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镜头的原理知识和应用情况
镜头我们安防人都很熟悉 ,因为我们的工作中要随时接触这些东西。它是我们安防监控工作必不可少的组成部分。对于镜头的原理,我们也应该进行一些了解,在我们的一些镜头中也可能存在一些观察的图像畸形的问题 。我们一起来看看。
在机器视觉系统中 ,镜头相当于人的眼睛,其主要作用是将目标的光学图像聚焦在图像传感器(相机)的光敏面阵上。视觉系统处理的所有图像信息均通过镜头得到,镜头的质量直接影响到视觉系统的整体性能 。一旦信息在成像系统有严重损失,在后面的环节中试图恢复是非常困难的。合理选择工业镜头 、设计成像光路是视觉系统的关键技术之一。
镜头的种类繁多 ,从焦距上分类,可以分为短焦距、中焦距、长焦距和变焦距镜头;从视场的大小分类,可以分为广角 、标准、远摄镜头;从结构上分类 ,还可以分为固定光圈定焦镜头、手动光圈定焦镜头,自动光圈定焦镜头,手动变焦镜头 、自动光圈电动变焦镜头、电动三可变镜头(光圈、焦距、聚焦这三者均可)等类型。
镜头成像或多或少会存在畸变 。较大的畸变会给视觉系统带来很大困扰 ,在成像设计时应对此有详细的考虑,包括选用畸变小的镜头,有效视场只取畸变较小的中心视场等。镜头另一个特性是其光谱特性 ,主要受镜头镀膜的干涉特性和材料的吸收特性影响。要求尽量做到镜头最高分辨率的光线应与照明波长 、CCD器件接受波长相匹配,并使光学镜头对该波长的光线透过率尽可能提高 。在成像系统中选用适当的滤光片可以达到一些特殊的效果。另外,成像光路的设计还需要重视各种杂散光的影响。
镜头也是电视监控中必不可少的部件 ,镜头与CCD 工业相机配合,可以将远距离目标成像在工业相机的 CCD 靶面上,再通过它将光学成像系统所形成的光学图像转变成视频/数字信号 。维视图像工业镜头,采用超低失真设计 ,低畸变率,具有多种光学校正方式,最大限度的减少像差的发生 ,使其在空间频率数高的频带处也可维持较高的MTF值,对比度清晰度高,镜头坚固的机械设计 ,调节后的锁定装置,非常适合工厂自动化、机器视觉、图像处理等对画质要求非常高的场合,能配合百万像素以上1/3 ,1/2,2/3工业相机使用,广泛应用于工业安全监控 ,高精确测量 、检测、识别等工业机器视觉和图像处理系统中。
详情请参考普密斯精密仪器,
几何光学中的视场是怎么定义的?
望远镜爱好者们都知道,市场上所销售的望远镜,有很多都是没有在镜体上注明实际的视场的角度 ,但是说明书上一定都是有的,而仅仅标出了一千米处或者一千码处的像高。
那么,这样的情况下 ,我们该怎么去算出这款镜子的视场的角度呢?接下来就教给大家两个数字也就是系数 。各位只要记住这两个系数就可以了。
①1000M:17.47
②1000YDS:52.41(实际上就是17.47*3=52.41,所以,只要记住一个系数:17.47就OK了)
接下来主要遵循下面的公式就能简单的计算出手持双筒望远镜的视场的角度了。计算公式如下:
像高 / 系数=视场角
比如说 ,上面的那款镜子,它的视场角度是多少呢?
1〉119M / 17.47=6.8度
2〉357FT / 52.41=6.8度
标示是米的情况下,就用17.47这个系数 。如果是每千码多少英尺的话 ,就用17.47*3=52.41这个系数。就可以大体上估算出手持双筒望远镜的视场角度了,准确度在小数点后一位数。用这两个系数来计算视场角度的方法,其实这样的计算方法只是个人的意见而已 ,并没有拿出来和人分析过和交流过的!大家可以试试用这个公式计算一下,看看这个小诀窍能不能用到。
还有的就是,上述的系数以及计算的放大,仅仅适用在手持的望远镜上 ,不太适合用在高倍率的天文望远镜上的 。如果是用在观鸟镜上的话,可能计算的时候小数点最后一位的可信度会降低一点,但是大体上可用 ,挺多把1.5度算成1.6度,一般情况下不会相差太远的。
又称:视场
定义:光学系统成像范围的量度。
概述:视场角是指以光学仪器的镜头为顶点,以被测目标的物象可通过镜头的最大范围的两条边缘构成的夹角 。视场角的大小决定了光学仪器的视野范围 ,视场角越大,视野就越大,光学倍率就越小。通俗地说 ,目标物体超过这个角就不会被收在镜头里。
视场角与焦距的关系:一般情况下,视场角越大,焦距就越短 。以下列举几个实例:长焦距镜头视场角窄于40° ,例如:镜头焦距25 mm,视场角为 45°左右。镜头焦距50 mm,视场角为 23°左右。镜头焦距75 mm,视场角为 14°左右 。镜头焦距100 mm ,视场角为 12°左右。镜头焦距150 mm,视场角为 8°左右。
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