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更新時(shí)間:2025-03-21 21:06:00瀏覽次數(shù):501
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OPTO TML05X65S/C 遠(yuǎn)心鏡頭
OPTO TML05X65S/C 遠(yuǎn)心鏡頭
物方遠(yuǎn)心鏡頭是將孔徑光闌放置在光學(xué)系統(tǒng)的像方焦平面上,當(dāng)孔徑光闌放在像方焦平面上時(shí),即使物距發(fā)生改變,像距也發(fā)生改變,但像高并沒(méi)有發(fā)生改變,即測(cè)得的物體尺寸不會(huì)變化。物方遠(yuǎn)心鏡頭用于工業(yè)精密測(cè)量,畸變極小,高性能的可以達(dá)到無(wú)畸變。
折疊像方鏡頭
像方遠(yuǎn)心鏡頭,通過(guò)在物方焦平面上放置孔徑光闌,使像方主光線平行于光軸,從而雖然CCD芯片的安裝位置有改變,在CCD芯片上投影成像大小不變。
折疊雙側(cè)鏡頭
雙側(cè)遠(yuǎn)心鏡頭兼于上面兩種遠(yuǎn)心鏡頭的優(yōu)點(diǎn)。在工業(yè)圖像處理中,一般只使用物方遠(yuǎn)心鏡頭。偶爾也有使用兩側(cè)遠(yuǎn)心鏡頭的,(當(dāng)然價(jià)格更高)。而在工業(yè)圖像處理/機(jī)器視覺(jué)這個(gè)領(lǐng)域里,像方遠(yuǎn)心鏡頭一般來(lái)說(shuō)不會(huì)起作用的,因此這個(gè)行業(yè)基本是不用它的。
折疊編輯本段應(yīng)用優(yōu)勢(shì)
遠(yuǎn)心鏡頭主要應(yīng)用于精密測(cè)量。在精密光學(xué)測(cè)量系統(tǒng)中,由于普通光學(xué)鏡頭會(huì)存在一定的制約因素,如影像的變形、視角選擇而造成的誤差、不適當(dāng)光源干擾下造成邊界的不確定性等問(wèn)題,進(jìn)而影響測(cè)量的精度。而遠(yuǎn)心鏡頭(Telecentric鏡頭)能有效降低甚至消除上述問(wèn)題,因此Telecentric鏡頭已經(jīng)成為精密光學(xué)量測(cè)系統(tǒng)決定性的組件,其應(yīng)用領(lǐng)域也越來(lái)越廣泛。
折疊編輯本段與普通鏡頭對(duì)比
遠(yuǎn)心工業(yè)鏡頭主要是為糾正傳統(tǒng)工業(yè)鏡頭的視差而特殊設(shè)計(jì)的鏡頭,它可以在一定的物距范圍內(nèi),使得到的圖像放大倍率不會(huì)隨物距的變化而變化,這對(duì)被測(cè)物不在同一物面上的情況是非常重要的應(yīng)用。
普通工業(yè)鏡頭目標(biāo)物體越靠近鏡頭(工作距離越短),所成的像就越大。在使用普通鏡頭進(jìn)行尺寸測(cè)量時(shí),會(huì)存在如下問(wèn)題:
1)由于被測(cè)量物體不在同一個(gè)測(cè)量平面,而造成放大倍率的不同;
2)鏡頭畸變大
3)視差也就是當(dāng)物距變大時(shí),對(duì)物體的放大倍數(shù)也改變;
4)鏡頭的解析度不高;
5)由于視覺(jué)光源的幾何特性,而造成的圖像邊緣位置的不確定性。
而遠(yuǎn)心鏡頭就可以有效解決普通鏡頭存在的上述問(wèn)題,而且沒(méi)有此性質(zhì)的判斷誤差,因此可用在高精度測(cè)量、度量計(jì)量等方面。遠(yuǎn)心鏡頭是一種的工業(yè)鏡頭,通常有比較出眾的像質(zhì),特別適合于尺寸測(cè)量的應(yīng)用。
無(wú)論何處,在特定的工作距離,重新調(diào)焦后會(huì)有相同的放大倍率,因?yàn)檫h(yuǎn)心鏡頭的大視場(chǎng)范圍直接與鏡頭的光欄接近程度有關(guān),鏡頭尺寸越大,需要的現(xiàn)場(chǎng)就越大。遠(yuǎn)心測(cè)量鏡頭能提供*的影像質(zhì)素,畸變比傳統(tǒng)定焦鏡頭小,這種光學(xué)設(shè)計(jì)令影像面更對(duì)稱,可配合軟件進(jìn)行精密測(cè)量
普通鏡頭優(yōu)點(diǎn):成本低,實(shí)用,用途廣。
普通鏡頭缺點(diǎn):放大倍率會(huì)有變化,有視差。
普通鏡頭應(yīng)用:大物體成像。
遠(yuǎn)心鏡頭的優(yōu)點(diǎn):放大倍數(shù)恒定,不隨景深變化而變化,無(wú)視差。
遠(yuǎn)心鏡頭的缺點(diǎn):成本高,尺寸大,重量重。
遠(yuǎn)心鏡頭的應(yīng)用:度量衡方面,基于CCD方面的測(cè)量,微晶學(xué)
物方遠(yuǎn)心鏡頭是將孔徑光闌放置在光學(xué)系統(tǒng)的像方焦平面上,當(dāng)孔徑光闌放在像方焦平面上時(shí),即使物距發(fā)生改變,像距也發(fā)生改變,但像高并沒(méi)有發(fā)生改變,即測(cè)得的物體尺寸不會(huì)變化。物方遠(yuǎn)心鏡頭用于工業(yè)精密測(cè)量,畸變極小,高性能的可以達(dá)到無(wú)畸變。
折疊像方鏡頭
像方遠(yuǎn)心鏡頭,通過(guò)在物方焦平面上放置孔徑光闌,使像方主光線平行于光軸,從而雖然CCD芯片的安裝位置有改變,在CCD芯片上投影成像大小不變。
折疊雙側(cè)鏡頭
雙側(cè)遠(yuǎn)心鏡頭兼于上面兩種遠(yuǎn)心鏡頭的優(yōu)點(diǎn)。在工業(yè)圖像處理中,一般只使用物方遠(yuǎn)心鏡頭。偶爾也有使用兩側(cè)遠(yuǎn)心鏡頭的,(當(dāng)然價(jià)格更高)。而在工業(yè)圖像處理/機(jī)器視覺(jué)這個(gè)領(lǐng)域里,像方遠(yuǎn)心鏡頭一般來(lái)說(shuō)不會(huì)起作用的,因此這個(gè)行業(yè)基本是不用它的。
折疊編輯本段應(yīng)用優(yōu)勢(shì)
遠(yuǎn)心鏡頭主要應(yīng)用于精密測(cè)量。在精密光學(xué)測(cè)量系統(tǒng)中,由于普通光學(xué)鏡頭會(huì)存在一定的制約因素,如影像的變形、視角選擇而造成的誤差、不適當(dāng)光源干擾下造成邊界的不確定性等問(wèn)題,進(jìn)而影響測(cè)量的精度。而遠(yuǎn)心鏡頭(Telecentric鏡頭)能有效降低甚至消除上述問(wèn)題,因此Telecentric鏡頭已經(jīng)成為精密光學(xué)量測(cè)系統(tǒng)決定性的組件,其應(yīng)用領(lǐng)域也越來(lái)越廣泛。
折疊編輯本段與普通鏡頭對(duì)比
遠(yuǎn)心工業(yè)鏡頭主要是為糾正傳統(tǒng)工業(yè)鏡頭的視差而特殊設(shè)計(jì)的鏡頭,它可以在一定的物距范圍內(nèi),使得到的圖像放大倍率不會(huì)隨物距的變化而變化,這對(duì)被測(cè)物不在同一物面上的情況是非常重要的應(yīng)用。
普通工業(yè)鏡頭目標(biāo)物體越靠近鏡頭(工作距離越短),所成的像就越大。在使用普通鏡頭進(jìn)行尺寸測(cè)量時(shí),會(huì)存在如下問(wèn)題:
1)由于被測(cè)量物體不在同一個(gè)測(cè)量平面,而造成放大倍率的不同;
2)鏡頭畸變大
3)視差也就是當(dāng)物距變大時(shí),對(duì)物體的放大倍數(shù)也改變;
4)鏡頭的解析度不高;
5)由于視覺(jué)光源的幾何特性,而造成的圖像邊緣位置的不確定性。
而遠(yuǎn)心鏡頭就可以有效解決普通鏡頭存在的上述問(wèn)題,而且沒(méi)有此性質(zhì)的判斷誤差,因此可用在高精度測(cè)量、度量計(jì)量等方面。遠(yuǎn)心鏡頭是一種的工業(yè)鏡頭,通常有比較出眾的像質(zhì),特別適合于尺寸測(cè)量的應(yīng)用。
無(wú)論何處,在特定的工作距離,重新調(diào)焦后會(huì)有相同的放大倍率,因?yàn)檫h(yuǎn)心鏡頭的大視場(chǎng)范圍直接與鏡頭的光欄接近程度有關(guān),鏡頭尺寸越大,需要的現(xiàn)場(chǎng)就越大。遠(yuǎn)心測(cè)量鏡頭能提供*的影像質(zhì)素,畸變比傳統(tǒng)定焦鏡頭小,這種光學(xué)設(shè)計(jì)令影像面更對(duì)稱,可配合軟件進(jìn)行精密測(cè)量
普通鏡頭優(yōu)點(diǎn):成本低,實(shí)用,用途廣。
普通鏡頭缺點(diǎn):放大倍率會(huì)有變化,有視差。
普通鏡頭應(yīng)用:大物體成像。
遠(yuǎn)心鏡頭的優(yōu)點(diǎn):放大倍數(shù)恒定,不隨景深變化而變化,無(wú)視差。
遠(yuǎn)心鏡頭的缺點(diǎn):成本高,尺寸大,重量重。
遠(yuǎn)心鏡頭的應(yīng)用:度量衡方面,基于CCD方面的測(cè)量,微晶學(xué)
物方遠(yuǎn)心鏡頭是將孔徑光闌放置在光學(xué)系統(tǒng)的像方焦平面上,當(dāng)孔徑光闌放在像方焦平面上時(shí),即使物距發(fā)生改變,像距也發(fā)生改變,但像高并沒(méi)有發(fā)生改變,即測(cè)得的物體尺寸不會(huì)變化。物方遠(yuǎn)心鏡頭用于工業(yè)精密測(cè)量,畸變極小,高性能的可以達(dá)到無(wú)畸變。
折疊像方鏡頭
像方遠(yuǎn)心鏡頭,通過(guò)在物方焦平面上放置孔徑光闌,使像方主光線平行于光軸,從而雖然CCD芯片的安裝位置有改變,在CCD芯片上投影成像大小不變。
折疊雙側(cè)鏡頭
雙側(cè)遠(yuǎn)心鏡頭兼于上面兩種遠(yuǎn)心鏡頭的優(yōu)點(diǎn)。在工業(yè)圖像處理中,一般只使用物方遠(yuǎn)心鏡頭。偶爾也有使用兩側(cè)遠(yuǎn)心鏡頭的,(當(dāng)然價(jià)格更高)。而在工業(yè)圖像處理/機(jī)器視覺(jué)這個(gè)領(lǐng)域里,像方遠(yuǎn)心鏡頭一般來(lái)說(shuō)不會(huì)起作用的,因此這個(gè)行業(yè)基本是不用它的。
折疊編輯本段應(yīng)用優(yōu)勢(shì)
遠(yuǎn)心鏡頭主要應(yīng)用于精密測(cè)量。在精密光學(xué)測(cè)量系統(tǒng)中,由于普通光學(xué)鏡頭會(huì)存在一定的制約因素,如影像的變形、視角選擇而造成的誤差、不適當(dāng)光源干擾下造成邊界的不確定性等問(wèn)題,進(jìn)而影響測(cè)量的精度。而遠(yuǎn)心鏡頭(Telecentric鏡頭)能有效降低甚至消除上述問(wèn)題,因此Telecentric鏡頭已經(jīng)成為精密光學(xué)量測(cè)系統(tǒng)決定性的組件,其應(yīng)用領(lǐng)域也越來(lái)越廣泛。
折疊編輯本段與普通鏡頭對(duì)比
遠(yuǎn)心工業(yè)鏡頭主要是為糾正傳統(tǒng)工業(yè)鏡頭的視差而特殊設(shè)計(jì)的鏡頭,它可以在一定的物距范圍內(nèi),使得到的圖像放大倍率不會(huì)隨物距的變化而變化,這對(duì)被測(cè)物不在同一物面上的情況是非常重要的應(yīng)用。
普通工業(yè)鏡頭目標(biāo)物體越靠近鏡頭(工作距離越短),所成的像就越大。在使用普通鏡頭進(jìn)行尺寸測(cè)量時(shí),會(huì)存在如下問(wèn)題:
1)由于被測(cè)量物體不在同一個(gè)測(cè)量平面,而造成放大倍率的不同;
2)鏡頭畸變大
3)視差也就是當(dāng)物距變大時(shí),對(duì)物體的放大倍數(shù)也改變;
4)鏡頭的解析度不高;
5)由于視覺(jué)光源的幾何特性,而造成的圖像邊緣位置的不確定性。
而遠(yuǎn)心鏡頭就可以有效解決普通鏡頭存在的上述問(wèn)題,而且沒(méi)有此性質(zhì)的判斷誤差,因此可用在高精度測(cè)量、度量計(jì)量等方面。遠(yuǎn)心鏡頭是一種的工業(yè)鏡頭,通常有比較出眾的像質(zhì),特別適合于尺寸測(cè)量的應(yīng)用。
無(wú)論何處,在特定的工作距離,重新調(diào)焦后會(huì)有相同的放大倍率,因?yàn)檫h(yuǎn)心鏡頭的大視場(chǎng)范圍直接與鏡頭的光欄接近程度有關(guān),鏡頭尺寸越大,需要的現(xiàn)場(chǎng)就越大。遠(yuǎn)心測(cè)量鏡頭能提供*的影像質(zhì)素,畸變比傳統(tǒng)定焦鏡頭小,這種光學(xué)設(shè)計(jì)令影像面更對(duì)稱,可配合軟件進(jìn)行精密測(cè)量
普通鏡頭優(yōu)點(diǎn):成本低,實(shí)用,用途廣。
普通鏡頭缺點(diǎn):放大倍率會(huì)有變化,有視差。
普通鏡頭應(yīng)用:大物體成像。
遠(yuǎn)心鏡頭的優(yōu)點(diǎn):放大倍數(shù)恒定,不隨景深變化而變化,無(wú)視差。
遠(yuǎn)心鏡頭的缺點(diǎn):成本高,尺寸大,重量重。
遠(yuǎn)心鏡頭的應(yīng)用:度量衡方面,基于CCD方面的測(cè)量,微晶學(xué)
物方遠(yuǎn)心鏡頭是將孔徑光闌放置在光學(xué)系統(tǒng)的像方焦平面上,當(dāng)孔徑光闌放在像方焦平面上時(shí),即使物距發(fā)生改變,像距也發(fā)生改變,但像高并沒(méi)有發(fā)生改變,即測(cè)得的物體尺寸不會(huì)變化。物方遠(yuǎn)心鏡頭用于工業(yè)精密測(cè)量,畸變極小,高性能的可以達(dá)到無(wú)畸變。
折疊像方鏡頭
像方遠(yuǎn)心鏡頭,通過(guò)在物方焦平面上放置孔徑光闌,使像方主光線平行于光軸,從而雖然CCD芯片的安裝位置有改變,在CCD芯片上投影成像大小不變。
折疊雙側(cè)鏡頭
雙側(cè)遠(yuǎn)心鏡頭兼于上面兩種遠(yuǎn)心鏡頭的優(yōu)點(diǎn)。在工業(yè)圖像處理中,一般只使用物方遠(yuǎn)心鏡頭。偶爾也有使用兩側(cè)遠(yuǎn)心鏡頭的,(當(dāng)然價(jià)格更高)。而在工業(yè)圖像處理/機(jī)器視覺(jué)這個(gè)領(lǐng)域里,像方遠(yuǎn)心鏡頭一般來(lái)說(shuō)不會(huì)起作用的,因此這個(gè)行業(yè)基本是不用它的。
折疊編輯本段應(yīng)用優(yōu)勢(shì)
遠(yuǎn)心鏡頭主要應(yīng)用于精密測(cè)量。在精密光學(xué)測(cè)量系統(tǒng)中,由于普通光學(xué)鏡頭會(huì)存在一定的制約因素,如影像的變形、視角選擇而造成的誤差、不適當(dāng)光源干擾下造成邊界的不確定性等問(wèn)題,進(jìn)而影響測(cè)量的精度。而遠(yuǎn)心鏡頭(Telecentric鏡頭)能有效降低甚至消除上述問(wèn)題,因此Telecentric鏡頭已經(jīng)成為精密光學(xué)量測(cè)系統(tǒng)決定性的組件,其應(yīng)用領(lǐng)域也越來(lái)越廣泛。
折疊編輯本段與普通鏡頭對(duì)比
遠(yuǎn)心工業(yè)鏡頭主要是為糾正傳統(tǒng)工業(yè)鏡頭的視差而特殊設(shè)計(jì)的鏡頭,它可以在一定的物距范圍內(nèi),使得到的圖像放大倍率不會(huì)隨物距的變化而變化,這對(duì)被測(cè)物不在同一物面上的情況是非常重要的應(yīng)用。
普通工業(yè)鏡頭目標(biāo)物體越靠近鏡頭(工作距離越短),所成的像就越大。在使用普通鏡頭進(jìn)行尺寸測(cè)量時(shí),會(huì)存在如下問(wèn)題:
1)由于被測(cè)量物體不在同一個(gè)測(cè)量平面,而造成放大倍率的不同;
2)鏡頭畸變大
3)視差也就是當(dāng)物距變大時(shí),對(duì)物體的放大倍數(shù)也改變;
4)鏡頭的解析度不高;
5)由于視覺(jué)光源的幾何特性,而造成的圖像邊緣位置的不確定性。
而遠(yuǎn)心鏡頭就可以有效解決普通鏡頭存在的上述問(wèn)題,而且沒(méi)有此性質(zhì)的判斷誤差,因此可用在高精度測(cè)量、度量計(jì)量等方面。遠(yuǎn)心鏡頭是一種的工業(yè)鏡頭,通常有比較出眾的像質(zhì),特別適合于尺寸測(cè)量的應(yīng)用。
無(wú)論何處,在特定的工作距離,重新調(diào)焦后會(huì)有相同的放大倍率,因?yàn)檫h(yuǎn)心鏡頭的大視場(chǎng)范圍直接與鏡頭的光欄接近程度有關(guān),鏡頭尺寸越大,需要的現(xiàn)場(chǎng)就越大。遠(yuǎn)心測(cè)量鏡頭能提供*的影像質(zhì)素,畸變比傳統(tǒng)定焦鏡頭小,這種光學(xué)設(shè)計(jì)令影像面更對(duì)稱,可配合軟件進(jìn)行精密測(cè)量
普通鏡頭優(yōu)點(diǎn):成本低,實(shí)用,用途廣。
普通鏡頭缺點(diǎn):放大倍率會(huì)有變化,有視差。
普通鏡頭應(yīng)用:大物體成像。
遠(yuǎn)心鏡頭的優(yōu)點(diǎn):放大倍數(shù)恒定,不隨景深變化而變化,無(wú)視差。
遠(yuǎn)心鏡頭的缺點(diǎn):成本高,尺寸大,重量重。
遠(yuǎn)心鏡頭的應(yīng)用:度量衡方面,基于CCD方面的測(cè)量,微晶學(xué)
物方遠(yuǎn)心鏡頭是將孔徑光闌放置在光學(xué)系統(tǒng)的像方焦平面上,當(dāng)孔徑光闌放在像方焦平面上時(shí),即使物距發(fā)生改變,像距也發(fā)生改變,但像高并沒(méi)有發(fā)生改變,即測(cè)得的物體尺寸不會(huì)變化。物方遠(yuǎn)心鏡頭用于工業(yè)精密測(cè)量,畸變極小,高性能的可以達(dá)到無(wú)畸變。
折疊像方鏡頭
像方遠(yuǎn)心鏡頭,通過(guò)在物方焦平面上放置孔徑光闌,使像方主光線平行于光軸,從而雖然CCD芯片的安裝位置有改變,在CCD芯片上投影成像大小不變。
折疊雙側(cè)鏡頭
雙側(cè)遠(yuǎn)心鏡頭兼于上面兩種遠(yuǎn)心鏡頭的優(yōu)點(diǎn)。在工業(yè)圖像處理中,一般只使用物方遠(yuǎn)心鏡頭。偶爾也有使用兩側(cè)遠(yuǎn)心鏡頭的,(當(dāng)然價(jià)格更高)。而在工業(yè)圖像處理/機(jī)器視覺(jué)這個(gè)領(lǐng)域里,像方遠(yuǎn)心鏡頭一般來(lái)說(shuō)不會(huì)起作用的,因此這個(gè)行業(yè)基本是不用它的。
折疊編輯本段應(yīng)用優(yōu)勢(shì)
遠(yuǎn)心鏡頭主要應(yīng)用于精密測(cè)量。在精密光學(xué)測(cè)量系統(tǒng)中,由于普通光學(xué)鏡頭會(huì)存在一定的制約因素,如影像的變形、視角選擇而造成的誤差、不適當(dāng)光源干擾下造成邊界的不確定性等問(wèn)題,進(jìn)而影響測(cè)量的精度。而遠(yuǎn)心鏡頭(Telecentric鏡頭)能有效降低甚至消除上述問(wèn)題,因此Telecentric鏡頭已經(jīng)成為精密光學(xué)量測(cè)系統(tǒng)決定性的組件,其應(yīng)用領(lǐng)域也越來(lái)越廣泛。
折疊編輯本段與普通鏡頭對(duì)比
遠(yuǎn)心工業(yè)鏡頭主要是為糾正傳統(tǒng)工業(yè)鏡頭的視差而特殊設(shè)計(jì)的鏡頭,它可以在一定的物距范圍內(nèi),使得到的圖像放大倍率不會(huì)隨物距的變化而變化,這對(duì)被測(cè)物不在同一物面上的情況是非常重要的應(yīng)用。
普通工業(yè)鏡頭目標(biāo)物體越靠近鏡頭(工作距離越短),所成的像就越大。在使用普通鏡頭進(jìn)行尺寸測(cè)量時(shí),會(huì)存在如下問(wèn)題:
1)由于被測(cè)量物體不在同一個(gè)測(cè)量平面,而造成放大倍率的不同;
2)鏡頭畸變大
3)視差也就是當(dāng)物距變大時(shí),對(duì)物體的放大倍數(shù)也改變;
4)鏡頭的解析度不高;
5)由于視覺(jué)光源的幾何特性,而造成的圖像邊緣位置的不確定性。
而遠(yuǎn)心鏡頭就可以有效解決普通鏡頭存在的上述問(wèn)題,而且沒(méi)有此性質(zhì)的判斷誤差,因此可用在高精度測(cè)量、度量計(jì)量等方面。遠(yuǎn)心鏡頭是一種的工業(yè)鏡頭,通常有比較出眾的像質(zhì),特別適合于尺寸測(cè)量的應(yīng)用。
無(wú)論何處,在特定的工作距離,重新調(diào)焦后會(huì)有相同的放大倍率,因?yàn)檫h(yuǎn)心鏡頭的大視場(chǎng)范圍直接與鏡頭的光欄接近程度有關(guān),鏡頭尺寸越大,需要的現(xiàn)場(chǎng)就越大。遠(yuǎn)心測(cè)量鏡頭能提供*的影像質(zhì)素,畸變比傳統(tǒng)定焦鏡頭小,這種光學(xué)設(shè)計(jì)令影像面更對(duì)稱,可配合軟件進(jìn)行精密測(cè)量
普通鏡頭優(yōu)點(diǎn):成本低,實(shí)用,用途廣。
普通鏡頭缺點(diǎn):放大倍率會(huì)有變化,有視差。
普通鏡頭應(yīng)用:大物體成像。
遠(yuǎn)心鏡頭的優(yōu)點(diǎn):放大倍數(shù)恒定,不隨景深變化而變化,無(wú)視差。
遠(yuǎn)心鏡頭的缺點(diǎn):成本高,尺寸大,重量重。
遠(yuǎn)心鏡頭的應(yīng)用:度量衡方面,基于CCD方面的測(cè)量,微晶學(xué)
物方遠(yuǎn)心鏡頭是將孔徑光闌放置在光學(xué)系統(tǒng)的像方焦平面上,當(dāng)孔徑光闌放在像方焦平面上時(shí),即使物距發(fā)生改變,像距也發(fā)生改變,但像高并沒(méi)有發(fā)生改變,即測(cè)得的物體尺寸不會(huì)變化。物方遠(yuǎn)心鏡頭用于工業(yè)精密測(cè)量,畸變極小,高性能的可以達(dá)到無(wú)畸變。
折疊像方鏡頭
像方遠(yuǎn)心鏡頭,通過(guò)在物方焦平面上放置孔徑光闌,使像方主光線平行于光軸,從而雖然CCD芯片的安裝位置有改變,在CCD芯片上投影成像大小不變。
折疊雙側(cè)鏡頭
雙側(cè)遠(yuǎn)心鏡頭兼于上面兩種遠(yuǎn)心鏡頭的優(yōu)點(diǎn)。在工業(yè)圖像處理中,一般只使用物方遠(yuǎn)心鏡頭。偶爾也有使用兩側(cè)遠(yuǎn)心鏡頭的,(當(dāng)然價(jià)格更高)。而在工業(yè)圖像處理/機(jī)器視覺(jué)這個(gè)領(lǐng)域里,像方遠(yuǎn)心鏡頭一般來(lái)說(shuō)不會(huì)起作用的,因此這個(gè)行業(yè)基本是不用它的。
折疊編輯本段應(yīng)用優(yōu)勢(shì)
遠(yuǎn)心鏡頭主要應(yīng)用于精密測(cè)量。在精密光學(xué)測(cè)量系統(tǒng)中,由于普通光學(xué)鏡頭會(huì)存在一定的制約因素,如影像的變形、視角選擇而造成的誤差、不適當(dāng)光源干擾下造成邊界的不確定性等問(wèn)題,進(jìn)而影響測(cè)量的精度。而遠(yuǎn)心鏡頭(Telecentric鏡頭)能有效降低甚至消除上述問(wèn)題,因此Telecentric鏡頭已經(jīng)成為精密光學(xué)量測(cè)系統(tǒng)決定性的組件,其應(yīng)用領(lǐng)域也越來(lái)越廣泛。
折疊編輯本段與普通鏡頭對(duì)比
遠(yuǎn)心工業(yè)鏡頭主要是為糾正傳統(tǒng)工業(yè)鏡頭的視差而特殊設(shè)計(jì)的鏡頭,它可以在一定的物距范圍內(nèi),使得到的圖像放大倍率不會(huì)隨物距的變化而變化,這對(duì)被測(cè)物不在同一物面上的情況是非常重要的應(yīng)用。
普通工業(yè)鏡頭目標(biāo)物體越靠近鏡頭(工作距離越短),所成的像就越大。在使用普通鏡頭進(jìn)行尺寸測(cè)量時(shí),會(huì)存在如下問(wèn)題:
1)由于被測(cè)量物體不在同一個(gè)測(cè)量平面,而造成放大倍率的不同;
2)鏡頭畸變大
3)視差也就是當(dāng)物距變大時(shí),對(duì)物體的放大倍數(shù)也改變;
4)鏡頭的解析度不高;
5)由于視覺(jué)光源的幾何特性,而造成的圖像邊緣位置的不確定性。
而遠(yuǎn)心鏡頭就可以有效解決普通鏡頭存在的上述問(wèn)題,而且沒(méi)有此性質(zhì)的判斷誤差,因此可用在高精度測(cè)量、度量計(jì)量等方面。遠(yuǎn)心鏡頭是一種的工業(yè)鏡頭,通常有比較出眾的像質(zhì),特別適合于尺寸測(cè)量的應(yīng)用。
無(wú)論何處,在特定的工作距離,重新調(diào)焦后會(huì)有相同的放大倍率,因?yàn)檫h(yuǎn)心鏡頭的大視場(chǎng)范圍直接與鏡頭的光欄接近程度有關(guān),鏡頭尺寸越大,需要的現(xiàn)場(chǎng)就越大。遠(yuǎn)心測(cè)量鏡頭能提供*的影像質(zhì)素,畸變比傳統(tǒng)定焦鏡頭小,這種光學(xué)設(shè)計(jì)令影像面更對(duì)稱,可配合軟件進(jìn)行精密測(cè)量
普通鏡頭優(yōu)點(diǎn):成本低,實(shí)用,用途廣。
普通鏡頭缺點(diǎn):放大倍率會(huì)有變化,有視差。
普通鏡頭應(yīng)用:大物體成像。
遠(yuǎn)心鏡頭的優(yōu)點(diǎn):放大倍數(shù)恒定,不隨景深變化而變化,無(wú)視差。
遠(yuǎn)心鏡頭的缺點(diǎn):成本高,尺寸大,重量重。
遠(yuǎn)心鏡頭的應(yīng)用:度量衡方面,基于CCD方面的測(cè)量,微晶學(xué)
物方遠(yuǎn)心鏡頭是將孔徑光闌放置在光學(xué)系統(tǒng)的像方焦平面上,當(dāng)孔徑光闌放在像方焦平面上時(shí),即使物距發(fā)生改變,像距也發(fā)生改變,但像高并沒(méi)有發(fā)生改變,即測(cè)得的物體尺寸不會(huì)變化。物方遠(yuǎn)心鏡頭用于工業(yè)精密測(cè)量,畸變極小,高性能的可以達(dá)到無(wú)畸變。
折疊像方鏡頭
像方遠(yuǎn)心鏡頭,通過(guò)在物方焦平面上放置孔徑光闌,使像方主光線平行于光軸,從而雖然CCD芯片的安裝位置有改變,在CCD芯片上投影成像大小不變。
折疊雙側(cè)鏡頭
雙側(cè)遠(yuǎn)心鏡頭兼于上面兩種遠(yuǎn)心鏡頭的優(yōu)點(diǎn)。在工業(yè)圖像處理中,一般只使用物方遠(yuǎn)心鏡頭。偶爾也有使用兩側(cè)遠(yuǎn)心鏡頭的,(當(dāng)然價(jià)格更高)。而在工業(yè)圖像處理/機(jī)器視覺(jué)這個(gè)領(lǐng)域里,像方遠(yuǎn)心鏡頭一般來(lái)說(shuō)不會(huì)起作用的,因此這個(gè)行業(yè)基本是不用它的。
折疊編輯本段應(yīng)用優(yōu)勢(shì)
遠(yuǎn)心鏡頭主要應(yīng)用于精密測(cè)量。在精密光學(xué)測(cè)量系統(tǒng)中,由于普通光學(xué)鏡頭會(huì)存在一定的制約因素,如影像的變形、視角選擇而造成的誤差、不適當(dāng)光源干擾下造成邊界的不確定性等問(wèn)題,進(jìn)而影響測(cè)量的精度。而遠(yuǎn)心鏡頭(Telecentric鏡頭)能有效降低甚至消除上述問(wèn)題,因此Telecentric鏡頭已經(jīng)成為精密光學(xué)量測(cè)系統(tǒng)決定性的組件,其應(yīng)用領(lǐng)域也越來(lái)越廣泛。
折疊編輯本段與普通鏡頭對(duì)比
遠(yuǎn)心工業(yè)鏡頭主要是為糾正傳統(tǒng)工業(yè)鏡頭的視差而特殊設(shè)計(jì)的鏡頭,它可以在一定的物距范圍內(nèi),使得到的圖像放大倍率不會(huì)隨物距的變化而變化,這對(duì)被測(cè)物不在同一物面上的情況是非常重要的應(yīng)用。
普通工業(yè)鏡頭目標(biāo)物體越靠近鏡頭(工作距離越短),所成的像就越大。在使用普通鏡頭進(jìn)行尺寸測(cè)量時(shí),會(huì)存在如下問(wèn)題:
1)由于被測(cè)量物體不在同一個(gè)測(cè)量平面,而造成放大倍率的不同;
2)鏡頭畸變大
3)視差也就是當(dāng)物距變大時(shí),對(duì)物體的放大倍數(shù)也改變;
4)鏡頭的解析度不高;
5)由于視覺(jué)光源的幾何特性,而造成的圖像邊緣位置的不確定性。
而遠(yuǎn)心鏡頭就可以有效解決普通鏡頭存在的上述問(wèn)題,而且沒(méi)有此性質(zhì)的判斷誤差,因此可用在高精度測(cè)量、度量計(jì)量等方面。遠(yuǎn)心鏡頭是一種的工業(yè)鏡頭,通常有比較出眾的像質(zhì),特別適合于尺寸測(cè)量的應(yīng)用。
無(wú)論何處,在特定的工作距離,重新調(diào)焦后會(huì)有相同的放大倍率,因?yàn)檫h(yuǎn)心鏡頭的大視場(chǎng)范圍直接與鏡頭的光欄接近程度有關(guān),鏡頭尺寸越大,需要的現(xiàn)場(chǎng)就越大。遠(yuǎn)心測(cè)量鏡頭能提供*的影像質(zhì)素,畸變比傳統(tǒng)定焦鏡頭小,這種光學(xué)設(shè)計(jì)令影像面更對(duì)稱,可配合軟件進(jìn)行精密測(cè)量
普通鏡頭優(yōu)點(diǎn):成本低,實(shí)用,用途廣。
普通鏡頭缺點(diǎn):放大倍率會(huì)有變化,有視差。
普通鏡頭應(yīng)用:大物體成像。
遠(yuǎn)心鏡頭的優(yōu)點(diǎn):放大倍數(shù)恒定,不隨景深變化而變化,無(wú)視差。
遠(yuǎn)心鏡頭的缺點(diǎn):成本高,尺寸大,重量重。
遠(yuǎn)心鏡頭的應(yīng)用:度量衡方面,基于CCD方面的測(cè)量,微晶學(xué)
ML 倍數(shù) 物距 S:標(biāo)準(zhǔn)型 C:同軸光型
AFTvision TML小型工業(yè)遠(yuǎn)心鏡頭(物距WD 65mm)參數(shù):
型號(hào) 光學(xué)倍率 物距(WD) 數(shù)值孔徑(NA) F/# 分辨率(µm) 景深(mm) 畸變 大CCD CCD 接口 外形尺寸
TML05X65S/C 0.5 65mm 0.017 15 20 4.80 <0.1% 1/2’ C Φ18×114
TML08X65S/C 0.8 65mm 0.017 24 20 3.00 <0.1% 1/2’ C Φ18×129
TML10X65S/C 1.0 65mm 0.025 20 13 1.60 <0.27% 1/2’ C Φ18×129
TML15X65S/C 1.5 65mm 0.033 23 10 0.82 <0.15% 1/2’ C Φ18×122
TML20X65S/C 2.0 65mm 0.033 31 10 0.61 <0.15% 1/2’ C Φ18×140
TML25X65S/C 2.5 65mm 0.048 26 7 0.33 <0.23% 1/2’ C Φ18×98
TML30X65S/C 3.0 65mm 0.048 31 7 0.28 <0.17% 1/2’ C Φ18×107
TML40X65S/C 4.0 65mm 0.048 41 7 0.21 <0.18% 1/2’ C Φ18×107
TML50X65S/C 5.0 65mm 0.048 41 7 0.21 <0.18% 1/2’ C Φ18×107
TML60X65S/C 6.0 65mm 0.048 41 7 0.21 <0.18% 1/2’ C Φ18×107
TML80X65S/C 8.0 65mm 0.048 41 6 0.21 <0.18% 1/2’ C Φ18×107
AFTvision TML小型工業(yè)遠(yuǎn)心鏡頭(物距WD 110mm)參數(shù):
型號(hào) 光學(xué)倍率 物距(WD) 數(shù)值孔徑(NA) F/# 分辨率(µm) 景深(mm) 畸變 大CCD CCD 接口 外形尺寸
TML05X110S/C 0.5 110mm 0.017 15 20 4.80 <0.1% 1/2’ C Φ18×114
TML08X110S/C 0.8 110mm 0.017 24 20 3.00 <0.2% 1/2’ C Φ18×129
TML10X110S/C 1.0 110mm 0.027 18 12 1.47 <0.15% 1/2’ C Φ18×113
TML15X110S/C 1.5 110mm 0.033 23 10 0.82 <0.15% 1/2’ C Φ18×113
TML20X110S/C 2.0 110mm 0.033 31 10 0.61 <0.32% 1/2’ C Φ18×113
TML25X110S/C 2.5 110mm 0.033 35 10 0.50 <0.30% 1/2’ C Φ18×113
TML30X110S/C 3.0 110mm 0.033 46 10 0.41 <0.22% 1/2’ C Φ18×113
TML40X110S/C 4.0 110mm 0.033 61 10 0.31 <0.13% 1/2’ C Φ18×141
TML50X110S/C 5.0 110mm 0.035 61 10 0.30 <0.13% 1/2’ C Φ18×141
TML60X110S/C 6.0 110mm 0.035 65 10 0.30 <0.13% 1/2’ C Φ18×141
AFTvision TML小型工業(yè)遠(yuǎn)心鏡頭(物距WD 150mm)參數(shù):
型號(hào) 光學(xué)倍率 物距(WD) 數(shù)值孔徑(NA) F/# 分辨率(µm) 景深(mm) 畸變 大CCD CCD 接口 外形尺寸
TML05X150S/C 0.5 150mm 0.025 10 13 3.20 <0.1% 1/2’ C Φ18×103
TML07X150S/C 0.7 150mm 0.025 14 13 2.29 <0.3% 1/2’ CS Φ18×109
TML08X150S/C 0.8 150mm 0.025 16 13 2.10 <0.3% 1/2’ C Φ18×110
TML10X150S/C 1.0 150mm 0.025 20 13 1.60 <0.3% 1/2’ C Φ18×114
TML15X150S/C 1.5 150mm 0.036 21 9 0.75 <0.5% 1/2’ C Φ18×98
TML20X150S/C 2.0 150mm 0.036 28 9 0.56 <0.32% 1/2’ C Φ18×113
可根據(jù)客戶要求提供專案設(shè)計(jì)、制造定制服務(wù)
應(yīng)用領(lǐng)域:
· 機(jī)械設(shè)備視覺(jué)定位、半導(dǎo)體檢測(cè)、晶片檢測(cè);
· IC晶圓,LED晶圓,置晶,固晶,邦定,點(diǎn)膠定位;
· ITO玻璃,STN/CSTN/TFT面板分劃,絲??;
· 液晶顯示檢測(cè),液晶模組FOG/COG;
· 多晶硅、單晶硅、晶圓劃片,絲?。?/p>
· 多層顯示面板組裝;
· 電容屏面板分劃,絲印,組裝;
· 零部件OCR識(shí)別;
· 印刷機(jī)械、打孔MARK點(diǎn)定位;
· 機(jī)器視覺(jué)實(shí)驗(yàn)室應(yīng)用;
· 其他圖像處理、視覺(jué)檢測(cè)、測(cè)量、定位工業(yè)應(yīng)用
產(chǎn)品特點(diǎn):
遠(yuǎn)心度小,高分辨率、畸變小、低于0.1%的畸變
AFTvision TL工業(yè)遠(yuǎn)心鏡頭
能實(shí)現(xiàn)均勻的照明,無(wú)圖像漸暈效應(yīng);
在景深范圍內(nèi),沒(méi)有放大倍率的變化,目標(biāo)圖像尺寸不變
增加了景深,遠(yuǎn)心鏡頭比普通鏡頭有更大的景深
工業(yè)固定放大率與工作距離
輕巧外徑,適合狹小空間安裝
優(yōu)良的光學(xué)性能和品質(zhì),高性價(jià)比
任意搭配同軸光照明,能配合1/6”,1/3”,1/2”、2/3”工業(yè)相機(jī)使用
專為度量和測(cè)量設(shè)計(jì),適合工廠自動(dòng)化機(jī)器視覺(jué)應(yīng)用方面
TL 倍數(shù) 物距 S:標(biāo)準(zhǔn)型 C:同軸光型
型號(hào) 光學(xué)倍率 物距(WD) 數(shù)值孔徑(NA) F/# 分辨率(μm) 景深(mm) 畸變 大CCD CCD
接口 外形尺寸
TL05X110S/C 0.5 110mm 0.025 10 13 3.50 <0.1% 2/3’ C Φ39×137
注:同軸光鏡頭可配套本公司的同軸光源:AFT-PL機(jī)器視覺(jué)點(diǎn)光源
可根據(jù)客戶要求提供專案設(shè)計(jì)、制造定制服務(wù)
應(yīng)用領(lǐng)域:
機(jī)械設(shè)備視覺(jué)定位、半導(dǎo)體檢測(cè)、晶片檢測(cè);
AFTvision TL工業(yè)遠(yuǎn)心鏡頭尺寸
IC晶圓,LED晶圓,置晶,固晶,邦定,點(diǎn)膠定位;
ITO玻璃,STN/CSTN/TFT面板分劃,絲??;
液晶顯示檢測(cè),液晶模組FOG/COG;
多晶硅、單晶硅、晶圓劃片,絲印;
多層顯示面板組裝;
電容屏面板分劃,絲印,組裝;
零部件OCR識(shí)別;
印刷機(jī)械、打孔MARK點(diǎn)定位;
機(jī)器視覺(jué)實(shí)驗(yàn)室應(yīng)用;
其他圖像處理、視覺(jué)檢測(cè)、測(cè)量、定位工業(yè)應(yīng)用
JAHN WSAG 10 R3/8 2654490-000-00
METAL WORK 1120100020XN
Salamon P16S mit Handhebel
SIEMENS 6SL3352-3AG31-2AA0
Mahle 77680440
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hydac EDS345-1-250-000
kaiser DNK 100L/2sFI
CAT PUMPS 48600, PLEUEL, KOMPLETT, TNM Nr. 20
Turck VB2-PX3-FSM4.4-2FKM4
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KUEBLER 8.0000.6101.0002
M&C N3 KPE
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PILZ 312010
Moore PWT/120AC,1A/4-20MAB/-2E-50HZ-240AC-SPC-CE [DM]
GROMELLE HA0504200
Megatron M495_10-10
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CARLO GAVAZZI RGC3A60D30KGE
heidenhain 533110-01 RCN226
Mahle PI 3145 PS 10
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Bucher WR22LEA5-4-24VDC
WOERNER Smeersystemen BV DPI-D/27
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NIMAK NMFT 1080.084 Z2 Nr.H3.28N.011
heidenhain MT25 Nr.243603-01
Rexroth LFA25WEA-7X/ ;R900910273
demag RMIO 24VDC
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BEKO Drain valve / alloy steel /BEKOMAT13/ electronic level
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Inmatec KA 05-07/02/03
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BIKON 1029-71-135
BEKO Drain valve / alloy steel /BEKOMAT13/ electronic level
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Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG 8523-50
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kabelmat Wickeltechnik MESSROL 450 Grundrahmen 85100436
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ITALCOPPIE SENSORI s.r.l. TRM#P1A-6--0100X Multifunctions thermoresistence Pt100 cl. A 熱電偶
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STUCCHI Schraubmuffe VP21P 1 1/4"BSP,11425-V-B
PILZ PZA 30/24VDC 1n/o 2n/c 774030
Eletta Flow S25-FA65
heidenhain LC183 ML340 ID:557679-03
Honsberg VD-050FT250-231
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251282 配GPS0600MR101A0 軌道上
SIEMENS 7ML5426-0CF00-0BC0
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Mahle D-satz/Seal kit PI 2005-2011 NBR Nr.77550213
Fronius 42.0001.1585
Phoenix SACCEC-M12MSB-2CON-M16/1,0-910 Nr.1525568
RITTAL TP6730.130
Hawe PMVP4-43/24
Woerner DPI-C/15
OTT 9510145332
Jola Spezialschalter K. Mattil & Co. KG HMW/1/ 32
Staubli RMP 48.06.7102/JV
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watlow PM3C1CC-AAAAAAA
Rexroth R412010767 PE5-PN-G014-100-M12
m&h Produktions-Messtaster PP41.00
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Votech DUOTOV-90/736
euchner RPS3131SC175M
Howden SPB-2650 NR.23000152
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steute WF 1S/1S mit 7 m Kabel
Turck EA5R1050PIXMODQ 3077533
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ganter 950-AL-250-B22-A
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Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH ZK9029FB
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Renishaw A-2115-0001-RBE
Beckhoff Automation GmbH EK1100
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