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렌즈 매개변수에 대한 지식(이 기사는 내용에 따라 1~2개로 나눌 수 있음)

1.이미지 크기

이미징 크기는 화면 크기이기도 합니다.

센서의 이미지 크기:

카메라 튜브의 표준 형식 크기를 계속 사용합니다. 카메라 튜브의 외경 크기입니다.

2. 초점 거리

개념은 렌즈의 중심에서 집광의 초점까지의 거리를 나타냅니다. 또한 렌즈의 중심에서 모듈의 센서 표면의 이미징 평면까지의 거리입니다. 초점 거리는 매우 중요합니다. 데이터이며 향후 피사계 심도 및 FOV 계산에 사용될 것입니다.

3.관점

렌즈에는 표준, 광각, 망원의 3가지 종류가 있습니다.

사람의 눈으로 볼 수 있는 영역은 180도에 달하지만, 실제로 모양과 색상을 인식할 수 있는 각도는 약 50도 정도입니다. 일반적으로 터치 패널의 시야각은 55도에서 65도입니다.물론 고객의 실제 요구 사항을 기반으로 해야 합니다. 시소 원리, 렌즈 제조업체는 많은 센서에 적합할 수 있는 더 큰 시야를 설계하기를 희망하지만 시야가 클수록 필요한 색수차가 커집니다. 극복하기 위해.

4. 색수차

사진 렌즈는 점 또는 혼합 파장 광 이미지를 점으로 완전히 복원할 수 없지만 퍼지 확산 점으로 복원할 수 있습니다.객체 평면의 이미지는 더 이상 평면이 아닌 곡면이며 이미지는 유사성을 상실했습니다.이러한 결상 결함을 색수차라고 합니다.

5. 피사계 심도 및 초점 심도

(1) 피사계 심도 및 초점 심도
초점 전후에 빛이 모이고 확산되기 시작하고 점의 이미지가 흐려져 확대된 원을 형성합니다.이 원을 혼돈의 원이라고 합니다.

실제로 캡처된 이미지는 특정 방식(예: 사진에 투영, 확대 등)으로 표시됩니다.육안으로 느끼는 이미지는 배율, 투사 거리 및 시청 거리와 큰 관련이 있습니다.혼돈의 원의 지름이 사람의 눈의 판별 능력보다 작으면 상대 범위에서 실제 영상에 의해 생기는 흐릿함을 인식할 수 없다.이 인식할 수 없는 혼돈의 원을 허용 혼돈의 원이라고 합니다.

(2) 피사계 심도
초점 전후에 허용 가능한 혼돈의 원이 있으며, 두 혼돈의 원 사이의 거리를 초점 심도라고 합니다.피사체(초점 지점) 전후에 이미지에는 여전히 명확한 범위, 즉 피사계 심도가 있습니다.즉, 피사체의 전면과 후면의 깊이와 필름 표면의 이미지 블러 정도가 모두 허용 가능한 혼돈의 범위 내입니다.
피사계 심도는 렌즈의 초점 거리, 조리개 값 및 촬영 거리에 따라 다릅니다.고정 초점 거리와 촬영 거리의 경우 사용되는 조리개가 작을수록 피사계 심도가 커집니다.근시적인 사랑 곁눈질의 원리.

(3) 예
사례 연구,CNF7246, 렌즈 DS628A
매개변수, EFL=2.94mm FNO=2.0 센서 픽셀 크기=1.75um

(4) Vcm 약간 가난한 초점 현상
근접 초점 불량
홀더를 설계할 때 원거리에서 근거리로 렌즈의 백포커스 스트로크는 VCM 범위 내에 있어야 합니다.홀더의 높이가 제대로 설계되지 않은 경우 렌즈의 근거리 초점 홀더가 나타나서 근거리 초점이 좋지 않습니다.

6.왜곡

이른바 왜곡은 렌즈를 통해 촬영한 직선이 곡선으로 바뀌는 정도를 말합니다.왜곡 정도는 이상적인 이미징 크기에 대한 이미징 크기의 변화 비율로 계산됩니다. 각도에 대한 인간의 눈의 해상도는 라디안의 1분으로 1도의 약 1/60이며 상당히 좋습니다. 직선의 직선성과 곡률에 민감합니다.따라서 대부분의 광학 이미징 렌즈는 일반적으로 2%로 설정되는 배율 필드 각도의 편차에 대해 매우 우려하고 있습니다.

7.상대조도

개념, 이미징 평면의 전체 시야에 대한 광축을 따른 시야의 조도 비율, 즉 이미지 센서의 대각선 모서리 대 중간 조도의 비율, 이 값은 cos4θ에 의해 제한됩니다. 조도의 정리, 모서리는 단위 면적 광속의 광속은 낮지만 비네팅 현상이 있을 정도로 낮지는 않습니다.


게시 시간: 2021년 10월 8일