0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

光学成像原理简介

新机器视觉 来源:新机器视觉 作者:新机器视觉 2022-06-20 14:29 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

光学成像原理简介

一个成像系统主要包含以下几个要素:

·视场:能够在显示器上看到的物体上的部分

·分辨率:能够最小分辨的物体上两点间的距离

·景深:成像系统能够保持聚焦清晰的最近和最远的距离之差

·工作距离:观察物体时,镜头最后一面透镜顶点到被观察物体的距离

·畸变:由镜头所引起的光学误差,使得像面上各点的放大倍数不同,导致变形

·视差:是由传统镜头引起的,在最佳聚焦点外物体上各点的变化,远心镜头可以解决此题。

·图像传感器尺寸:图像传感器(一般是ccd或cmos)有效的工作区域,一般指的是水平尺寸。对所希望的视场来说,这个参数对决定预先放大倍数(pmag)是很重要的。多数图像传感器的长度与宽度之比是4:3。

·预放大倍数:是指视场与图像传感器尺寸的比值,这个过程是由镜头来完成的

·系统放大倍数:是指显示器上的图像与实际物体大小的比值,也就是整个系统的放大倍数。它也可以写成预放大倍数与电子放大倍数的乘积,而电子放大倍数则是显示器尺寸与图像传感器尺寸的比值。

·分辨率:分辨率的大小表征了对物体上细节的辨别能力,下图简单的说明了物体上的两个方块区域成像到cmos/ccd相机上。可以看出,因为图像传感器上像素间的距离已经确定,如果想要区分物体上很近的两点,它们之间必须隔开一定的距离。

与分辨率相关的术语有以下几个:

·每毫米对线(lp/mm):一对线是指一个红色的区域和一个空白的区域。分辨率就是用每毫米上对线的数量来表示,因此分辨率常常被看作是空间频率。这个频率的倒数是指最小可分辨的物体上两点间的距离,用毫米来表示。这个参数可以用来表征镜头或者相机的分辨率。

·像素数:数码相机的分辨率也可以用图像传感器的像素数来表示。如图所示,一对线与两个像素相对应,换句话说,如果要使两个红色区域分开,就必须一个像素贡献于红色区域,一个像素贡献于红色区域间的空白。

·tv线:在模拟制式ccd相机中,用成像后可分辨的黑白线的数目来表示。这个值是没有单位的,不能够与每毫米对线相混淆。

·c/cs接口:这是工业界ccd和cmos相机普遍使用的螺纹标准,螺纹规格是32tpi,即每英寸32线。如下图所示,对c接口,从后凸沿到像平面的距离是17.526mm;而对cs接口,从后凸沿到像平面的距离是12.5mm。

一个c接口的镜头可以通过一个5mm的接圈接到cs接口的相机上。

光学镜头相关知识

·焦点与焦距:焦点是指一簇平行于光轴的平行光经过透镜以后,汇聚成的一点。而焦距则是镜头的主平面到焦点之间的距离,由于镜头一般有数片凸透镜和凹透镜组成,所以无法直接判别主平面的位置但通过严格的计算可以得出。要注意后焦面与焦平面的区别,后焦面是指镜头的最后一片透镜到成像面的距离。

·光圈系数:光圈是用来控制镜头进光量的大小,在光学上称作孔径光阑。对于不同的镜头而言,光阑的位置不同,焦距不同,入射瞳直径也不相同,用孔径来描述镜头的通光能力,无法实现不同镜头的比较。所以一般采用相对孔径的方法来表示,即相对孔径=[镜头焦距]/[入射瞳直径]=f/d在成像系统中,对光圈的调节是很重要的,它可以控制进光量,调节曝光;同时,减小光圈能够提高系统的景深,并提高成像的质量。

审核编辑 :李倩

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 成像系统
    +关注

    关注

    2

    文章

    217

    浏览量

    14599
  • 光学镜头
    +关注

    关注

    1

    文章

    89

    浏览量

    17552
  • 光学成像
    +关注

    关注

    0

    文章

    97

    浏览量

    10703

原文标题:光学成像的原理是什么?

文章出处:【微信号:vision263com,微信公众号:新机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    光学成像系统中的像差

    图像点的涂抹,从而降低成像系统的质量。 通过快速的物理光学软件VirtualLab Fusion可以很好地研究像差效应。在本周的通讯中,我们选择了两个与像差有关的例子:第一个是典型的波前像差
    发表于 04-23 08:21

    通过量子计算增强光学成像

    一项近期发表于《PRX Quantum》的研究引入了一个量子算法框架,旨在利用量子计算原理增强光学成像。研究人员致力于解决从微弱光信号中提取信息的难题,这一问题在天文学、生物成像及先进监控系统等领域
    的头像 发表于 04-20 15:43 13次阅读
    通过量子计算增强<b class='flag-5'>光学成像</b>

    FLIR Si2x声学成像仪在危险场所安全检测中的应用

    在复杂和危险的工作环境中,安全检测工具的选择不仅关系到工作效率,更直接影响到操作人员的安全。Flir Si2x系列危险场所用声学成像仪以其专业性能和操作的便利性,在工业检测领域脱颖而出,成为众多专业人士的佳选。
    的头像 发表于 02-28 09:28 713次阅读

    华盛昌DT-1982H工业声学成像仪的选型思路

    当前工业生产运维中,气体泄漏、设备异响等隐形隐患排查需求激增,声学成像仪因能“可视化”捕捉声音信号,已成为工业安全检测的核心装备。那么,面对种类繁多、参数各异的产品,该如何选到适配场景的设备?
    的头像 发表于 02-24 11:16 799次阅读

    AOI光学检测设备原理:自动光学检测如何识别外观缺陷?

    AOI 作为产线 “智能之眼”,核心通过精密光学成像获取图像,结合传统模板比对(与黄金样板比对)和深度学习(学习缺陷特征)两种算法判断 PCB 缺陷。其挑战的是 “判准” 而非 “看见”,当前正朝着混合检测、3D AOI 普及、生产数据闭环演进,筑牢产线质量关口。
    的头像 发表于 02-11 10:24 781次阅读

    福禄克ii1020C声学成像仪如何重新定义检测灵敏度

    今天,我们深入解析ii1020C声学成像仪的核心“听觉系统”——202颗高灵敏度麦克风与科学的阵列设计(SoundFlower),看它如何突破传统局限,实现检测性能的跃升。
    的头像 发表于 01-22 16:54 1158次阅读

    OCT光学成像技术及其相关光源介绍

    光学相干断层扫描是一种非侵入式光学成像技术,能够以微米级分辨率和毫米级成像深度,实时提供一维深度、二维截面和三维体积图像。OCT图像基于从样品内部不同材料层背向散射的光信号,呈现样品的结构信息。
    的头像 发表于 01-14 10:56 411次阅读
    OCT<b class='flag-5'>光学成像</b>技术及其相关光源介绍

    机器视觉光学基础概念——眩光、鬼影与热点

    在机器视觉系统中,光学成像的质量直接影响检测精度和系统可靠性。眩光(Glare)、鬼影(Ghosting)和热点(Hotspots)是常见的光学干扰现象,这些问题源于光线在镜头内的反射、散射或不均匀
    的头像 发表于 12-10 10:09 993次阅读
    机器视觉<b class='flag-5'>光学</b>基础概念——眩光、鬼影与热点

    mtf 光学传递函数如何影响图像的质量?

    调制传递函数(MTF):光学系统的“清晰度”度量调制传递函数(ModulationTransferFunction,简称MTF)是光学成像领域中一个核心概念,用于量化成像系统对物体细节的传递能力。它
    的头像 发表于 12-04 16:55 1842次阅读
    mtf <b class='flag-5'>光学</b>传递函数如何影响图像的质量?

    什么是光学气体成像(OGI)探测器

    光学气体成像(OGI)是一种基于红外热成像原理,捕捉目标气体在特定红外波段的吸收特征,将肉眼不可见的气体泄漏转化为直观热成像画面的技术。它可对工业场景中的有毒有害气体泄漏进行动态可视化
    的头像 发表于 11-05 09:44 1129次阅读
    什么是<b class='flag-5'>光学</b>气体<b class='flag-5'>成像</b>(OGI)探测器

    三维成像技术:共聚焦成像vs光片成像光学切片

    随着科技的进步,多种显微成像技术应运而生,其中共聚焦显微镜和光片显微镜因其优异的光学切片能力备受关注,这两类设备分别依托共聚焦成像与光片成像技术实现切片功能,且在
    的头像 发表于 10-28 18:04 1095次阅读
    三维<b class='flag-5'>成像</b>技术:共聚焦<b class='flag-5'>成像</b>vs光片<b class='flag-5'>成像</b>的<b class='flag-5'>光学</b>切片

    微型导轨如何破解高倍光学成像抖动难题?

    微型导轨通过高精度导向和定位,确保光学元件的稳定移动,满足纳米级重复定位要求。
    的头像 发表于 10-17 18:04 360次阅读
    微型导轨如何破解高倍<b class='flag-5'>光学成像</b>抖动难题?

    FLIR声学成像仪在工业检测领域的应用

    在工业检测领域,声学成像仪已成为不可或缺的工具,但你是否知道,并非所有声学成像仪都同等出色?特别是在评估用于工业的声学成像仪时,我们往往容易被技术参数所迷惑,尤其是MEMS传感器的数量。然而,真相是:麦克风的质量、布局以及信号处
    的头像 发表于 08-13 09:57 1200次阅读

    FLIR Si系列声学成像仪开启智能检测新时代

    您是否在为设备故障检测而烦恼?是否希望找到一种智能化、高效化的手段来降低运营成本、优化流程?FLIR Si系列声学成像仪正是您需要的解决方案!
    的头像 发表于 07-09 18:09 1105次阅读

    FLIR声学成像仪在工业维护与故障诊断领域的应用

    在工业维护与故障诊断领域,声学成像技术正掀起检测手段的新变革。FLIR声学成像仪作为行业标杆,凭借出色性能与智能功能,为工程师带来全新检测体验。下面小菲就讲讲,拿到全新FLIR声学成像仪后,如何从开箱到精准检测,快速定位并解决故
    的头像 发表于 06-30 11:32 1198次阅读
    FLIR声<b class='flag-5'>学成像</b>仪在工业维护与故障诊断领域的应用