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光學工程
遠心鏡頭主要技術參數

遠心鏡頭(Telecentric),主要是為糾正傳統工業鏡頭視差而特殊設計的鏡頭,它可以在一定的物距范圍內,使得到的圖像放大倍率不會隨物距的變化而變化,這對被測物不在同一物面上的情況是非常重要的應用。遠心鏡頭由于其特有的平行光路設計一直為對鏡頭畸變要求很高的機器視覺應用場合所青睞。 下面是遠心鏡頭主要技術參數介紹。

1.高影像分辨率 

圖像分辨率一般以量化圖像傳感器既有空間頻率對比度的 CTF (對比傳遞函數)衡量,單位為lp/mm(每毫米線耦數)。大部分機器視覺集成器往往只是集合了大量廉價的低像素、低分辨率鏡頭,最后只能生成模糊的影像。而采用 AFT 遠心鏡頭,即使是配合小像素圖像傳感器(如 5.5 百萬像素, 2/3"),也能生成高分辨率圖像。 

2.近乎零失真度 

畸變系數即實物大小與圖像傳感器成像大小的差異百分比。普通機器鏡頭通常有高于 1~2%的畸變,可能嚴重影響測量時的精確水平。(如:實際 50 毫米寬的物體,在這種鏡頭下成像寬度可能達到 51 毫米)。而遠心鏡頭殘存的畸變小于 0.1% (如:實際寬 50 毫米的物體,在成像時寬度絕不會大于 50.05 毫米,相比之下,畸變系數僅為普通鏡頭的二十分之一),是目前最先進的技術水平,達到了目前最高標準光學測試儀器的測量極限。梯形畸變(亦即梯形失真效應或 "薄棱鏡" 效應)不僅會導致成像不對稱,也難以采用軟件校正,是成像中需要消減的另一個重要因素, AFT 光電公司的遠心鏡頭通過嚴格的加工制造和質量檢驗,將此誤差嚴格控制在 0.1%以下。 

3.無透視誤差 

在計量學應用中進行精密線性測量時,經常需要從物體標準正面(完全不包括側面)觀測。此外,許多機械零件并無法精確放置,測量時間距也在不斷地變化。而軟件工程師卻需要能精確反映實物的圖像。遠心鏡頭可以完美解決以上困惑:因為入射光瞳可位于無窮遠處,成像時只會接收平行光軸的主射線。 

4.遠心設計與超寬景深 

艾菲特光電公司生產的 AFT 雙遠心鏡頭不僅能利用光圈與放大倍率增強自然景深,更有非遠心鏡頭無可比擬的光學效果:在一定物距范圍內移動物體時成像不變,亦即放大倍率不變。為了在保證分辯率的情況下達到衍射極限內的最大景深,AFT 遠心鏡頭的光圈均為自制。不僅如此,AFT 鏡頭還可與多種光圈搭配,以適應各種特殊用途。不過在挑選光圈時需要考慮到大、小光圈各片的利滑:大光圈景深小,而小光圈分辨率低、成像暗。 


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