定制远心镜头的放大倍率通常为固定值,如 0.3X、1X、2X 等,选择时需严格匹配传感器尺寸与视野(FOV)需求。以 2/3″靶面的工业相机为例,若检测 10mm×10mm 的物体,选 0.5X 放大倍率的远心镜头时,需确保传感器分辨率与视野覆盖范围适配,避免因倍率不足导致细节缺失或倍率过高超出相机靶面范围。实际应用中,放大倍率的选择直接影响成像的细节捕捉能力,若倍率不匹配,可能导致检测系统无法识别微小缺陷,因此需根据具体检测对象的尺寸和精度要求,精细计算所需的放大倍率,确保镜头性能与系统需求匹配。物方远心镜头在位置变化时,成像位置不变但大小会改变。浙江红外远心镜头选型
远心镜头的景深(DOF)是物体可清晰成像的轴向范围,对厚物体或多层结构检测尤为重要。以锂电池极片堆叠检测为例,极片厚度在 0.1mm 至 1mm 之间,若镜头景深不足,堆叠后的多层极片会因轴向位置差异导致部分区域模糊,影响缺陷识别。而远心镜头凭借远大于普通镜头的景深,可确保同一视场内不同高度的物体均清晰成像,提升检测效率。在电机定子绕组检测中,绕组线圈高度差可达数毫米,普通镜头需多次调焦才能看清不同高度的线圈,远心镜头则可一次性清晰成像,避免因调焦延迟影响产线速度,这在高速生产线中具有***优势。浙江红外远心镜头选型像方远心镜头的缺点是像面 / 位置变化会引起位置变化,成本中等。
远心镜头在机器视觉领域的应用依赖其消除视差误差的特性,无论是物方远心、像方远心还是双远心,均通过特殊光学设计减少或消除视差,使成像更真实反映物体实际状态。在自动化生产线中,物体可能以不同角度或位置进入检测区域,普通镜头会因视差导致成像变形,而远心镜头能够保持成像的一致性,为视觉系统提供可靠的图像数据,便于后续的缺陷识别、尺寸测量和装配定位等操作。这种视差消除能力是远心镜头在机器视觉中广泛应用的**原因,也是其区别于普通工业镜头的重要特征。
高解析度和低畸变是远心镜头在视觉检测中相较于普通镜头的重要优势,通过精密的光学设计和制造工艺,远心镜头能够实现高解析度成像,捕捉物体的细微细节,同时将畸变控制在极低水平,确保成像的真实性和准确性。在 FPD 面板检测中,高解析度可识别微米级的线路缺陷,低畸变则保证了线路尺寸测量的精度;在电子元器件检测中,这种特性可准确识别 01005 超微型元件的焊膏印刷质量和贴装位置。高解析度和低畸变的结合,使远心镜头能够为视觉检测系统提供高质量的图像数据,减少误检和漏检率,提升产品质量控制水平,满足工业生产对高精度检测的需求。双远心镜头的高精度特性,使其成为 3D 测量等领域的优方案。
远心镜头的低畸变特性(通常<0.5%)对尺寸测量意义重大,以矩形工件为例,普通镜头拍摄时边缘畸变会导致矩形轮廓变形,测量长宽比产生误差;远心镜头能保证矩形各边直线度误差<1μm,角度偏差<0.1°,配合图像处理算法可直接计算真实尺寸,无需额外畸变校正算法,简化软件设计,提升实时测量速度,适用于动态生产线在线尺寸检测。在精密机械加工领域,对零件的几何尺寸精度要求极高,远心镜头的低畸变特性使其成为尺寸检测的理想选择,能够准确反映零件的真实形状和尺寸,为质量控制提供可靠数据支持。远心镜头的工作距离指镜头前端到物体的距离,影响安装空间设计。湖北像方远心镜头加工
物方远心镜头的孔径光阑在像方焦点,物体 Z 向移动位置不变、大小改变。浙江红外远心镜头选型
高解析度和低畸变是远心镜头在视觉检测中的重要优势,通过精密的光学设计和制造工艺,远心镜头能够实现高解析度成像,捕捉物体的细微细节,同时将畸变控制在极低水平,确保成像的真实性和准确性。在 FPD 面板检测中,高解析度可识别微米级的线路缺陷,低畸变则保证了线路尺寸测量的精度;在电子元器件检测中,这种特性可准确识别 01005 超微型元件的焊膏印刷质量和贴装位置。高解析度和低畸变的结合,使远心镜头能够为视觉检测系统提供高质量的图像数据,减少误检和漏检率,提升产品质量控制水平。浙江红外远心镜头选型
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