镜头型号命名规则大全

镜头的分类又可依焦距、依光圈分和依镜头伸缩调整等方式分类:

1、依据焦距分类有固定焦距式、伸缩式、自动光圈或手动光圈等类型。

2、依据焦距数字大小区分分类有标准镜头、广角镜头、望远镜头等类型。

3、依据光圈分分类有固定光圈式(fixediris)、手动光圈式(manualiris)、自动光圈式(autoiris)等类型。

4、依据镜头伸缩调整方式分类有电动伸缩镜头、手动伸缩镜头等类型。

扩展资料

镜头一般表现手法:推镜头、移镜头、跟镜头、摇镜头、旋转镜头、拉镜头、甩镜头、晃镜头等

镜头是影视创作的基本单位,一个完整的影视作品,是由一个一个的镜头组成的,离开独立的镜头,也就没有了影视作品。

通过多个镜头的组合与设计的表现,完成整个影视作品镜头的制作,所以说镜头的应用技巧也直接影响影视作品的最终效果。

参考资料来源:百度百科-镜头

工业镜头型号大全

拍摄建筑用移轴,拍摄大设备,使用广角镜头比较合适

工业镜头选型

关于这个问题,5毫米镜头和8毫米工业镜头的主要区别在于焦距和视角。

1. 焦距:5毫米镜头的焦距较短,通常用于拍摄广角景物或近距离拍摄;而8毫米工业镜头的焦距较长,适合于中远距离拍摄。

2. 视角:由于焦距不同,5毫米镜头的视角较宽,能够拍摄更多的场景,而8毫米工业镜头的视角则较窄,能够更加聚焦于被拍摄对象。

另外,由于工业镜头通常要求更高的光学性能和耐用性,8毫米工业镜头在材质和结构上可能更加坚固耐用,并具备更好的光学性能,例如色彩还原、畸变控制等方面。此外,8毫米工业镜头可能还具备更多的功能和调节选项,以满足不同的工业需求。

工业镜头型号有哪些

工业相机型号通常由几个字符组成,每个字符都代表不同的特性和功能。通常第一个字符代表相机系列或应用领域,例如“G”代表机器视觉应用,“C”代表科学实验和测量。第二个字符通常代表图像传感器类型和分辨率,例如“M”代表CMOS传感器,“F”代表全帧传感器。第三个字符通常代表相机接口和数据传输方式,例如“G”代表GigE接口,“U”代表USB3.0接口。最后一个字符通常代表特殊功能和选项,例如“P”代表高速图像处理功能,“S”代表防抖功能。这些字符的组合可以帮助用户选择最适合其应用需求的工业相机。

工业镜头型号怎么看

一、镜头主要参数

1.焦距(FocalLength)

焦距是从镜头的中心点到胶平面上所形成的清晰影像之间的距离。焦距的大小决定着视角的大小,焦距数值小,视角大,所观察的范围也大;焦距数值大,视角小,观察范围小。根据焦距能否调节,可分为定焦镜头和变焦镜头两大类。

2.光圈(Iris)

用F表示,以镜头焦距f和通光孔径D的比值来衡量。每个镜头上都标有最大F值,例如8mm/F1.4代表最大孔径为5.7毫米。F值越小,光圈越大,F值越大,光圈越小。

3.对应最大CCD尺寸(SensorSize)

镜头成像直径可覆盖的最大CCD芯片尺寸。主要有:1/2″、2/3″、1″和1″以上。

4.接口(Mount)

镜头与相机的连接方式。常用的包括C、CS、F、V、T2、Leica、M42x1、M75x0.75等。

5.景深(DepthofField,DOF)

景深是指在被摄物体聚焦清楚后,在物体前后一定距离内,其影像仍然清晰的范围。景深随镜头的光圈值、焦距、拍摄距离而变化。光圈越大,景深越小;光圈越小、景深越大。焦距越长,景深越小;

焦距越短,景深越大。距离拍摄体越近时,景深越小;距离拍摄体越远时,景深越大。

6.分辨率(Resolution)

分辨率代表镜头记录物体细节的能力,以每毫米里面能够分辨黑白对线的数量为计量单位:“线对/毫米”(lp/mm)。分辨率越高的镜头成像越清晰。

7、工作距离(Workingdistance,WD)

镜头第一个工作面到被测物体的距离。

8、视野范围(FieldofView,FOV)

相机实际拍到区域的尺寸。

9、光学放大倍数(Magnification,ß)

CCD/FOV,即芯片尺寸除以视野范围。

10、数值孔径(NumericalAperture,NA)

数值孔径等于由物体与物镜间媒质的折射率n与物镜孔径角的一半(a2)的正弦值的乘积,计算公式为N.A=n*sina/2。数值孔径与其它光学参数有着密切的关系,它与分辨率成正比,与放大率成正比。也就是说数值孔径,直接决定了镜头分辨率,数值孔径越大,分辨率越高,否则反之。

11、后背焦(Flangedistance)

准确来说,后倍焦是相机的一个参数,指相机接口平面到芯片的距离。但在线扫描镜头或者大面阵相机的镜头选型时,后倍焦是一个非常重要的参数,因为它直接影响镜头的配置。不同厂家的相机,哪怕接口一样也可能有不同的后倍焦。

二、镜头选型

1.选择镜头接口和最大CCD尺寸

镜头接口只要可跟相机接口匹配安装或可通过外加转换口匹配安装就可以了;镜头可支持的最大CCD尺寸应大于等于选配相机CCD芯片尺寸。

2.选择镜头焦距

   如图所示,在已知相机CCD尺寸、工作距离(WD)和视野(FOV)的情况下,可以计算出所需镜头的焦距(f)。

3.选择镜头光圈

镜头的光圈大小决定图像的亮度,在拍摄高速运动物体、曝光时间很短的应用中,应该选用大光圈镜头,以提高图像亮度。

4.选择远心镜头

远心镜头是为纠正传统镜头的视差而特殊设计的镜头,它可以在一定的物距范围内,使得到的图像放大倍率不会随物距的变化而变化。远心镜头与传统镜头对比,如图:

远心镜头又分为物方远心和双侧远心两种,如图:

机器视觉的镜头选择创造不同

机器视觉为工业控制系统增加了新的维度,它可以提供装配线上零件的尺寸、位置和方向。而合适的镜头选择对于机器视觉能否发挥应有的作用是非常重要的。

机器视觉在控制工业流程当中的作用越来越重要了,尤其是在机器人引导、目标识别和质量保证等领域。当前优秀的视觉系统已经超出了那些基本功能(例如辨别零件和确定方向)的范畴,还可以提供后续功能的信息,比如将物体从一个位置移至另一个。

对于装配线和大量检测操作中使用的机器人系统,比如汽车生产和检测线,传送带通常是参考。这里,机器人执行两项任务:识别和传送。

在绝大多数机器视觉应用里,光学控制都是非常重要的。机器人视觉系统同样要求极高的可重复性,因此减少抖动提供清晰图像是必要的。

在类似*品工厂这样的大规模单位检测线上,视觉系统必须能够辨识缺陷包、不可读标签和产品缺失。视觉系统必须能够以极高的准确度快速识别和测量方形、圆形和椭圆形物体。提高机器视觉系统的精确度,可以帮助保持统一的包装表面和颜色。对于食品检测系统,产品的尺寸、颜色、密度和形状都需要依靠多元检测才确定。多元机器视觉系统既可以是彩色相机也可以是黑白相机,通常使用结构照明方法建立产品外表和内在结构。

尽管照相机、分析软件和照明对于机器视觉系统都是十分重要的,可能最关键的元件还是成像镜头。系统若想完全发挥其功能,镜头必须要能够满足要求才行。当为控制系统选择镜头的时候,机器视觉集成商应该考虑四个主要因素:

u     可以检测物体类别和特性;

u     景深或者焦距;

u     加载和检测距离;

u     运行环境。

分析这四个因素,可以针对具体应用确定合适的镜头选择。

主要放大率是指传感器上图像尺寸对于实际物体大小的比例。

物体特性

在为机器视觉系统选择镜头之前,系统集成商必须确定物体和分析环境。这个可视区域叫做无遮挡视场(FOV),它可以使用竖直和水平两个角度进行测量。通常,竖直方向和水平方向尺寸的比例是4:3,这个比例取决于照相机传感器工作区域的尺寸。传感器的大小对于确定无遮挡视场所需要的主要放大率(PMAG)是非常重要的。PMAG是由传感器尺寸与FOV相比得到,是镜头的工作成效。当确定镜头是否合适的时候,这一点需要考虑。

    镜头放大率对于不同尺寸芯片照相机匹配镜头相当重要,然而,不要把镜头放大率和显微镜放大率搞混了,后者是由光管长度和实际物镜焦距决定的。而镜头放大率主要考虑的是照相机传感器的尺寸。

   系统放大率(SMAG)是监视器尺寸与传感器尺寸的比例与PMAG的乘积结果。它是从物体到监视器图像的总体放大率,也就是整个系统的“工作”结果。考虑物体的屏幕尺寸时,系统放大率是有用的。

物体的特性也很重要。镜头对于物体特征的解析能力依赖于特征的对比是否强烈。确定系统解析度、或者物体最小更解析特征的方法,可以使用诸如伦奇刻线法这样的解像力方法。这些刻线法以线耦(等宽度的一条黑线和一条白线)来决定特征。其他的解像力方法还可以用圆圈和点状网格。

镜头在指定光线条件下辨识特定宽度的线耦或者点距的能力,决定了它的解析度。解析度通常被模块转换功能(MTF)以图像的方式显示出来。图形显示了指定线耦频率下可行的相对对比度。扭曲、色差和其他波前畸变都会影响曲线的斜率,使曲线偏离理想状态或者衍射极限的光学表现。镜头方案有时候会以每毫米线耦数量(lp/mm)为单位列出物体解析度,再将这个值除以1000就可以预测出镜头每微米的物体解析度。

在进行表面剖析的时候,通常不只使用一台照相机和镜头,而了解镜头的内在偏差(aberration)量也是有价值的。偏差是指镜头里的光学误差,可以引起同一张图片里不同点的图像质量差异。剖析通常包括激光线和其他图像里的光线,这样可以确保测量的准确性。一些软件程序可以消除诸如镜头引起的扭曲之类的误差,所以在最终图像里只有剖析数据是明显的。

大型格式和区域扫描照相机镜头是控制应用优秀的解决方案,因为它具有高解析度、低扭曲和有限色差。大范围FOV和兼容性,以及大型格式传感器,使这些镜头在Web、LCD、食品和饮料行业的应用具有很高的价值。

镜头是机器视觉系统性能的主要决定因素。

距离约束

自动化机器视觉系统和装配线所需的空间差异很大,可以只有几米,也可能需要一整座厂房。所谓的工作距离,是指当图像在焦距范围内的时候,物体和照相机镜头前端的距离。它限制了视觉系统以及和视觉系统一起工作的设备所需要的空间。有一些应用,比如通过真空炉端口观察,工作距离非常灵活,近焦镜头和长工作距离视频显微镜头都可以使用。其他的应用,比如强电微观检测,工作距离就只有几个英寸。

在极限范围内,通过镜头重新对焦,可以改变工作距离。无限共轭镜头的对焦距离可以从最小工作距离一直到无限远,有限共轭镜头则有一个特定工作距离范围。

存放和加载限制,包括用于艰苦环境的保护外壳,必须具有足够的柔性,可以根据工作距离进行调整。比如在很多安装场合,感兴趣的产品区域和产品线可能在检测过程中发生变化,这就要求视觉系统和视觉元件可以根据若干种传感条件进行调整。很多照相机镜头需要平稳加载,但是当物体空间(物体和镜头之间的距离)受到限制,改变像空间(imagespace,镜头与图像之间的距离),就可以改变工作距离。

像空间可以使用两种方式进行改变:通过缩放功能或者隔离。缩放镜头可以调整照相机系统的视场,而不需要改变工作距离。一些缩放系统的元件可以定制组成特殊型号的系统。度量衡和显微应用需要以微米为单位进行放大,这些镜头系统可以同显微镜下的物体对应。缩放镜头保持着高解析度,但是成本高昂。另外一种方案,镜头隔离器十分经济,并且可以缩短工作距离、减小镜头的可视范围。然而不幸的是,这会带来扭曲同时降低解析度。因此,除非空间调整是在5mm之内或者镜头的设计就带有隔离器,否则隔离器不是一个推荐的方案。

存放和加载限制,包括用于艰苦环境的保护外壳,必须具有足够的柔性,可以根据工作距离进行调整。比如在很多安装场合,感兴趣的产品区域和产品线可能在检测过程中发生变化,这就要求视觉系统和视觉元件可以根据若干种传感条件进行调整。很多照相机镜头需要平稳加载,但是当物体空间(物体和镜头之间的距离)受到限制,改变像空间(imagespace,镜头与图像之间的距离),就可以改变工作距离。

像空间可以使用两种方式进行改变:通过缩放功能或者隔离。缩放镜头可以调整照相机系统的视场,而不需要改变工作距离。一些缩放系统的元件可以定制组成特殊型号的系统。度量衡和显微应用需要以微米为单位进行放大,这些镜头系统可以同显微镜下的物体对应。缩放镜头保持着高解析度,但是成本高昂。另外一种方案,镜头隔离器十分经济,并且可以缩短工作距离、减小镜头的可视范围。然而不幸的是,这会带来扭曲同时降低解析度。因此,除非空间调整是在5mm之内或者镜头的设计就带有隔离器,否则隔离器不是一个推荐的方案。

这样解析度和对比度都会受到不好的影响。出于这个原因,DOF同指定的解析度和对比度相配合。当景深一定的情况下,DOF可以通过缩小镜头孔径(也就是增加F/#值)来变大,同时也需要光线增强。

镜头的DOF范围取决于有效焦距、可接受的模糊直径。有一些镜头被设计成超焦或者可超焦的,这就意味着焦内的远点可以拓展到无限远。这种技术通常应用在定焦镜头上,景深效果很深,但是却可以通过虹膜的帮助进行调整。

不要把远心镜头和大景深镜头弄混了。远心镜头可以使机器视觉系统控制放大率、消除潜在误差,所以同尺寸的物体在照片上高度都是一致的,无论它距离照相机有多远。这种镜头一个实际应用的例子是分析计算机电路板。远心镜头通常有一个工作距离范围,在每一个工作距离点形成有限的景深。集成商在为一个项目选择远心镜头的时候,既需要考虑工作距离范围,还需要考虑景深效果。

     在很多情况下,比如说管道检测,可以使用变焦镜头获得较大的景深。变焦镜头和缩放镜头很类似,应用在需要经常变换焦距的场合。这些镜头经常是马达驱动的,可以保证在对焦平面上平滑移动。使用这样的镜头,整个管道、每一个环节都可以扫描到,通过调整焦距来发现每个缺陷。然而,同缩放镜头不通,变焦镜头的工作距离也可以变化,可以根据需要进行重新定位。

USAF目标法展示了不同的宽度的伦奇刻线,可以衡量镜头的性能。

独立平台可以减少振动

环境的重要性

机器视觉系统的环境因素包括物体反射系数、光线、温度、振动和污染物。物体的反射会导致高光,还可能使特征模糊。镜头外壳和遮光罩中的障板可以降低光散引起的高光现象。障板为不透明的圆片,为镜头的中心孔径特别设计,可以限制到达传感器的光线。极化或者散射光源同样也可以避免物体反射出现的热点。

光,尤其是单色光,可以使物体的对比度提高,使镜头图像的质量最大化。在使用黑白照相机的时候,对比度是非常重要的,可以通过加减过程产生。在加法过程中,单色光源和照相机镜头滤镜同分析物体所在的媒介颜色相匹配,物体周围的区域可以反射并且传输光线,所以显得比物体更加明亮。这项技术在凝胶和彩色液体用作背光式触摸屏或者微粒检测的应用很有价值。

相反,在减法系统中,滤镜屏蔽了物体周边的反射光,这使得物体看起来比周边明亮。像*丸检测这样的应用,物体的颜色可能是它仅有的特征,这时候就要使用滤镜。

高温环境下,可能因为镜头里光学元件的热膨胀出现问题。并不是所有的镜头都可以适应温度变化,在检测热物体时,最好使用工作距离比较长的镜头。

另外一个要考虑的因素是振动。通常需要将镜头装载到和照相机隔离的平台和桌面上,来减少振动。重型的照相机镜头总是带有卡具,如果镜头不能直接装在案板或者类似的隔离桌面上,那么就把装载镜头的物体放在独立平台上吧。固定在独立平台上的机械手就经常用来装载照相机和镜头。

工业换件下的污染物会腐蚀镜头表面。极端环境光学(HEO)产品进行了专门设计,即便是长期暴露在严酷环境下,也可以提供高质量的图像。因为它的光学元件是严格密封的,HEO产品可以在水下使用,能够抗腐蚀、防尘,并且不受机械影响。

照相机镜头对于机器视觉系统有着深远的影响。为了实际应用选择合适的镜头,机器视觉集成商必须对物体的尺寸、特征和反射率都要进行分析。他/她还必须要估计工作距离范围以及物体厚度所需要的景深。当改变物体和图像间隔的时候,集成商可以使用更加灵活的系统,也可以降低性能。所有的环境都是在不断变化的,还要符合一定的要求,所以选择一款合适的镜头非常重要。

工业镜头型号命名规则

去百度文库,查看完整内容>内容来自用户:sdgyan 一、 镜头主要参数  1.焦距(FocalLength)  焦距是从镜头的中心点到胶平面上所形成的清晰影像之间的距离。焦距的大小决定着视角的大小,焦距数值小,视角大,所观察的范围也大;焦距数值大,视角小,观察范围小。根据焦距能否调节,可分为定焦镜头和变焦镜头两大类。  2.光圈(Iris)  用F表示,以镜头焦距f和通光孔径D的比值来衡量。每个镜头上都标有最大F值,例如 8mm /F1.4代表最大孔径为 5.7毫米 。F值越小,光圈越大,F值越大,光圈越小。  3.对应最大CCD尺寸(SensorSize)  镜头成像直径可覆盖的最大CCD芯片尺寸。主要有:1/2″、2/3″、1″和1″以上。  4.接口(Mount)  镜头与相机的连接方式。常用的包括C、CS、F、V、T2、Leica、M42x1、M75x0.75等。  5.景深(DepthofField,DOF)  景深是指在被摄物体聚焦清楚后,在物体前后一定距离内,其影像仍然清晰的范围。景深随镜头的光圈值、焦距、拍摄距离而变化。光圈越大,景深越小;光圈越小、景深越大。焦距越长,景深越小;焦距越短,景深越大。距离拍摄体越近时,景深越小;距离拍摄体越远时,景深越大。  6.分辨率(Resolution)  分辨率代表镜头记录物体细节的能力,以每毫米里面能够分辨黑白对线的数量为计量单位:11 

工业镜头型号10028判断良与不良

摘要:镜头是工业相机上很重要的一个部件,其基本功能就是实现光束变换,合适的工业相机镜头决定了机器视觉成像质量。那么工业相机镜头上的参数有哪些?工业相机镜头如何选型?下面就来介绍工业相机镜头的相关知识,一起了解下吧。一、工业相机镜头上的参数含义1、焦距(FocalLength)焦距就是从镜头的中心点到胶平面(胶片或CCD)上所形成的清晰影像之间的距离,注意区分相机的焦距与单片凸透镜的焦距是两个概念,因为相机上安装的镜头是多片薄的凸透镜组成,单片凸透镜的焦距是平行光线汇聚到一点,这点到凸透镜中心的距离。焦距的大小决定着视角大小,焦距数值小,视角大,所观察的范围也大;焦距数值大,视角小,观察范围小。工业相机镜头焦距的参数用mm(毫米)来划分的,常规的有6mm,8mm,12mm,16mm,25mm,35mm,50mm,75mm。一般6mm镜头在15m以内,8mm镜头在20m以内,视角约50度,12mm在30-40m以内,约30度,16mm在40-60以内。较常见普通相机有8mm,15mm,24mm,28mm,35mm,50mm,85mm,105mm,135mm,200mm,400mm,600mm,1200mm等,还有长达2500mm超长焦望远镜头。镜头根据其焦距的长短,也即拍摄时的视角,可分为标准镜头、广角镜头、和长焦距镜头等。根据焦距能否调节分为定焦镜头和变焦镜头两大类。标准镜头的视角约50度左右,这是人单眼在头和眼不转动的情况下所能看到的视角,从标准镜头中观察的感觉与我们平时所见的景物基本相同。35mm相机的标准镜头的焦距多为40mm,50mm或55mm。120相机的标准镜头焦距一般为80mm或75mm,相机片幅越大则标准镜头的焦距越大。而数码相机由于其成像介质(CCD或CMOS)有大有小,标准镜头的焦距也不一致。2、光圈(Iris)光圈是一个用来控制光线通过镜头,进入机身内感光面光量的装置,它通常是在镜头内,对于已经制造好的镜头,我们不可以随意的改变镜头的镜头,但是可以通过在镜头内部加入多边形或者圆形,并且面积可变的孔径光栅来达到控制镜头通光量,这个装置就是光圈。光圈是如何控制进光量的呢?我们可以把相机的光圈,想象**的瞳孔。当光线强烈时,瞳孔会自动变小;当光线变弱时,瞳孔便会自动放大,保证周围的一切在视网膜上能正常成像。相机的光圈也是基于同样的原理:当光线不足时,我们把光圈调大,自然可以让更多光线进入相机,反之亦然。除了调整进光量之外,光圈还有一个重要的作用:调整画面的景深。光圈用F表示,以镜头焦距f和通光孔径D的比值来衡量,每个镜头上都标有最大F值,例如:8mm/F1.4代表最大孔径D为5.7mm,F值越小,光圈越大,F值越大,光圈越小。最佳光圈一般在f/4-f/8。3、景深(DepthofField,DOF)景深是指在被摄物体聚焦清楚后,在物体前后一定距离内,其影像仍然清晰的范围。景深随镜头的光圈值、焦距、拍摄距离而变化,光圈越大,景深越小(浅),光圈越小,景深越大(深)。焦距越长,景深越小,焦距越短,景深越大。距离拍摄物体越近时,景深越小,拍摄距离约远,景深越大。4、接口(Mount)相机与镜头的连接方式,常用的包括C、CS、F、V、T2、Leica、M42x1、M75x0.75。其中,c与cs接口的主要区别在于镜头与摄像机接触面至镜头焦平面的距离不同,c型接口距离为17.5mm,cs型接口距离为12.5mm。C型镜头与C型摄像机,CS型镜头与CS型摄像机可以配合使用,C型镜头搭配CS型搭配使用增加一个5mm的C/CS转接环就可以啦。5、对应最大CCD尺寸(SensorSize)镜头成像直径可覆盖最大CCD芯片尺寸(传感器尺寸,一英寸=25.4mm),主要有:1/2″(eg:应该是1/2英寸,靶面高度应该是6.4,具体计算有待查询)、2/3″、1″和1″以上。6、分辨率(Resolution)分辨率代表镜头记录物体细节的能力,以每毫米能够分辨黑白对线的数量为计量单位,“线对/毫米(lp/mm)”,分辨率越高的成像越清晰。我们常说的显示分辨率是屏幕图像的精密度,指图形所能显示像素有多少。7、工作距离(Workingdistance,WD)镜头第一个工作面到被测物体距离。8、视野范围(FieldofView,FOV)相机实际拍摄到的区域尺寸。9、光学放大倍数(Magnification,b)CCD/FOV,即芯片尺寸除以视野范围。10、数值孔径(NumericalAperture,NA)数值孔径等于由物体与物镜间媒质的折射率n与物镜孔径角的一半(a2)的正弦值的乘积,计算公式为N.A=n*sina/2。数值孔径与其它光学参数有着密切的关系,它与分辨率成正比,与放大率成正比。也就是说数值孔径,直接决定了镜头分辨率,数值孔径越大,分辨率越高,否则反之。11、后背焦(Flangedistance)准确来说,后倍焦是相机的一个参数,指相机接口平面到芯片的距离。但在线扫描镜头或者大面阵相机的镜头选型时,后倍焦是一个非常重要的参数,因为它直接影响镜头的配置。不同厂家的相机,哪怕接口一样也可能有不同的后倍焦。二、工业相机镜头如何选型选择工业相机镜头时,要注意:1、C接口还是CS接口,C接口的接口距离是17.5mm,CS接口的接口距离是12.5mm,用错了就不能合焦。2、要根据感光器件的大小来选择镜头,是2/3寸感光芯片的要选择对应成像圈的镜头,如果选择了1/3"或1/2“的,会出现很大的暗角。3、选择焦距,即选择视野范围比观测范围稍大一点的镜头。4、景深与光环境的配合,光线充足,配备光源照射的地方可以选用小光圈,加大景深,提高拍摄清晰度。光线不足的地方需要稍大一点的光圈或采用高感光度的感光芯片。

工业镜头型号在哪看

对于工业镜头选型,是一个非常重要和关键的环节。因为工业镜头选型是否合适与好坏直接影响着机器视觉成像质量。下面POMEAS工程师将结合经过多年的实际案例,分享下工业镜头选型方法和计算公式,仅供大家参考。

首先,要确定工业相机的接口、靶面尺寸和分辨率大小。打比方是2/3"工业相机,C接口,5百万像素;那么我们可以先确定需要的工业镜头是C接口,最少支持2/3",5百万像素以上,或者线对在160LP.

其次,确定所要达到的视野范围(FOV)和工作距离(WD),然后根据这两个要求和已知的靶面尺寸计算出工业镜头的焦距(f)。其计算公式为:

  焦距f=WD×靶面尺寸(HorV)/FOV(HorV)

  视场FOV(HorV)=WD×靶面尺寸(HorV)/焦距f

  视场FOV(HorV)=靶面尺寸(HorV)/光学倍率

  工作距离WD=f(焦距)×靶面尺寸/FOV(HorV)

  光学倍率=靶面尺寸(HorV)/FOV(HorV)

打比方视野是100*100mm,WD.是500mm;那么我们先从工作距离确定工业镜头的焦距要在50mm以下(工业镜头的命名方式PMS-5018M,前面字母表示POMEAS品牌,50表示焦距50mm,18表示最大光圈值),市场上工业镜头焦距一般是12mm,16mm,20mm,25mm,35mm,50mm,75mm。再结合相机靶面的大小来确定哪个型号,工业镜头的焦距越小,视场角就越大,视野也就相应的更大。

  如果靶面为2/3"可以选择35mm焦距的工业镜头;靶面1/2"则需要25mm焦距的工业镜头,或者更小....以此类推。

  在工业镜头选型过程中,为了方便各位朋友计算工业镜头参数,现提供靶面尺寸表供参考。

  1.1英寸——靶面尺寸为宽12mm*高12mm,对角线17mm

  1英寸——靶面尺寸为宽12.7mm*高9.6mm,对角线16mm

  2/3英寸——靶面尺寸为宽8.8mm*高6.6mm,对角线11mm

  1/1.8英寸——靶面尺寸为宽7.2mm*高5.4mm,对角线9mm

  1/2英寸——靶面尺寸为宽6.4mm*高4.8mm,对角线8mm

  1/3英寸——靶面尺寸为宽4.8mm*高3.6mm,对角线6mm

  1/4英寸——靶面尺寸为宽3.2mm*高2.4mm,对角线4mm

---------------------------

随着工业自动化近年来的快速发展,机器视觉方案在各个行业内的检测、定位、特征识别、数据采集等应用中得到越来越多的运用,合适的工业相机和镜头决定了机器视觉成像质量。那在种类繁多的工业相机和镜头中,如何合理地选择工业相机和镜头的搭配呢?

相机分辨率

案例1

已知条件

待检测物体大小:10mmx7mm;

检测精度:0.01mm;

视野范围:12mmx9mm;

计算

相机最小分辨率=(12/0.01)*(9/0.01)=1200*900≈108万像素;

相机分辨率至少为108万像素;

可以选用130万像素相机(1280*960);

为减小边缘提取时的像素偏移带来的误差,提高系统的精准度和稳定性,实际使用中一般用2-3个像素对应一个最小缺陷或特征;

则相机分辨率=108*3≈324万;

最终选型320万像素相机(2048*1536)

2

镜头像面

为保证画面整体的可应用性,选用镜头的像面尺寸应大于相机芯片的对角线尺寸(以下简称靶面),否则会出现边缘暗角/黑角等情况,影响使用。

常见的三种错误应用的范例

3

镜头焦距

根据被摄物体的大小我们可以得到视野的大致范围,进而得到物像关系,这里我们用光学放大倍率来表示

公式

   

案例2

已知条件

视野范围:12mm*9mm;

镜头前端距离被测物体距离:60mm;

选用相机:320万像素相机(分辨率2048*1536,像元尺寸3.45um)

计算

①  Sensor长宽尺寸:

    Sensor长度=2048*3.45/1000=7.0656mm

    Sensor高度=1536*3.45/1000=5.2992mm

   

  

  

   

⑥  结论:

选用35mm镜头,搭配320万相机,可以达到12.113mmx9.085mm的视野,单像素精度5.9μm;

注:标准35mm镜头无法满足60mm近工作距,可使用接圈解决。

再来一个选型的例子:

例如,要给硬币检测成像系统选配工业相机镜头,约束条件:相机CCD2/3英寸,像素尺寸4.65μm,C口。工作距离大于200mm,系统分辨率0.05mm。光源采用白色LED光源。基本分析如下: 1.与白色LED光源配合使用的,镜头应该是可见光波段。没有变焦要求,选择定焦镜头就可以了。 2.用于工业检测,其中带有测量功能,所以所选镜头的畸变要求小。3.工作距离和焦距成像的放大率M=4.65/(0.05x1000)=0.093焦距f’=L*M/(M+1)=200*0.093/1.093=17mm 物距要求大于200mm,则选择的镜头要求焦距应该大于17mm。4.选择镜头的像面应该不小于CCD尺寸,即至少2/3英寸。5.镜头的接口要求是C口,能配合相机使用。光圈暂无要求。从以上几方面的分析计算可以初步得出这个镜头的“轮廓”:焦距大于17mm,定焦,可见光波段,C口,至少能配合2/3英寸CCD使用,而且成像畸变要小。按照这些要求,可以进一步的挑选,如果多款镜头都能符合这些要求,可以择优选用。

 远心镜头选型:

 1,首先先算光学倍率: 芯片尺寸(W或H)/视野(宽或长);

  2,查找满足的远心镜头型号,其中工作距离WD不能调。

 

 

表一:

百万像素镜头:12mm

靶面尺寸2/3”

相机:BASLER ACA1300-60GC(1280*1024)

靶面尺寸1/1.8”

工作距离(cm)

视场X轴(cm)

视场Y轴(cm)

15(最小)

10

8

20

12

9.7

25

15

12

30

17.5

14

35

20.5

16.5

40

23

20

45

26

21

50

29

23.5

55

32

25.5

60

34.5

28

65

37

30

表二:

百万像素镜头:16mm

靶面尺寸2/3”

相机:BASLER ACA1300-60GC(1280*1024)

靶面尺寸1/1.8”

工作距离(cm)

视场X轴(cm)

视场Y轴(cm)

25(最小)

11.2

9

30

13

10.5

35

15.5

12.3

40

17.5

14

45

20

15.5

50

23

17.5

55

24

19

60

25.5

20.5

65

28

22.5

表三:

百万像素镜头:12mm

靶面尺寸2/3”

相机:ACA2500-14GC(2590*1942)

靶面尺寸1/2.5”

工作距离(cm)

视场X轴(cm)

视场Y轴(cm)

15(最小)

8.1

5.7

20

10

7.7

25

12.5

9.5

30

15

11.5

35

17.5

13.2

40

19.8

15

45

22

16.5

50

24.5

18.5

55

27

20.5

60

29

22

65

31.5

23.5

表四:

百万像素镜头:16mm

靶面尺寸2/3”

相机:ACA2500-14GC(2590*1942)

靶面尺寸1/2.5”

工作距离(cm)

视场X轴(cm)

视场Y轴(cm)

25(最小)

10

7

30

11.5

8.5

35

13

10

40

15

11

45

16.5

12.5

50

18.5

14

55

20

15

60

22

16.5

65

23.5

18

表五:

百万像素镜头:25mm

工作尺寸2/3”

相机:BASLER ACA2500-14GC(2590*1942)

靶面尺寸1/2.5”

工作距离(cm)

视场X轴(cm)

视场Y轴(cm)

30(最小)

7

5.3

35

8.3

6

40

9.5

7

45

10.5

7.8

50

11.5

8.7

55

12.8

9.5

60

14

10.5

65

15

11.3

表六:

百万像素镜头:50mm

靶面尺寸2/3”

相机:BASLER ACA2500-14GC(2590*1942)

靶面尺寸1/2.5”

工作距离(cm)

视场X轴(cm)

视场Y轴(cm)

47(最小)

5.3

4

50

5.6

4.3

55

6.2

4.9

60

6.8

5.1

64

7.8

5.5

备注:

1,如果镜头的靶面尺寸小于相机的靶面尺寸,那么各工作距离的视场范围只与镜头有关,与用什么相机无关,

2,如果镜头的靶面尺寸大于相机的靶面尺寸,那么各工作距离的视场范围只与相机有关,相机的靶面尺寸变了,视场大小就变。

3,加接圈可以缩小镜头的工作距离,但是会缩小视野。

说明:关于镜头和相机的选择实际还有好多因素如景深、畸变、接口等等,这里只对视场大小和相机分辨率这两个重要因素进行了分析。其它要素选择详见镜头和相机样本。

工业镜头型号代表什么意思

        在单反相机中,机身是一个产品,镜头也是一种可以单独售卖的产品。当两者结合起来,于是就有了我们日常看见的“长枪短炮”单反相机。二者缺一不可,没有镜头的机身不能拍照,没有机身的镜头无处展现魅力。本篇介绍镜头的相关知识。

        根据镜头的性能及外形区分,目前有P型、E型、L型和自动变焦镜头等类型。

1.P型镜头:自动定位镜头,本身瞳焦已经调节好,需要检验从最大倍率到最小倍率的清晰度,是否一致,是否清晰。

2.E型镜头:此镜头为普通工业镜头,需要手动调节瞳焦,在机台安装好以后,手动调节使用最大倍率和最小倍率时,图像同样的清晰,如果不能调节清晰度视为不良品,如果调节后镜头有晃动等不稳定因素存在,也视为不良品。

3.L形镜头:L是英文luxury(奢侈,华贵)的缩写。如果佳能镜头名称中带有“L”,则表示此镜头采用了佳能先进的技术和昂贵的材料,具有极佳成像素质。L镜头的明显标志是镜筒上醒目的红圈。

4.自动变焦镜头:变焦镜头是在一定范围内可以变换焦距、从而得到不同宽窄的视场角,不同大小的影象和不同景物范围的照相机镜头。变焦镜头在不改变拍摄距离的情况下,可以通过变动焦距来改变拍摄范围,因此非常有利于画面构图。

        镜头的分类又可依焦距、依光圈分和依镜头伸缩调整等方式分类。

(1).依据焦距分类有固定焦距式、伸缩式、自动光圈或手动光圈等类型。

(2).依据焦距数字大小区分分类有标准镜头、广角镜头、望远镜头等类型。

(3).依据光圈分分类有固定光圈式(fixediris)、手动光圈式(manualiris)、自动光圈式(autoiris)等类型。

(4).依据镜头伸缩调整方式分类有电动伸缩镜头、手动伸缩镜头等类型。

1.定焦镜头,没有变焦功能。定焦镜头的设计相对变焦镜头而言要简单得多,但一般变焦镜头在变焦过程中对成像会有所影响,而定焦镜头相对于变焦机器的最大好处就是对焦速度快,成像质量稳定。

2.标准镜头:以适用于35毫米单镜头反光照相机的交换镜头为例,标准镜头通常是指焦距在40至55毫米之间的摄影镜头,它是所有镜头中最基本的一种摄影镜头。

        标准镜头给人以记实性的视觉效果画面,所以在实际的拍摄中,它的使用频率是较高的。但是,从另一方面看,由于标准镜头的画面效果与人眼视觉效果十分相似,故用标准镜头拍摄的画面效果又是十分普通的,甚至可以说是十分“平淡”的,它很难获得广角镜头或远摄镜头那种渲染画面的艺术性效果。因此,要用标准镜头拍出生动的画面来又是相当不容易的,即使是资深的摄影师也认为用好用活标准镜头并不容易。但是,标准镜头所表现的视觉效果有一种自然的亲近感,用标准镜头拍摄时与被摄物的距离也较适中,所以在诸如普通风景、普通人像、抓拍等摄影场合使用较多,最常见的纪念照,更是多用标准镜头来拍摄。另外,摄影者往往容易忽略的是,标准镜头还是一种成像质量上佳的镜头,它对于被摄体细节的表现非常的有效。

3.长焦镜头,视角在20度以内,焦距可达几十毫米或上百毫米。长焦距镜头又分为普通远摄镜头和超远摄镜头两类。普通远摄镜头的焦距长度接近标准镜头,而超远摄镜头的焦距却远远大于标准镜头。以135照相机为例,其镜头焦距从85mm-300mm的摄影镜头为普通远摄镜头,300mm以上的为超远摄镜头。

4.广角镜头,以35毫米单镜头反光照相机为例,广角镜头通常是指镜头焦距约在17至35毫米之间的镜头。广角镜头的基本特点是,镜头视角大,视野宽阔。从某一视点观察到的景物范围要比人眼在同一视点所看到的大得多;景深长,可以表现出相当大的清晰范围;能强调画面的透视效果,善于夸张前景和表现景物的远近感,这有利于增强画面的感染力。

5.鱼眼镜头,以适用于35毫米单镜头反光照相机的交换镜头为例,鱼眼镜头是一种焦距约在6-16毫米之间的短焦距超广角摄影镜头,“鱼眼镜头”是它的俗称。为使镜头达到最大的摄影视角,这种摄影镜头的前镜片直径且呈抛物状向镜头前部凸出,与鱼的眼睛颇为相似,“鱼眼镜头”因此而得名。

6.微距镜头:是一种可以非常接近被摄物体进行聚焦的镜头,微距镜头在胶片或传感器上所形成的影像大小与被摄物体自身的大小差不多相等。

1.卡尔·蔡司镜头

    卡尔·蔡司镜头是来自德国的品牌,是为数不多的非日系厂商。卡尔·蔡司是一家历史相当悠久的光学仪器厂商,其出品的镜头在传统相机领域向来都是“高贵”的代名词,许多色友以拥有卡尔·蔡司镜头为荣。索尼公司在自己的部分数码相机上使用了卡尔·蔡司镜头并以此为卖点。须要注意的,索尼公司一般在自己的高端数码相机上使用了卡尔·蔡司镜头,而中低端产品上则使用普通的索尼镜头。

推荐机型:

        作为全球最薄的一款带光学变焦的数码相机,T7从一上市就受到时尚一族的追捧,销售情况一直不错,其采用了1/2.4英寸500万像素CCD,3倍光学变焦的卡尔蔡司镜头,成像水平在同类机型中处于中上游,但是机身做工非常精致,并采用了高清晰的2.5英寸显示屏,是一款相当出色的卡片类数码相机。

2.徕卡镜头    

        真正极品——徕卡镜头。徕卡也是一家来自德国的、具有悠久历史的光学仪器生产厂商,其产品在世界相机的名声一点也不比前面所述的各个品牌逊色,同样有“极品”之称。在数码相机领域,徕卡最突出的成就便是为松下LUMIX系列数码相机设计生产镜头并取得成功。同时,徕卡旗下惟一一款数码相机DIGILUX1也使用了徕卡镜头。

推荐机型:

        松下LumixDMC-FX8采用1/2.5英寸500万有效像素的CCD,镜头使用了焦距为35-105mm的3倍光学变焦镜头,光圈范围在F2.8-5.0之间,松下FX8的镜头依然由徕卡提供。在液晶屏幕的配备上,LumixDMC-FX8也没有升级,仍然是采用了2.5英寸11.4万像素的液晶屏幕。LumixDMC-FX8也与FX7一样,采用了松下独有的影像防抖技术,能够让你拍出的图片更清晰锐利。

3.施耐德镜头

        德国Schneider(施耐德)公司具有很长的生产大幅镜头的历史,以大幅镜头种类多而优质闻名于世。具有多个系列数十款镜头,网罗焦距38毫米的超广角至800毫米超望远镜头。SchneiderKreuznach施耐德克鲁茨纳奇是世界著名光学镜头和液压伺服元件的专业生产厂家,在业界享有盛誉,生产的产品有:各类光学镜头(摄像机,CCD,照相机),液压伺服元件等,广泛地应用于各行各业。

推荐机型:

        Z7590实际上与DX7590基本相同,可以说是柯达按照其新命名规则推出的DX7590的改名版。同样使用10倍光学变焦的德国施奈德镜头、2.2英寸LCD屏幕,500万像素1/2.5英寸CCD,同时拥有手动曝光模式。不过非常让人不能理解的是做为一款长焦相机居然不能防抖!恐怕在没有固定机身的时候照出的照片一定会很虚吧,相比其他厂商的长焦机这点不足真的很要命!

4.佳能镜头

        佳能(CANON)公司是传统的光学大厂,该公司在传统相机领域EF系列的镜头,特别是代表着高贵血统的红圈镜头一直是许多摄影爱好者的梦想。所以,凭借在传统镜头制造领域积累多年的经验,佳能公司所生产的数码相机镜头也是品质一流。佳能镜头成像锐利,色彩还原真实,有力地保证了最终的成像质量。

推荐机型:

        PowerShotA520采用了400万有效像素CCD,配备了最新设计的可收回式的4倍光学变焦镜头,它的焦距相当于135照相机的35-140毫米,最大光圈是F2.6(广角)-5.5(长焦),光学结构为7枚5组镜片,其中包括2枚非球面镜片。这只高素质的4倍变焦镜头可以方便地用于生活场景的抓拍,一般的人像照片以及旅游中的风光拍摄。虽然具有更大的变焦比,PowerShotA520的机身体积和重量比PowerShotA85减少了13%。

5.尼克尔镜头

        尼康是与佳能齐名的世界著名镜头生产厂商,其尼柯尔(Nikkor)系列镜头以异常优异的成像质量而为摄影爱好者所钟爱。尼康数码相机全部采用尼柯尔系列镜头,特别是在一些高端型号,还采用了昂贵的ED(超低色散)镜片以得到完美的影象。虽然这些高端机型价格不菲,但许多摄影爱好者就因为其优良的镜头而非尼康的数码相机不选。

推荐机型:

        CoolPix5900延续了CoolPix5200纤细、轻薄的外观,不含电池的重量为185g,虽然小巧手感却是相当不错,金属色的机身也是非常符合流行的时尚元素,从这一点开来尼康以前的CoolPix5200还是相当成功的。在感光元件的选择上CoolPix5900依然采用了1/1.8英寸的CCD,有效像素510万,最大可以拍摄大小为2592×1944像素的照片,在当今500万机型普遍采用1/2.5英寸CCD的情况下还是难能可贵的。

这里以尼康镜头作为例子解释。

  尼康的对焦框和名称做到了一起,先来看这只小竹炮二代的全称——NikonAF-SNIKKOR70-200mm1:2.8GIIED。

  “Nikon”不需要解释了,“AF-S”是指这只镜头支持超声波马达的自动对焦,对应之前尼康还有“AF”的镜头,有“AF”字样的镜头支持自动对焦,但不支持超声波系统。现在尼康的入门级没有提供机身马达,只能使用镜头超声波马达镜头自动对焦,如D5000/D3000等,所以有“AF”字样的镜头在D5000/D3000等机身上无法实现自动对焦,只有"AF-S"镜头才能实现。

  “NIKKOR”是尼康镜头的品牌,在尼康镜头上都会出现这个字样,“70-200mm”指焦距,“1:28”是指这只镜头在70-200mm焦距最大光圈恒定在F2.8,“G”是指这只镜头的系列,对应之间的“D”系列镜头,“D”系列镜头可回传对焦距离信息,作为3D矩阵测光的参考以及TTL闪灯距离的运算,“G”系列镜头取消了光圈环,加入了超声波马达。“II”是指70-200mm二代,“ED”前文已经提到过,即了超低色散镜片。

  另外在尼康镜头中还经常出现“IF”等字样,“IF”表示该镜头采用了内对焦设计,对焦时前后组镜片都不移动,镜长不变,如尼康AF-SDXVRZoom-Nikkor55-200mmf4.5-5.6GIF-ED,如果出现“RF”字样则表示该镜头在对焦时后镜组会移动,但是镜身长度仍保持不变。

  白色框框为变焦环,红色框中的“VR”代表防抖,另外需要格外注意的是,如果尼康镜头中出现了“DX”字样,那么表示这只镜头只能用在非全画幅APS-C数码相机上,如前文解释的尼康AF-SDXVRZoom-Nikkor55-200mmf4.5-5.6GIF-ED,只能用在D300s、D90、D5000、D3000等机身上。

(1)摄影者不能自行随意拆卸镜头,有问题要到专门维修部门修理,否则,拆卸后无法复原,又不能进行精确调校,造成镜头的损伤会影响镜头的成像质量。

(2)不能用粗糙不清洁的物品擦拭镜片。

(3)用镜头刷刷镜头表面时,应保持毛刷的清洁,不能用手触摸毛刷,刷毛用脏后应及时用酒精清洗 。

(4)不能在摄影镜头调节环处随意添加润滑油。以免流入镜头内部沾污透镜表面。

(5)不拍摄时,应把镜头调焦环调到无限远,把光圈调到全开状态,把推拉式变焦环和微距环缩回,以改善镜头的抗震性能。

(6)摄影镜头长期不使用时,最好保存在储有干燥剂的玻璃密封器皿内,或将其密封在有干燥剂的塑料袋内。