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远心镜头和普通镜头是两种不同类型的光学镜头,它们在设计原理、应用领域以及性能特点上存在显著差异。
与可见光面阵相机相比,SWIR光子被对象反射或吸收,从而提供了高分辨率成像所需的强烈对比度。虽然LWIR成像仪会发出更模糊的热图像,但SWIR成像仪可提供高分辨率图像;与可见光相机不同的是红外相机具有很强的穿透性,常用于电子板检查、太阳能电池检查、产品检查、识别和分类、监视、防伪、过程质量控制、塑料包装检测、玻璃塑性检测、监视系统以及医学成像。它们还用于移动电话面部识别传感器和环境模糊的自动车辆成像中。
CoaXPress是专业和工业成像应用(例如机器视觉、医学成像、生命科学、广播和国防)的全球标准。
和屏幕的分辨率不同,镜头的分辨率不是用横×高的形式,主要是因为光学成像系统的分辨率不描述像素数,描述的是一毫米能分辨的清的线对数来表示的
自动对焦指的是能够根据被测物与视觉系统之间的距离,来自动调整镜头焦距以保持影像清晰。是利用物体光反射的原理,相机上的传感器接收反射的光,通过计算机进行处理,带动电动对焦装置进行对焦。
在远心镜头、FA镜头等光学系统从设计到投入使用前,至少有两个阶段需要对工业镜头光学系统的成像质量进行客观评价。 第一阶段,是指设计过程中,通过大量的光线追迹和衍射分析,对系统的成像情况进行仿真模拟;第二个阶段,是指工业镜头加工装配后,投入大批量生产之前,需要通过严格的实验来检测其实际成像效果。 因此往往需要多种的评价方法,才能客观全面地反映其实际性能。我们将要介绍五种传统的像质评价方法。
在相机不断发展的今天,高像素、高帧率仍是一个重要的发展方向。在未来,为了满足更高的生产和科研要求,会有越来越多的相机适配Camera Link协议,以满足不断增长的需求,应用Camera Link的相机将会在市场占据稳定的份额,Camera Link协议将会为你的数据传输提供优质的体验。
逻辑电平是指一种可以产生信号的状态,通常由信号与地线之间的电位差来体现。逻辑电平的浮动范围由逻辑家族中的不同器件特性所决定。
高速摄像是一种能够以小于1/1000秒的曝光或超过每秒250帧的帧速率捕获运动图像的技术。
各种折、反射光学元件,如透镜、棱镜、平面镜、球面镜和分划板等都是由各种光学材料制作而成的,光学材料的好坏直接影响到光学元件和光学系统的成像质量和性能。总的来说,光学材料需满足这样的要求,即折射材料对工作波段具有良好的透过率,反射元件对工作波段具有很高的反射率。
动态范围(Dynamic Range)是图像传感器重要的参数之一,它决定了图像传感器能接收的阴影部分到高光部分的光亮强度分布范围,也就是决定了所拍摄出来的图像的细节、层次、特征。
荧光,是指一种光致发光的冷发光现象。当某种常温物质经某种波长的入射光(通常是紫外线或X射线)照射,吸收光能后进入激发态,并且立即退激发并发出比入射光的波长长的出射光(通常波长在可见光波段,且一旦停止入射光,发光现象也随之立即消失)。具有这种性质的出射光就被称之为荧光。