Opto 远心公司® 的TCUV系列双远心镜头专为最先进的机器视觉而设计, 拥有目前业内最高的图像分辨率.
市场上仅此一款镜头能高效分辨2微米的像素.
因此, 倘若您为了系统能达到最高的精确性而配备了高分辨率摄像头. 那么TCUV远心镜头是您的必备之选.
普通镜头与传统远心镜头工作范围仅限于可见光的截止频率, 无法有效地将空间频率转换为图像对比度. 由于截止频率与光波长成反比, 因此普通远心镜头虽然在工业摄像机中日益普及, 但对像素尺寸非常小的传感器(如1.75微米)完全无用.
TCUV系列双远心镜头可以在365~425nm的范围内工作, 在高空间频率环境下成像对比度更高, 可与最微小的像素尺寸相匹配. 不仅如此, 该镜头配合普通相机时可达到极高的分辨率, 可拍摄比可见光镜头更大的物体位移(景深更大).
左图为两种镜头在光圈值为8时的工作极限(即衍射极限).
可见光S镜头为587纳米,而紫外镜头为365纳米(绿光).
MTF(调制传递函数)是反映对比度的函数,在高空间频率情况下紫外镜头的MTF值远高于可见光镜头.
图中竖线表示每种镜头的截止频率. 在340 lp/mm时, TCUV紫外镜头的对比度依然非常好,对小至1.5微米的像素尺寸,仍然能呈现清晰图像.
左图为TCUV镜头的分辨率详情.
除了MTF衍射极限,还绘出了TCUV镜头的MTF曲线和(对比传递函数)曲线.
MTF曲线指镜头对"正弦波图像"的辨别力, 而CTF反映了镜头对黑白图像的"方波"的辨别力.
将w设为空间频率. p设为像素尺寸,那么空间频率为w时,通过CTF函数能获得对比度为p = 1/2w的像素尺寸.
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| Detector Type | Optical Specifications | Dimensions | |||||||||||||||||||||||
| 1/4'' | 1/3'' | 1/2'' | 1/1.8'' | 2/3'' | Datasheet & Drawing download |
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| Part Number | magn. | w x h | w x h | w x h | w x h | w x h | W.D. | Field | F/N | CTF@ | Telecentricity | Distortion | Mount | Length | Diam | ||||||||||
| (3.6 x 2.7) | (4.8 x 3.6) | (6.4 x 4.8) | (7.13 x 5.37) | (8.8 x 6.6) | Depth | 70 lp/mm | |||||||||||||||||||
| (7) | (1) | (3) | (2) | (4) | (5) | ||||||||||||||||||||
| (X) | (mm x mm) | (mm x mm) | (mm x mm) | (mm x mm) | (mm x mm) | (mm) | (mm) | (%) | deg. | % | (mm) | (mm) | |||||||||||||
| Object Field of View (mm x mm) (6) | |||||||||||||||||||||||||
| TCUV1236 | 0.175 | 20.5 x 15.4 | 27.4 x 20.5 | 36.5 x 27.4 | 40.6 x 30.6 | diam. = 37.6 | 98.7 | 21.0 | 8 | > 40 | < 0.1 | < 0.08 | C | 142.3 | 61.0 | TCUV1236 | ![]() |
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| TCUV2336 | 0.241 | 14.9 x 11.2 | 19.9 x 14.9 | 26.6 x 19.9 | 29.6 x 22.3 | 36.5 x 27.4 | 98.7 | 11.0 | 8 | > 40 | < 0.1 | < 0.08 | C | 160.4 | 61.0 | TCUV2336 | ![]() |
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| TCUV1248 | 0.133 | 27.0 x 20.2 | 36.0 x 27.0 | 47.9 x 36.0 | 53.4 x 40.2 | diam. = 49.4 | 130.7 | 37.0 | 8 | > 40 | < 0.08 | < 0.08 | C | 176.1 | 75.0 | TCUV1248 | ![]() |
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| TCUV2348 | 0.183 | 19.6 x 14.7 | 26.2 x 19.6 | 34.9 x 26.2 | 38.9 x 29.3 | 48.0 x 36.0 | 130.7 | 20.0 | 8 | > 40 | < 0.08 | < 0.08 | C | 160.4 | 75.0 | TCUV2348 | ![]() |
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| TCUV1256 | 0.114 | 31.5 x 23.6 | 42.0 x 31.5 | 56.1 x 42.0 | 62.4 x 47.0 | diam. = 57.8 | 154.0 | 51.0 | 8 | > 40 | < 0.1 | < 0.08 | C | 198.4 | 80.0 | TCUV1256 | ![]() |
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| TCUV2356 | 0.157 | 22.9 x 17.2 | 30.6 x 22.9 | 40.8 x 30.6 | 45.4 x 34.2 | 56.1 x 42.1 | 154.0 | 27.0 | 8 | > 40 | < 0.1 | < 0.08 | C | 160.4 | 80.0 | TCUV2356 | ![]() |
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| TCUV1264 | 0.100 | 36.0 x 27.0 | 48.0 x 36.0 | 64.0 x 48.0 | 71.3 x 53.7 | diam. = 66 | 176.0 | 66.0 | 8 | > 40 | < 0.08 | < 0.08 | C | 219.7 | 100.0 | TCUV1264 | ![]() |
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| TCUV2364 | 0.137 | 26.2 x 19.7 | 34.9 x 26.2 | 46.6 x 34.9 | 51.9 x 39.1 | 64.1 x 48.0 | 176.0 | 35.0 | 8 | > 40 | < 0.08 | < 0.08 | C | 160.4 | 100.0 | TCUV2364 | ![]() |
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| TCUV1280 | 0.080 | 44.8 x 33.6 | 59.8 x 44.8 | 79.7 x 59.8 | 88.8 x 66.9 | diam. = 82.2 | 221.0 | 102.0 | 8 | > 40 | < 0.08 | < 0.08 | C | 264.3 | 116.0 | TCUV1280 | ![]() |
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| TCUV2380 | 0.110 | 32.6 x 24.4 | 43.5 x 32.6 | 58.0 x 43.5 | 64.5 x 48.6 | 79.7 x 59.8 | 221.0 | 54.0 | 8 | > 40 | < 0.08 | < 0.08 | C | 160.4 | 116.0 | TCUV2380 | ![]() |
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| (1) | 物距: 前端透镜与物体的距离。使用时将其设定在标准值的+/- 3%之内, 可达到最佳分辨率与最低畸变 |
| (2) | 光圈值: 即工作焦距比数或F值、拍摄微距时的实际焦距比,可另行提供小光圈镜头的数据 |
| (3) | 虽然位于景深边缘的图像测量数据仍然有效,但若想获得清晰图像,应尽量采用一半的名义景深 |
| (4) | 镜头主射线的最大斜率:以毫拉德计算时镜头拍摄物每毫米物体位移的最大误差 |
| (5) | 从相机法兰到机器前端的长度 |
| (6) | 标有"直径 ="说明圆形物体的影像是内切在探测器的短边 |
| (7) | 如: TC 12 XX型镜头应匹配1/2W1型传感器,倘若与1/1.8W1视场的传感器相匹配,在图像边缘可能会产生一些光晕. |