最全的各厂家镜头参数

最全的各厂家镜头参数
最全的各厂家镜头参数

最全的各厂家镜头参数

最全的各厂家镜头参数

在很久很久以前,豪哥每每看到镜头们的名字脑袋都是一滩浆糊!看到了两只镜头,就因为最后多了一个IS,价格就贵了一倍!F2.8和F4价格又是差了一倍!简直一头雾水,所以今天我决定做一件伟大的事情——把这些让人看了头疼

的缩写符号都整理在这篇文章里,也希望这篇文章能被你整理到收藏夹里。众所周知,摄影行业中有许多镜头厂商,不同的厂商都有自己的一套镜头命名规则,不过归纳起来,标准的镜头名称大致都可以分为四个部分:镜头类别,焦距参数,光圈参数,特殊技术。通常这些标识文字是印刷或者蚀刻在镜头前端的压环上,但也有在镜身上印刷相应字样的做法,首先来和大家说说这些标识通用的部分:

目录

基本知识(焦距、光圈及其它)

一、佳能(动图详解)

二、尼康

三、索尼

四、宾得

五、适马

六、腾龙

七、图丽

八、徕卡一、焦距参数

焦距参数决定的是相机所能拍摄的照片的广度和远度,数值越大拍摄越远,数值越小拍摄越广。(1)变焦:

XX-XXmm/ZOOM变焦镜头是指焦距在一定范围内可

以调整的镜头,人站在原地不动,通过拧动变焦环就可以改变构图,一只变焦镜头往往可以兼顾拍摄很多的题材,适用性更广,是初学者和旅行者的最爱。

(2)定焦:XXmm定焦镜头是指焦距固定、不可调整的镜头,想要改变构图完全依靠拍摄者的移动,因此按下快门之前不得不多花一些时间去思考,因此也往往会得到一些独特的观察角度。因为一只定焦镜头只负责一个焦段,所以可以把画质和锐度做到极致。往往我们会在一些评测中看到这样的话“某某变焦镜皇在光圈缩到F8的时候甚至可以媲美定焦镜头”足可见其差距。但缺点也很明显,一是想用好它需要摄影者和镜头长期的磨合,二是出门旅行的时候如果携带多只定焦,需要频繁的更换镜头,既沉又麻烦。

关于变焦与定焦镜头,我们可以总结来说:(1)易用性:变焦>定焦(2)成像质量:变焦<定焦(3)重量:一只定焦<变焦<多只定焦二、光圈参数

XX,f/X.X ,F X.X 这三种写法都表示光圈参数,也是影响镜头造价极其重要的一个评判标准。数值越小代表最大光圈越大,F4和F2.8经常是镜头分级的分水岭。那么大光圈到底有什么用呢?(1)带来更大的进光量,让照片干净明亮;(2)背景虚化,制造唯美梦幻、突出重点的效果。有一些变焦镜头标识的光圈数值是一个变量如f/3.5-5.6,这代表在镜头广角端光圈最大可以开到3.5,在镜头长焦端光圈最大可以开到5.6.。习惯使用手动挡和快门优先的朋友绝对会很恼火,因为如果在广角端把光圈开到了3.5然后拧了一下变焦环,画面一下就……黑了一度,此时则需要再次调整光圈以外的参数已达到原本所期望的曝

光量。关于镜头的光圈,我们可以总结来说:(1)光圈越大越好(贵)。(2)恒定光圈的比光圈会变化的光圈好(也贵)。

三、其它参数

(1)Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ,Ⅴ这些罗马数字也经常出现在镜头上,它们表示这是该镜头的第几代产品,通常每一代性能都会经过改良和大幅优化,但基本光学结构不会变化。

(2)Macro微距镜头,指有一定放大功能的镜头,用于拍摄昆虫、花卉、以及食品摄影。很多解析力高的镜头都带有一定的微距功能,豪哥的理解就是可以把苍蝇的腿毛拍的很清楚的镜头……

说完了各家厂商镜头都通用的一些标识文字,我们接下来详细说说每一家各自特有的标识规则。一、佳能

(1)镜头类别:EF:全画幅镜头Electronic Focusing。最常见的佳能镜头类别,可以用在EOS系列的胶片单反相机、全画幅数码单反相机、APD-H(转换系数1.3)和APS-C 画幅(转换系数1.6)数码单反相机上。连接处有个红点方便对准机身卡口。(转换系数:使用相同焦距的镜头时,由于全幅相机和非全幅相机的感光元件差异,能拍摄的范围是不一样的,即视角的差异需要通过转换系数换算)

EF-S:APS-C画幅镜头Electronic Focusing Small image circle。专为APS-C单反相机设计的镜头,俗称半幅或者残幅,传感器面积是全幅的40%,价格便宜许多。同样也是我们较常见的佳能镜头。连接处有个白色方块便于对准机身卡口。TS-E:移轴镜头Tile/Shift。豪哥的理解就是可以把

镜头掰弯,然后抵消透视和改变合焦范围,常用于建筑摄影等方面。MP-E:微距镜头Macro Photo。豪哥这辈子也不会去拍苍蝇的腿毛……

(2)特殊技术:IS:影像稳定器Image Stabilizer 。内部装有“光学式手动补偿元件”的镜头,是在拍摄的瞬间检测手抖动的方向和力度并反方向施力以中和抖动的技术。有它和没它的镜头价格差小一倍。好处也是大大的有,以豪哥帕金森一般的手拍摄1/30秒的快门速度就挂了,有IS的镜头可以开到1/8秒,以增加夜晚拍摄的成功率和降低感光度。另外,使用三脚架时请暂时关闭该功能,避免不必要的反向抖动(开关在镜头侧面)。

USM:超声波马达-Ultra-Sonic Motor。代表该镜头可以快速和安静的自动对焦。将超声波震动转换为旋转动力从而驱动对焦系统,但是录制视频的时候机内对焦的微小声音还是会被录进去。STM:步进马达-Stepping Motor。可实现更加安静、流畅的自动对焦,适合短片录制。以电磁脉冲为动力,是佳能为了录制视频而从新设计的对焦马达,大幅降低了录制时对焦所产生的杂音。Float:浮动功能

-Floating System。配合微距拍摄开发的技术。在近距离拍摄时,镜组会独立进行移动,有效补偿相差,以获得更优良的

画质。L:奢华-Luxury。这类镜头前端有红色装饰环,也就是大家把妹必备的“红圈头”。由佳能内部特别批准的具有优良光学性能的高端镜头,使用特殊镜片(见后文),用料足,满满的诚意只为掏空你的钱包,囧。

UD:超低色散镜片-Ultra Low Dispersion。因为使用提纯萤石成本太高了,人们就研发出了UD玻璃。2片UD镜片的作用与一片萤石镜片的作用相当。S-UD:超级超低色散镜片-Super-Ultra Low Dispersion。由于技术的改进,人们研发出了超级UD玻璃。其光学性能更加接近萤石,一片S-UD 镜片的作用与一片萤石镜片的作用相当。

AL:非球面镜片Aspherical Lens。顾名思义,设计中采用的镜片并不是一个弧形球面,传统球面镜片存在着无法将并行的光线以完整的形状聚集在一个点上的问题,造成了大光圈拍摄成像相对模糊(球面像差)、广角镜头拍摄影像扭曲(比如画面边缘的直线条发生弯曲)、以及减少镜片数量使镜头的小型化——非球面镜片是解决这三大问题必不可缺的技术之一。另外,研磨非球面镜片是经过人工多次测量和打磨而成,普通非球面镜片则是机器直接铸模而成。

DO:多层衍射光学镜片-Diffractive Optical。简单理解就

是把多层镜片合成在了一起的超级镜片,同时具有萤石和非球面镜片的特性,大幅降低成本的同时,将镜头体积缩小了30%。该技术还处在不断开发阶段,目前市面上只有少数几款“绿圈”镜头采用了DO镜片。

BR:蓝色光谱折射复合镜片-Blue Spectrum Refractive Optics Len。今年的新技术,能有效抑制紫边,目前只有新EF 35mm f/1.4L II USM采用了该技术。

以上介绍完了镜头标识中每一项参数的具体含义,接下来给大家举几个栗子,逐项分析一下:EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM(1)半幅机专用镜头。(2)18mm 至135mm的焦距,乘1.6系数实际焦段为约29-216mm。一头多用,画质一般(好的镜头设计上不可能兼顾所有焦距段的成像最优化)。(3)广角端光圈最大能开到F3.5,长焦端只能开到F5.6。(4)带IS防抖。装有新式的STM 步进马达。EF 70-200mm f/2.8L IS II USM(1)Eos 通用全幅镜头2.70mm至200mm的焦段,属于长焦镜头。(2)最大光圈可以恒定的开到F2.8,进光量充足。(3)是佳能顶级的L红圈镜头,做工精细,用了昂贵的特殊镜片(萤石一枚,UD镜片5枚),画质非常赞。(4)带有IS防抖和超声波对焦马达。(5)是该镜头的第二代产

品。EF 35mm f/1.4L II USM(1)Eos通用全幅镜头。(2)35mm定焦,画面非常非常清晰锐利。(3)最大光圈可以恒定的开到F1.4。(3)是佳能顶级的L红圈镜头,使用了足量的特殊镜片(UD、BR、研磨AL和AL

镜片各一片)。(5)带有超声波对焦马达。(6)是该镜头的第二代产品。相信大家都已经理解了吧,因为各家技术的原理都是大同小异的,只是换了不同的命名规则而已,所以其余的厂家豪哥就不再逐个配图了,我在后边会列出各厂家的标识规则供大家检索。二、尼康

(1)镜头类别FX:全幅镜头。以135mm(全幅)相机为基础开发的镜头,也可以安装到半幅机上,转换系数1.5。DX:APS-C幅镜头。专为APS-C半画幅设计的镜头,不能使用在全画幅机型上。AF-S:SWM马达自动对焦镜头。拥有此标识的尼康镜头,镜头带有对焦马达,可以搭配任何机身使用。AF:自动对焦镜头Auto Focus。一般属于老型号的镜头,需配合具有对焦马达的机身,可以实现自动对焦。另外对于AF和MF(全手动对焦)卡口兼容的机身而言,AF 镜头用在MF 机身上,通常要丧失自动对焦能力。这样的标识也出现在美能达、奥林巴斯和宾得等品牌镜头之上用于表达同样意思。E:E型镜头。尼康早期手动时代的廉价头,E镜头大量采用塑料。但是光学结构和普通镜

头没有差别。同样我们会看到K型、ai型、ais型的镜头,都是尼康早期镜头版本的代码,统统简单理解为“二手市场的老镜头”就好。D:D型镜头结构是NIKON经典的接口,可以传递对焦距离信息,配合机身实现3D对焦捕捉能力,对应AF,镜头本身不具备对焦动力,全部需要通过机身驱动。为了方便记忆就理解为“尼康鼎盛时期的镜头们”就好。G: G镜头D的改进型,大部分使用超声波马达,对应AF-S,可以兼容没有机身马达的机器使用,镜片结构也重新设计,针对数码机器进行了优化,紫边明显比D镜头减少。简单理解就是“数码时代最新版插了马达的镜头们”。PC-E:移轴镜头。可以掰弯的镜头,摄影者可以灵活地操控影像透视、变形和对焦。DC:散焦影像控制技术。尼康自称独有的技术,可以通过镜头上的散焦环,控制前景和后景的焦外柔和程度。从古到今就只有几只镜头搭载此技术(佳能1支,尼康2支,索尼英美达也有类似的STF技术),AF DC 135mm f/2D被传的很邪乎,称为妖媚皇者,人像终结者。(2)特殊技术SWM:超声波马达-Silent Wave Motor。将超声波震动转换为旋转动力从而驱动对焦系统,可以实现无声而又快速响应的自动对焦和佳能USM基本是一个东西...。VR:震动降低功能-Vibration Reduction。这是尼康特有的镜头防抖动技术,拥有“VR”标识的尼康镜头能够在一定范围内抵消手抖动而引起的影像模糊。

IF/RF:内调焦功能/后调焦功能-Internal Focusing。转动对焦环时镜头不会根据焦距不同而伸长变短,镜头密封性更好。常规的镜头是靠移动整个镜头系统或者移动前镜组来实现对焦,所以镜头前组会突出,变焦过程中容易带入灰尘。该技术通过移动中组镜片或后组镜片进行调焦,保持了镜头外壳的密封,以便适应更加恶劣的天气环境。M/A:手自一体调焦方式-Manual/Auto focusing。自动对焦合焦后,可以手动转动对焦环进行更为精准的对焦或者虚焦的艺术创作。A-M:A-M-模式环。自动对焦时,对焦环会相应的转动。CRC:近距矫正系统-Close Range Correction。在近距离拍摄时,镜组会独立进行移动,有效补偿相差,以获得更优良的像质。(3)特殊镜片AS:非球面镜片-Aspherical。拥有单侧或双侧的非球面表面,可以消除某些类型的镜片像差,传统球面镜片存在着无法将并行的光线以完整的形状聚集在一个点上的问题,造成了大光圈拍摄成像相对模糊(球面象差)、广角镜头拍摄影像扭曲畸变(比如画面边缘的楼是弯的)、以及减少镜片数量使镜头的小型化——非球面镜片是解决这三大问题必不可缺的技术之一。混合非球面镜片是指光学玻璃上压有特别塑胶膜的镜片;模压玻璃非球面镜片是通过直接将光学玻璃压入非球面模具中制成。ED/超级ED:超低色散-(Super)Extra-Low Dispersion。性质接近昂贵的萤石,作为萤石的替代品,可以改善反差和提高清晰

度,采用了复消色散设计和采用特殊低色散玻璃镜片,用于减少彩色像差,从而提高长焦镜头像质。ASED:非球面ED镜片。嗯...就是AS镜片+ED镜片融合的产物,为了缩短镜头体积。NIC/SIC:尼康集成镀膜/超级集成镀膜-(Super)Nikon Integrated Coating。尼康引以自豪的技术,能够有效降低鬼影和眩光(就是对着太阳拍摄产生的内种彩虹般的光晕,豪哥有时候还得自己P点上去),提高成效对比度和色彩层次。N:纳米结晶图层。以超精细纳米结晶颗粒,消除由红光造成的鬼影。RD:圆形光圈。大光圈拍摄夜景灯光烟火时,可以获得圆形的、奶油般散开的、柔和的焦外光斑。传统光圈的光斑是六角形的,而且光斑清晰可见,略微影响画面主体,也称作二线性现象(其实豪哥倒是觉得有点棱角的光斑更好看)。依照惯例,介绍完具体参数后,我们举个例子分析一下:AF 80-400mm

f/4.5-5.6D ED VR (1)需要配合带有马达的机身使用的AF镜头。(2)80-400mm变焦,属于超远摄变焦镜头。(3)最大光圈在80端为4.5,400端为5.6。(4)是尼康经典的D镜头,就是说肯定还有一款参数一模一样的G

镜头。(5)装有超低色散ED镜片,画面会很清晰。(6)带有VR防抖装置三、索尼

由于收购了美能达,又拉拢了黑科技卡尔蔡司,再加上

索尼家微单本身也是一个不可忽视的力量,里外里三套体系包含在其中使索尼实力雄厚。索尼大法虽好,但是实在是太复杂了,在整理这部分的时候豪哥真的是呕心沥血,有差错的地方欢迎大家指正。(1)卡尔蔡司部分:Distagon:为逆焦式的广角镜头设计的卡尔蔡司镜头,特色是变形轻微且中央解像力高。Tessar:采用Tessar(天塞)结构设计的卡尔蔡司镜头。为简单的标准镜头设计,主要以四片三组镜片构成,特点:低变形且轻薄,但易发生二线性现象。Planar :采用Planar(普兰那)结构设计的卡尔蔡司镜头,多用于标头和中焦段。采用6片四组镜头的全对称高斯式,现在最好的标头结构之一,特点是色差修正完善,对称设计,变形极低,焦外光斑是几乎所有镜头中最好的。Planer为保罗·儒道夫于1896年所设计。Sonnar :采用Sonnar(松纳)结构设计的卡尔蔡司镜头,多用于中长焦。特色是无球面像差,失光极微,变形低至肉眼无法辨识。1931年蔡司光学设计家路德维·希雅可布·贝尔特勒发明。Vario :变焦镜头。常写作Vario-Sonnar等表示可变焦的松纳镜头之意。T* :卡尔蔡司的多层镀膜技术,也是目前世界上最先进的镀膜技术。(2)索尼部分:SAL:索尼α镜头-Sony Alpha Lens。全画幅镜头,对应A卡口。DT :数码技术-Digital technology。为APS-C画幅单反相机设计的数码专用镜头。无法用于全幅,对应A卡口。FE :索尼微单全画幅镜

头。对应E卡口。 E :索尼微单APS-C画幅镜头。无法用于全幅,对应E卡口。ZA:卡尔蔡司专为索尼设计的镜头。对应A卡口。G :高档专业镜头Gold。与尼康的G系列镜头不同,美能达、索尼的G系列镜头是一系列顶级做工、用料的总称。但和德国的ZA级蔡司镜头相比还是逊色一些。APO :APO镜头-Apochromatic。代表该镜头采用两片以上的低色散镜片,用于减少像差,从而提高长焦镜头像质,改善反差和提高清晰度。(3)特殊技术:SAM:平滑自动对焦马达-Smooth AF Motor。驱动时声音较大。SSM:超声波马达-Super-Sonic Motor。可以实现无声快速响应的自动对焦。OSS:光学防抖-Optical Stabilized System。能在一定范围内抵消手抖动而引起的影像模糊。STF:影像平滑过渡-Smooth Transformer Focus。散焦镜头,通过一片安装在光圈附近的光学元件,使得镜头中心部分的通光量较多,而越趋向周边时通光量较少。为此,在焦外成像部分形成轮廓渐淡,是比较理想的柔和虚像,是美英达时期的杰作。PZ :电动变焦镜头-Power Zoom。可以电动变焦的镜头。以现代的认知看,这个标识已经没什么含义了。(4)特殊镜片:ASP:非球面镜片-Aspherical。ED:超低色散镜片-Extra-Low Dispersion。CIR:圆形光圈平滑的背景虚化效果,使背景散焦得很自然。依照惯例,举个栗子分析:Planar T* 50mm F1.4 ZA SSM

(1)卡尔蔡司为索尼制造的高挡镜头,A卡口全画幅。(2)采用普兰那结构设计,色差修正完善,变形极低,焦外光斑非常漂亮。(3)50mm定焦,接近于人的单眼感受。(4)光圈非常大,且恒定F1.4。(5)带有超声波对焦马达。四、宾得

(1)镜头类别DA:APS-C画幅专用的数码专用镜头,用绿圈标识,无法用在全画幅机型上。系数1.52FA:宾得的全幅胶片机镜头,可以插在数码机上,不过画质无法保障。 D FA:为数码机优化的全幅胶片头,数码、胶片两用,就两只:一只50mm一只100mm微距,是宾得未来的方向。* :*镜是宾得的高档专业镜头,就像佳能的L 头一样,俗称星镜。Limited:限量生产的限量版镜头,是宾得更高档次的镜头,由高档铝合金打造。(2)特殊技术WR:基本型三防。镜头表面经过密封涂层处理,有优秀的防水抗污性能,是宾得特色卖点。AW:全天候三防。就是WR的升级版。IF:内对焦-Inter Focus。镜头不会伸缩,防尘优异。SDM:超声波马达。对焦安静快速。也就是佳能的USM,尼康SWM。DC:新型镜身马达-Direct Current Motor。SDM升级版XS:超薄-Extra Small。带有该标识的宾得镜头又名“薯片”。ED:超低色散镜片-Extra-Low Dispersion。改善反差,增加清晰度。

AL:非球面镜片Aspherical Lens。改善大光圈焦内清晰度和广角变形。SMC:超级多层镀膜Super Multi Coating。表示使用了宾得特有的镀膜技术,抗眩光HD:SMC镀膜的升级版,透光率更高,除了抗眩光还能使画面更加锐丽。仍旧举个栗子分析:smc PENTAX- DA 18-135mm

f/3.5-5.6 ED AL [IF]DC WR (1)宾得数码半幅镜头。(2)18-135mm变焦,实际焦段27.5-205mm ,7.5倍变焦镜头。(3)最大光圈在18端为4.5,105端为5.6。(4)装有超低色散镜片和非球面镜片,画面会很清晰。(5)内对焦结构+防水镀膜。可以和女盆友快乐的打水仗了哟。(6)带有新型的DC马达。五、适马

(1)镜头类别DC:适马APS-C画幅数码镜头,无法用在全画幅机型上,转换系数约1.6。DG:适马全画幅镜头,可以插在全幅机数码机、胶片机和APS-C机身上。EX:恒定光圈镜头-Excellence。EX就是适马以往的高端系列,镜身有个大大的EX!ART:为追求艺术而生的镜头。适马新一代的高端系列,现在市面上炒得火热的镜头,光学结构重新设计的适马ART系列,素质甚至超过了佳能尼康。而且还解决了EX版本让人头疼的掉漆问题,价格也比较亲民。唯一的缺点可能就是:大又沉还没有红圈金圈啥的亮骚。APO:APO 镜头-Apochromatic。代表该镜头采

用两片以上的低色散镜片,用于减少像差,从而提高长焦镜头像质,改善反差和提高清晰度。(2)特殊技术OS:光学防抖-Optical Stabilizer。表示该镜头能够在一定范围内抵消手抖动引起的影像模糊。HSM:超声波驱动马达-Hyper Sonic Motor。对焦安静快速。(怎么一个对焦马达可以有这么多名字······)RF/IF:后对焦/内对焦-Rear Focus/Inter Focus。对焦时后方(中间)镜组移动,镜头不会伸缩,防尘优异。CONV:Teleconverter-Compatible Lens。该标识表示可装配APO增距镜的镜头。SLD/ELD/FLD:超低色散镜片们-Special/Extraordinary/Low Dispersion。改善反差,增加清晰度。适马的超低色散镜片分三级,其中FLD号称萤石级,有极其接近萤石的光学素质ASP:非球面镜片Aspherical Lens 。改善大光圈焦内清晰度和广角变形,并减小镜头体积。依旧举个例子:24mm F1.4 DG HSM | Art(1)24mm定焦。(2)1.4顶级恒定大光圈。(3)全幅镜头。(4)带有HSM马达。(5)属于最新推出的Art系列,不掉漆,还有良好的光学素质。六、腾龙

(1)镜头类别Di:全幅镜头,适用全幅、半幅和胶片机。Di II:APS-C幅专用镜头,转换系数1.55Di III:无反相机、微单镜头。腾龙真是最简单明了的分类!没有之

一!(2)特殊技术SP:超级性能镜头-Super Performance 。拥有“SP ”标识的镜头,表示它是一款腾龙的高性能大口径镜头。M.O.D:最近对焦距离-Minimum Object Distance 。它的具体数值表明这款镜头的最近对焦距离。小于这个距离将无法进行对焦。VC:光学防抖-Vibration Compensation。表示该镜头能够在一定范围内抵消手抖动引起的影像模糊。USD:超声波驱动马达-Ultrasonic Silent Drive。宁静的超声波马达提供快速准确的自动对焦。PZD:柱形超声波马达。比USD更轻、也更加安静。用于视频拍摄也不会有杂音。XR:高折射率镜片。在保证光通量和成像素质的前提下,大幅度缩小镜头体积和重量,多用在腾龙的大变焦比镜头领域。ASL:非球面镜片。LD:超低色散镜片。IF:内对焦。还是举个栗子:SP 15-30mm F/2.8 Di VC USD(1)是腾龙的SP系列高端镜头。(2)15-30mm变焦广角。(3)光圈足够大,且恒定F2.8。(4)全画幅。(5)带有防抖和超声波对焦马达。七、图丽

镜头类别AT-X:高级镜头Advanced Technology-Xtra。这是图丽生产的大口径专业镜头,特点是镜头前端有红色或者金色环。高成像品质自然是不必多费口舌了。PRO:专业镜-Professional。图丽的最高档产品,镜头前端带金色环

AS:非球面镜片。SD:超低色散IF:内对焦FX:全幅DX:APS-C幅最后举个例子:AT-X 16-28 F2.8 PRO FX(1)图丽最高级镜头PRO 。(2)全幅镜头。(3)16-28广角变焦。(4)大三元级别F2.8恒定光圈。八、徕卡

镜头类别Noctilut:光圈恒定F1.2的镜头这是徕卡公司所制作最大光圈的镜头。Summilux:在现今徕卡生产的镜头中,只要是光圈值为1.4的镜头,便会取名Summilux。Summicron:在现今徕卡生产的镜头中,只要是光圈值为2的镜头,便会取名Summicron。Elmarit:现今徕卡生产的镜头中,只要光圈值为2.8的镜头,便会取名Elmarit(例外:Elmar-M 1:2.8/50mm)。Elmar:现今徕卡生产的镜头中,只要是光圈值在4左右的都会取名Elmar。Telyt:徕卡生产的超望远镜头。APO:完全修正色差-Apochomatic correction。这里的APO并不是一种材料或高尖端的技术,而一种态度,表示该镜头不论采用多少片特殊镜片或者多少次的精密矫正,都要使三色光在同一平面上,当完全消除色差才会冠上APO的标识。这里不得不佩服德国人的这种精神。

工业镜头概况

工业镜头 1. 定义: 镜头是集聚光线,使成像单元能获得清晰影像的结构。 ? 工业镜头的接口 – C 型: C 型接口镜头与摄像机接触面至镜头焦平面(摄像机CCD 光电感应器应处的位置)的距离为17.5mm – CS 型: CS 型接口此距离为12.5mm. CS 型镜头与CS 型摄像机可以配合使用。C 型镜头与CS 型摄像机之间增加一个 5mm 的C/CS 转接环可以配合使用。CS 型镜头与C 型摄像机无法配合使用。 – F 型:通用型接口,一般适用于焦距大于25mm 的镜头 接圈 2. 分类: 根据有效像场的大小划分 把摄影镜头安装在一很大的伸缩暗箱前端,并在该暗箱后端安装一块很大的磨砂玻璃。当将镜头光圈开至最大,并对准无限远景物调焦时,在磨砂玻璃上呈现出的影像均位于一圆形面积内,而圆形外则漆黑,无影像。此有影像的圆形面积称为该镜头的最大像场。在这个最大像场范围的中心部位,有一能使无限远处的景物结成清晰影像的区域,这个区域称为清晰像场。照相机或摄影机的靶面一般都位于清晰像场之内,这一限定范围称为有效像场。由于视觉系统中所用的摄像机的靶面尺寸有各种型号,所以在选择镜头时一定要注意镜头的有效像场应该大于或等于摄像机的靶面尺寸,否则成像的边角部分会模糊甚至没有影像。 C 型口与CS 型口区别

根据焦距分类 根据焦距能否调节,可分为定焦距镜头和变焦距镜头两大类。依据焦距的长短,定焦距镜头又可分为鱼眼镜头、短焦镜头、标准镜头、长焦镜头四大类。需要注意的是焦距的长短划分并不是以焦距的绝对值为首要标准,而是以像角的大小为主要区分依据,所以当靶面的大小不等时,其标准镜头的焦距大小也不同。变焦镜头上都有变焦环,调节该环可以使镜头的焦距值在预定范围内灵活改变。变焦距镜头最长焦距值和最短焦距值的比值称为该镜头的变焦倍率。变焦镜头有可分为手动变焦和电动变焦两大类。 变焦镜头由于具有可连续改变焦距值的特点,在需要经常改变摄影视场的情况下非常方便使用,所以在摄影领域应用非常广泛。但由于变焦距镜头的透镜片数多、结构复杂,所以最大相对孔径不能做得太大,致使图像亮度较低、图像质量变差,同时在设计中也很难针对各种焦距、各种调焦距离做像差校正,所以其成像质量无法和同档次的定焦距镜头相比。 实际中常用的镜头的焦距是从4毫米到300毫米的范围内有很多的等级,如何选择合适焦距的镜头是在机器视觉系统设计时要考虑的一个主要问题。光学镜头的成像规律可以根据两个基本成像公式——牛顿公式和高斯公式来推导,对于机器视觉系统的常见设计模型,我们一般是根据成像的放大率和物距这两个条件来选择合适焦距的镜头的,在此给出一组实用 镜头和摄像机之间的接口有许多不同的类型,工业摄像机常用的包括C接口、CS接口、F接口、V接口、T2接口、徕卡接口、M42接口、M50接口等。接口类型的不同和镜头性能及质量并无直接关系,只是接口方式的不同,一般可以也找到各种常用接口之间的转接口。 ●C接口和CS接口是工业摄像机最常见的国际标准接口,为1英寸-32UN英制螺纹 连接口,C型接口和CS型接口的螺纹连接是一样的,区别在于C型接口的后截距 为17.5mm,CS型接口的后截距为12.5mm。所以CS型接口的摄像机可以和C口及 CS口的镜头连接使用,只是使用C口镜头时需要加一个5mm的接圈;C型接口的摄 像机不能用CS口的镜头。 ●F接口镜头是尼康镜头的接口标准,所以又称尼康口,也是工业摄像机中常用的类 型,一般摄像机靶面大于1英寸时需用F口的镜头。 ●V接口镜头是著名的专业镜头品牌施奈德镜头所主要使用的标准,一般也用于摄像 机靶面较大或特殊用途的镜头。 3.技术参数: ?视场(Field of view, 即FOV,也叫视野范围) :指观测物体的可视范围,

摄像机和镜头的基本知识..

1. 相机基础知识 按感光器件类型可分为2大类,CCD器件和CMOS器件 CCD CMOS 设计单一感光器,集中统一放大每个感光器连接放大器 灵敏度同样面积下,感光开口小灵敏度底 成本线路品质影响程度高,成本高CMOS整合集成,成本低 解析度连接复杂度低,解析度高新技术解析度高 噪点比单一放大,噪声低放大器多,特性不一致,噪点高功耗比需外加电压,功耗高直接放大,功耗低 按用处分类可分为视觉相机和安防监控相机两大类 机器视觉安防监控 触发采集模 式 含有触发采集接口无触发采集接口分辨率从高到低都有, 很丰富一般较低 程序接口有完善的程序开发库, 尤其对图像捕捉功能支持很 齐全 一般只有连续视频捕捉功能 价格贵很便宜 数据传输接口各种类型都有: USB, 千兆以太网, Cameralink, 1394 目前以模拟接口为主, 数字接口 较少 按感光单元排列方法分为线阵扫描相机和面阵扫描相机 线阵相机面阵相机 结构特点结构简单, 在同等分辨率下的成本较低结构复杂,在同等条件下成本高

应用场合匀速运动的物体,如工业流水线可以使静止的, 也可以是运动的 分辨率512, 2K, 4K/行640x480, 800x600, 1024x768, ...2048x1536或者更高 光源光源只需要一窄条,这个画面比较均匀, 能在低照度下工作 整个面的光源较难做到均匀,照度要求高 彩色相机 形式 三线CCD,或者棱镜分光彩色滤光膜, bayer算法按彩色形成方式:

2: 镜头基础知识 镜头外形 机器视觉常用定焦镜头,并且都是手动调整光圈,一般不允许自动调整光圈,镜头上有调焦和调光圈两个环,为了防止误碰动 ,工业镜头的两个环都有锁定螺丝。 注意调焦环不是用来调整焦距,而是调整像距,保证清晰图像落在焦平面上 常用镜头参数:焦距 焦距是镜头最常用的参数,我们包装检测系列产品中使用的镜头有 3.5mm,4mm,6mm,8mm,12mm等多种规格(1/3”CCD的标准镜头为8mm)。 除杂系列产品一般都使用28mm的广角镜头(线扫描相机的标准镜头大概是40mm左右)。 焦距越小的镜头越不好做,价格越高,边缘变形等问题越大,所以尽量选用标准镜头,性价比最高

CCD-工业相机镜头的参数与选型

在机器视觉系统中,工业相机镜头通常与光源、相机一起构成一个完整的图像采集系统,因此工业相机镜头的选择受到整个系统要求的制约。下面成都西旺为您讲解工业相机镜头的参数与选型: 一、工业相机镜头主要参数: 1.焦距(FocalLength) 焦距是从镜头的中心点到胶平面上所形成的清晰影像之间的距离。焦距的大小决定着视角的大小,焦距数值小,视角大,所观察的范围也大;焦距数值大,视角小,观察范围小。根据焦距能否调节,可分为定焦镜头和变焦镜头两大类。 2.光圈(Iris)用F表示,以镜头焦距f和通光孔径D的比值来衡量。每个镜头上都标有最大F值,例如8mm/F1.4代表最大孔径为5.7毫米。F值越小,光圈越大,F值越大,光圈越小。 3.对应最大CCD尺寸(SensorSize) 镜头成像直径可覆盖的最大CCD芯片尺寸。主要有:1/2″、2/3″、1″和1″以上。 4.接口(Mount)镜头与相机的连接方式。常用的包括C、CS、F、V、T2、Leica、M42x1、M75x0.75等。 5.景深(Depth ofField,DOF) 景深是指在被摄物体聚焦清楚后,在物体前后一定距离内,其影像仍然清晰的范围。景深随镜头的光圈值、焦距、拍摄距离而变化。光圈越大,景深越小;光圈越小、景深越大。焦距越长,景深越小;焦距越短,景深越大。距离拍摄体越近时,景深越小;距离拍摄体越远时,景深越大。 6.分辨率(Resolution) 分辨率代表镜头记录物体细节的能力,以每毫米里面能够分辨黑白对线的数量为计量单位:“线对/毫米”(lp/mm)。分辨率越高的镜头成像越清晰。 7.工作距离(Workingdistance,WD)镜头第一个工作面到被测物体的距离。 8.视野范围(Field ofView,FOV) 相机实际拍到区域的尺寸。

摄像机镜头参数解析

镜头参数 镜头是电视监控系统中必不可少的部件,镜头与CCD摄像机配合,可以将远距离目标成像在摄像机的CCD靶面上。 镜头的种类繁多,从焦距上分类,可分为短焦距、中焦距、和焦距和变焦距镜头;从视场的大小分类,可分为广角、标准、远摄镜头;从结构上分类,还可分为固定光圈定焦镜头、手动光圈定焦镜头、自动光圈定焦镜头、手动变焦镜头、自动光圈电动变焦镜头、电动三可变镜头(指光圈、焦距、聚焦这三者均可变)等类型。由于镜头选择得合适与否,直接关系到摄像质量的优劣,因此,在实际应用中必须合理选择镜头。 1 、镜头的参数 镜头的光学特性包括成像尺寸、焦距、相对孔径和视场角等几个参数,一般在镜头所附的说明书中都有注明,以下分别介绍。 A、成像尺寸 镜头一般可分为25. 4mm(lin)、16. 9mm(2/3in)、12. 7mm(1/2in)、8.47mm (1/3in)和6.35mm(1/4in)等几种规格,它们分别对应着不同的成像尺寸,选用镜头时,应使镜头的成像尺寸与摄像机的靶面尺寸大小相吻合。表2-1列出了几种常见CCD芯片的靶面尺寸,表中单位为mm。 表1-1 几种常见CCD芯片的靶面尺寸 由表1-1可知,12. 7mm(1/2in)的镜头应配12. 7mm(1/2in)靶面的摄像机,当镜头的成像尺寸比摄像机靶面的尺寸大时,不会影响成像,但实际成像的视场角要比该镜头的标称视场角小(参见图1-1),而当镜头的成像尺寸比摄像机靶面的尺寸小时,就会影响成像,表现为成像的画面四周被镜筒遮挡,在画面的4 个角上出现黑角(参见图1-1)。

(1)镜头成像尺寸比CCD靶面尺寸大 (2)镜头成像尺寸比CCD靶面尺寸 小 图1-1 镜头成像尺寸与CCD靶面尺寸的关系 B、焦距 在实际应用中,经常会有用户提出该摄像机能看清多么远的物体或该摄像机能看清多么宽的场景等问题,这实际上由所选用的镜头的焦距来决定,因为焦距决定了摄取图像的大小,用不同焦距的镜头对同一位置的某物体摄像时,配长焦距镜头的摄像机所摄取的景物尺寸就大,反之,配短焦距镜头的摄像机所摄取的景物尺寸就小。当然,被摄物体成像的清晰度还与所选用的CCD摄像机的分辨率及监视器的分辨率有关。 理论上,任何一种镜头均可拍摄很远的物体,并在CCD靶面上成一很小的像,但受CCD单元(像素)物理尺寸的限制,当成像小到小于CCD传感器的一个像素大小时,便不再能形成被摄物体的像,即使成像有几个像素大小,该像也难以辨识为何物。 当已知被摄物体的大小及该物体到镜头距离,则可根据下两式估算所选取配镜头的焦距: f=hD/H f=vD/V 式中,D为镜头中心到被摄物体的距离;H和V分别为被摄物体的水平尺寸和垂直尺寸;v为靶面成像的高度;h为靶面成像的水平宽度。

常用镜头参数的含义

常用镜头参数的含义 1。佳能 AL:非球面镜片,英文全称 Aspherical 。标记有此“ AL ”文字的佳能镜头,表明其在设计中采用的不是球面镜片。这样做的目的是减少镜片的数量,在降低重量和减小体积的同时,能提供更好的光学性能。非球面镜片一般用来解决广角和变焦镜头中的眩光和边缘变形等问题。另外在长焦镜头中也能提高光学素质。宾得的镜头也同样使用“ AL ”来表示其使用了非球面镜片。 DO:衍射光学,英文全称 Diffractive Optical 。标记有此“ DO ”文字的佳能镜头,配备多层衍射光学镜片,同时具有萤石和非球面镜片的特性。简单地理解,这“ DO ”标识一般属于高档的佳能镜头。 EF:电子卡口,英文全称 Electronic Focusing 。这是佳能专门为其 EOS 系列相机使用的电子自动对焦镜头,是我们较常见的佳能镜头。它能够应用在全画幅和 APS 画幅的佳能 SLR 和 DSLR 上,其显著特点是在接口处有一个红色圆点用于对准机身卡位。 EF-S:APS 画幅数码单反专用电子卡口。这是佳能专门为其 APS 画幅数码单反相机设计的电子镜头,同样也是我们较常见的佳能镜头。它只能够应用在 APS 画幅的佳能 DSLR 上,其显著特点是在接口处有一个白色方形用于对准机身卡位。EMD:电磁光阑,英文全称 Electromagnetic Diaphragm 。拥有此项技术的镜头可以电子控制开放和收缩光圈。 Float:浮动功能,英文全称 Floating System 。这是佳能的一种镜头设计方法。在近距离拍摄时,采取浮动设计的镜片会对近距离的像差进行补偿,以获得更优良的像质。 FP:焦点预置,英文全称 Focus Preset 。拥有此标识的镜头,一般也属于佳能的高档专业镜头。焦点预置功能可以让镜头记忆一定的对焦距离,设置距离以后,镜头便能自动回复到所设置的对焦距离,此对焦回复功能甚至在手动对焦模式下亦有效。 FT-M:全时手动,英文全称 Full time Manual 。拥有全时手动的佳能镜头,可以在 AF (自动对焦)状态下,再手动调整镜头焦点。 IS:影像稳定器,英文全称 Image Stabilizer 。这类镜头安装了佳能特有的影像稳定器,可以在一定范围内抵消手抖动而引起的影像模糊。这也是佳能高档专业镜头普遍拥有的标识之一。 L:豪华,英文全称 Luxury 。它只会出现在佳能的专业镜头标识信息中,是顶级佳能民用镜头的标志。这类镜头通常前端还有红色装饰圈,也就是咱们常说的“红圈头”。 S-UD:S-UD 玻璃,英文全称 Super-UD glass 。这样的标识说明该镜头使用了S-UD 玻璃镜片。 S-UD 玻璃的光学性能接近萤石,一片 S-UD 镜片的作用与一片萤石镜片的作用相当。 UD:UD 玻璃,英文全称 UD glass 。这样的标识说明该镜头使用了 UD 玻璃镜片。 UD 玻璃的光学性能接近萤石,两片 UD 镜片的作用与一片萤石镜片的作用相当。 USM:超声波马达,英文全称 Ultra-Sonic Motor 。使用 USM 技术的镜头可以实现无声、快速响应的自动对焦。另外,标有“ Ultrasonic ”字样的镜头也同

监控镜头基本常识分析解析

CCTV LENS 基本常识 一:镜头的焦距 镜头的焦距以毫米为计量单位,它与镜头所获得的观察视角互为因果,小焦距镜头具有大的观察视角,而长焦距镜 头具有望远效果,并具有窄小的观察视角.通常把和人眼的观察视角相似的镜头称作普通标准镜头 . 二:摄像机规格 摄像机映像传感器(CCD)的规格大小也影响着观察视角,在使用相同的条件下,CCD 越小所获取的视角越小。对镜头的规格参数提出的要求是其所成图像能将映像传感器(CCD)全部覆盖, 例如:使用和摄像机同一规格的镜头或比摄像机规格大的镜头。这也意味着1/3”规格的摄像机可以使用1/3”~1”整个范围内的镜头,该摄像机配接1/3” f=8mm的镜头所得到的观察视角是一样的。只是由于使用后一种镜头时由于更多地利用了成型更精确镜头中心光路,所以可提供较好的图像质量和较高分辨率。

1.镜头和摄像机的配合 单CCD摄像机3CCD摄像机 1" 2/3" 1/2" 1/3" 1/4" 1/2" 1/3" 1"镜头OK OK OK X X X X 2/3"镜头X OK OK OK X X X 1/2"镜头X X OK OK OK X X 1/3"镜头X X X OK OK X X 3CCD用1/2"镜头X X X X X OK X 3CCD用1/3"镜头X X X X X X OK 三:光圈值 镜头通常以镜头口径值进行计量,当镜头完全打开时定义为最大光圈(最小光圈数值),把镜头的有效口径调至最小时(不完全关闭时)的数值定义为最小光圈(最大光圈数值)。光圈值对最终图像有着诸多影响,光圈数值小,意味着该镜头在黑暗的环境下能通过更多的

工业相机镜头主要参数

工业相机镜头主要参数 在机器视觉系统中,工业相机镜头通常与光源、相机一起构成一个完整的图像采集系统,因此工业相机镜头的选择受到整个系统要求的制约。下面迪奥科技为您讲解工业相机镜头的参数与选型: 工业相机镜头主要参数: 1.焦距(FocalLength) 焦距是从镜头的中心点到胶平面上所形成的清晰影像之间的距离。焦距的大小决定着视角的大小,焦距数值小,视角大,所观察的范围也大;焦距数值大,视角小,观察范围小。根据焦距能否调节,可分为定焦镜头和变焦镜头两大类。 2.光圈(Iris)用F表示,以镜头焦距f和通光孔径D的比值来衡量。每个镜头上都标有最大F值,例如8mm/F1.4代表最大孔径为 5.7毫米。F值越小,光圈越大,F值越大,光圈越小。 3.对应最大CCD尺寸(SensorSize) 镜头成像直径可覆盖的最大CCD芯片尺寸。主要有:1/2″、2/3″、1″和1″以上。 4.接口(Mount)镜头与相机的连接方式。常用的包括C、CS、F、V、T2、Leica、M42x1、M75x0.75等。 5.景深(Depth ofField,DOF) 景深是指在被摄物体聚焦清楚后,在物体前后一定距离内,其影像仍然清晰的范围。景深随镜头的光圈值、焦距、拍摄距离而变化。光圈越大,景深越小;光圈越小、景深越大。焦距越长,景深越小;焦距越短,景深越大。距离拍摄体越近时,景深越小;距离拍摄体越远时,景深越大。 6.分辨率(Resolution) 分辨率代表镜头记录物体细节的能力,以每毫米里面能够分辨黑白对线的数量为计量单位:“线对/毫米”(lp/mm)。分辨率越高的镜头成像越清晰。 7.工作距离(Workingdistance,WD)镜头第一个工作面到被测物体的距离。 8.视野范围(Field ofView,FOV) 相机实际拍到区域的尺寸。 9.光学放大倍数(Magnification,?)CCD/FOV,即芯片尺寸除以视野范围。 10.数值孔径(Numerical Aperture,NA)数值孔径等于由物体与物镜间媒质的折射率n与物镜孔径角的一半(a\2)的正弦值的乘积,计算公式为N.A=n*sina/2。数

摄像头参数测试指导分析解析

摄像头测试指导手册 一、测试环境及测试条件 1、暗室:不能反光、透光、关灯后照度低于1Lx,墙面用18度灰的灰布。如无特殊 规定,为保证摄像设备拍摄测试图卡时能够输出足够的信号,拍摄时测试图卡表面照度范围应在700Lx~1200Lx之间,测试时饱和度和均匀度可根据实际调节,正常测试使用D65光源,光强度不足需使用相同光源补光。 2、在D65光源色温下,测试图卡上任何一点的照度与测试图卡中心照度差不大于10%; 在其他色温下,测试图卡上任何一点的照度与测试图卡中心照度差不大于30%,光源应采取必要的遮光措施,防止光源直射镜头。测试图卡周围应是低照度,以减少炫光,测试时应尽量避免外界光线照射。测试图卡背景采用黑或吸光型中性灰。 3、测试中可使下列标准色温:D65光源色温6500K、泛光灯色温3400K。实际测试环 境的色温标准偏差应不大于200K,色温从2700k-7500k 可调换。 4、温度20±2℃,相对湿度50±20%。 5、测试距离可根据实际任意调整。摄像头与图卡距离建议为80-130cm,实际测试中 若超过以上范围需要标注。 6、图表放臵:放臵图表时使之与相机的焦点面平行,并且使得横向看时,水平方向 的粗框与画面水平框平行。根据iso12233的规定,拍摄时让图表的有效高度正好占满画面。实际上完全按照该要求拍摄有一定难度,因此也可拍摄的稍小。此时,将乘以“整个画面的垂直像素/画面中图表的每有效高度的像素数”进行标定。 7、相机条件设定的原则:根据本标准测量分辨率时,相机参数原则上采用出厂时的 设定。采用出厂设定以外的设定进行测量时必须注明所采用的设定。若存在根据出厂时的设定无法确定的参数时,厂商将按照该相机的用户最可能使用的设定进行测量,并注明可确定该设定的信息。曝光条件、对焦、变焦位臵没有特别规定;相机的白平衡必须相对照明光源进行适当调节。 8、测试图卡照明方法图示:

机器视觉之工业镜头的概念及分类

工业镜头的概念及分类 工业镜头的概念及分类 工业镜头一般称为摄像镜头或摄影镜头,简称镜头,其功能就是光学成像。镜头是机器视觉系统中的重要组件,对成像质量有着关键性的作用,它对成像质量的几个最主要指标都有影响,包括:分辨率、对比度、景深及各种像差。镜头不仅种类繁多,而且质量差异也非常大,但一般用户在进行系统设计时往往对镜头的选择重视不够,导致不能得到理想的图像,甚至导致系统开发失败。本文的目的是通过对各种常见镜头的分类及主要参数介绍,总结各种因素之间的相互关系,使读者掌握机器视觉系统中镜头的选用技巧。 根据有效像场的大小划分 把摄影镜头安装在一很大的伸缩暗箱前端,并在该暗箱后端安装一块很大的磨砂玻璃。当将镜头光圈开至最大,并对准无限远景物调焦时,在磨砂玻璃上呈现出的影像均位于一圆形面积内,而圆形外则漆黑,无影像。此有影像的圆形面积称为该镜头的最大像场。在这个最大像场范围的中心部位,有一能使无限远处的景物结成清晰影像的区域,这个区域称为清晰像场。照相机或摄影机的靶面一般都位于清晰像场之内,这一限定范围称为有效像场。由于视觉系统中所用的摄像机的靶面尺寸有各种型号,所以在选择镜头时一定要注意镜头的有效像场应该大于或等于摄像机的靶面尺寸,否则成像的边角部分会模糊甚至没有影像。 根据焦距分类 根据焦距能否调节,可分为定焦距镜头和变焦距镜头两大类。依据焦距的长短,定焦距镜头又可分为鱼眼镜头、短焦镜头、标准镜头、长焦镜头四大类。需要注意的是焦距的长短划分并不是以焦距的绝对值为首要标准,而是以像角的大小为主要区分依据,所以当靶面的大小不等时,其标准镜头的焦距大小也不同。变焦镜头上都有变焦环,调节该环可以使镜头的焦距值在预定范围内灵活改变。变焦距镜头最长焦距值和最短焦距值的比值称为该镜头的变焦倍率。变焦镜头有可分为手动变焦和电动变焦两大类。 变焦镜头由于具有可连续改变焦距值的特点,在需要经常改变摄影视场的情况下非常方便使用,所以在摄影领域应用非常广泛。但由于变焦距镜头的透镜片数多、结构复杂,所以最大相对孔径不能做得太大,致使图像亮度较低、图像质量变差,同时在设计中也很难针对各种焦距、各种调焦距离做像差校正,所以其成像质量无法和同档次的定焦距镜头相比。 实际中常用的镜头的焦距是从4毫米到300毫米的范围内有很多的等级,如何选择合适焦距的镜头是在机器视觉系统设计时要考虑的一个主要问题。光学镜头的成像规律可以根据两个基本成像公式牛顿公式和高斯公式来推导,对于机器视觉系统的常见设计模型,我们一般是根据成像的放大率和物距这两个条件来选择合适焦距的镜头的,在此给出一组实用的计算公式: 放大率:m=h’/h=L’/L 物距:L = f(1+1/m) 像距:L’= f(1+m) 焦距:f = L/(1+1/m) 物高:h = h’/m = h’(L-f)/f 像高:h’ = mh = h(L’-f)/f 特殊用途的镜头

光学镜头的选择及主要参数

光学镜头的选择及主要参数 发布者:pomeas浏览次数:EE] 13 摄像头镜头是视频监视系统的最关键设备,它的质量(指标)优劣直接影响摄像头的整机指标,因此,摄像头镜头的选择是否恰当既关系到系统质量,又关系到工程造价。 镜头相当于人眼的晶状体,如果没有晶状体,人眼看不到任何物体;如果没有镜头,那么摄像头所输出的图像就是白茫茫的一片,没有清晰的图像输出,这与我们家用摄像头和照相机的原理是一致的。当人眼的肌肉无法将晶状体拉伸至正常位置时,也就是人们常说的近视眼,眼前的景物就变得模糊不清;摄像头与镜头的配合也有类似现象,当图像变得不清楚时,可以调整摄像头的后焦点,改变CCD芯片与镜头 基准面的距离(相当于调整人眼晶状体的位置),可以将模糊的图像变得清晰。由此可见,镜头在闭路监控系统中的作用是非常重要的。 工程设计人员和施工人员都要经常与镜头打交道:设计人员要根据物距、成像大小计算镜头焦距,施工人员经常进行现场调试,其中一部分就是把镜头调整到最佳状态。 1、镜头的分类 (1)以镜头安装分类 所有的摄像头镜头均是螺纹口的,CCD摄像头的镜头安装有两种工业标准,即C安装座和CS安装座。 两者螺纹部分相同,但两者从镜头到感光表面的距离不同。 C安装座:从镜头安装基准面到焦点的距离是17.526mm。 CS安装座:特种C安装,此时应将摄像头前部的垫圈取下再安装镜头。其镜头安装基准面到焦点的

距离是12.5mm。如果要将一个C安装座镜头安装到一个 CS安装座摄像头上时,则需要使用镜头转换器 (2)以摄像头镜头规格分类 摄像头镜头规格应视摄像头的 CCD尺寸而定,两者应相对应。即摄像头的CCD靶面大小为1/2英寸 时,镜头应选1/2英寸。摄像头的CCD靶面大小为1/3英寸时,镜头应选1/3英寸。摄像头的CCD靶面大小为1/4英寸时,镜头应选1/4英寸。如果镜头尺寸与摄像头 CCD靶面尺寸不一致时,观察角度将不符合设计要求,或者发生画面在焦点以外等问题。 (3)以镜头光圈分类 镜头有手动光圈( manual iris )和自动光圈( auto iris )之分,配合摄像头使用,手动光圈镜头适合于亮度不变的应用场合,自动光圈镜头因亮度变更时其光圈亦作自动调整,故适用亮度变化的场合。 自动光圈镜头有两类:一类是将一个视频信号及电源从摄像头输送到透镜来控制镜头上的光圈,称为视频输入型,另一类则利用摄像头上的直流电压来直接控制光圈,称为 DC 输入型。自动光圈镜头上的 ALC (自动镜头控制)调整用于设定测光系统,可以整个画面的平均亮度,也可以画面中最亮部分(峰值)来设定基准信号强度,供给自动光圈调整使用。 一般而言, ALC 已在出厂时经过设定,可不作调整,但是对于拍摄景物中包含有一个亮度极高的目标 时,明亮目标物之影像可能会造成 "白电平削波”现象,而使得全部屏幕变成白色,此时可以调节ALC来变 换画面。 另外,自动光圈镜头装有光圈环,转动光圈环时,通过镜头的光通量会发生变化,光通量即光圈,一 般用F表示,其取值为镜头焦距与镜头通光口径之比,即:F= f (焦距)/D (镜头实际有效口径),F值 越小,则光圈越大。 采用自动光圈镜头,对于下列应用情况是理想的选择,它们是:在诸如太阳光直射等非常亮的情况下,用自动光圈镜头可有较宽的动态范围。要求在整个视野有良好的聚焦时,用自动光圈镜头有比固定光圈镜头更大的景深。要求在亮光上因光信号导致的模糊最小时,应使用自动光圈镜头。 (4)以镜头的视场大小分类

工业相机镜头地全参数与选型

工业相机镜头地全参 数与选型 Revised on November 25, 2020

工业相机镜头的参数与选型 一、镜头主要参数 1.焦距(Focal Length) 焦距是从镜头的中心点到胶平面上所形成的清晰影像之间的距离。焦距的大小决定着视角的大小,焦距数值小,视角大,所观察的范围也大;焦距数值大,视角小,观察范围小。根据焦距能否调节,可分为定焦镜头和变焦镜头两大类。 2.光圈(Iris) 用F表示,以镜头焦距f和通光孔径D的比值来衡量。每个镜头上都标有最大F值,例如8mm /代表最大孔径为毫米。F 值越小,光圈越大,F值越大,光圈越小。 3.对应最大CCD尺寸(Sensor Size) 镜头成像直径可覆盖的最大CCD芯片尺寸。主要有:1/2″、 2/3″、1″和1″以上。 4.接口(Mount) 镜头与相机的连接方式。常用的包括C、CS、F、V、T2、Leica、M42x1、等。 5.景深(Depth of Field,DOF) 景深是指在被摄物体聚焦清楚后,在物体前后一定距离内,其影像仍然清晰的范围。景深随镜头的光圈值、焦距、拍摄距离而变化。光圈越大,景深越小;光圈越小、景深越大。焦距越长,景深

越小;焦距越短,景深越大。距离拍摄体越近时,景深越小;距离拍摄体越远时,景深越大。 6.分辨率(Resolution) 分辨率代表镜头记录物体细节的能力,以每毫米里面能够分辨黑白对线的数量为计量单位:“线对/毫米”(lp/mm)。分辨率越高的镜头成像越清晰。 7、工作距离(Working distance,WD) 镜头第一个工作面到被测物体的距离。 8、视野范围(Field of View,FOV) 相机实际拍到区域的尺寸。 9、光学放大倍数(Magnification,) CCD/FOV,即芯片尺寸除以视野范围。 10、数值孔径(Numerical Aperture,NA) 数值孔径等于由物体与物镜间媒质的折射率n与物镜孔径角的一半(a\2)的正弦值的乘积,计算公式为=n*sin a/2。数值孔径与其它光学参数有着密切的关系,它与分辨率成正比,与放大率成正比。也就是说数值孔径,直接决定了镜头分辨率,数值孔径越大,分辨率越高,否则反之。 11、后背焦(Flange distance) 准确来说,后倍焦是相机的一个参数,指相机接口平面到芯片的距离。但在线扫描镜头或者大面阵相机的镜头选型时,后倍焦是

手机摄像头参数解析

手机摄像头参数解析-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

手机摄像头参数解析 2000年11月,夏普联合日本当时第三大移动运营商J-photo推出了全球第一款拍照手机,像素仅有11万。时至今日,手机拍照已经成为手机必不可少的一个功能,手机摄像头历经多年发展,也已经不可同日而语。 随着智能手机的普及和不断升级,用户对于手机拍照画质也就越来越高,好的拍照画质就离不开出色的手机摄像头配置,而目前市面上手机摄像头的规格众多,参数各不相同,怎么去看这些名词和参数来挑选好的拍照手机呢下面让我们一起来简单学习一下。 手机摄像头的结构和工作原理 拍摄景物通过镜头,将生成的光学图像投射到传感器上,然后光学图像被转换成电信号,电信号再经过模数转换变为数字信号,数字信号经过DSP加工处理,再被送到手机处理器中进行处理,最终转换成手机屏幕上能够看到的图像。

手机摄像头的简单结构 手机摄像头的工作流程 由于手机摄像头的工作原理基本都相同,对于我们选择好的手机摄像头并不产生影响,我们只需要简单了解即可。 影响手机摄像头拍照画质的几个因素 1、传感器的类型 传感器是决定手机摄像头成像品质最为重要的一部份,也经常被手机厂商作为宣传的重点,厂商也习惯采用传感器的分类来对手机摄像头的类型进行分类。 常见的摄像头传感器类型主要有两种,一种是CCD传感器,一种是CMOS传感器。 CCD的优势在于成像质量好,但是制造工艺复杂,成本居高不下,特别是大型CCD价格非常高昂,且耗电高,并不适合在移动设备上使用。在相同分辨率下,CMOS价格比CCD便宜,但图像质量相比CCD来说要低一些。 CMOS影像传感器相对CCD具有耗电低的优势,加上随着工艺技术的进步,CMOS的画质水平也不断地在提高,所以目前市面上的手机摄像头都采用CMOS传感器。

工业相机镜头的参数与选型

工业相机镜头的参数与选型

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工业相机镜头的参数与选型 一、镜头主要参数 1.焦距(Focal Length) 焦距是从镜头的中心点到胶平面上所形成的清晰影像之间的距离。焦距的大小决定着视角的大小,焦距数值小,视角大,所观察的范围也大;焦距数值大,视角小,观察范围小。根据焦距能否调节,可分为定焦镜头和变焦镜头两大类。 2.光圈(Iris) 用F表示,以镜头焦距f和通光孔径D的比值来衡量。每个镜头上都标有最大F值,例如8mm /F1.4代表最大孔径为5.7毫米。F值越小,光圈越大,F值越大,光圈越小。 3.对应最大CCD尺寸(Sensor Size) 镜头成像直径可覆盖的最大CCD芯片尺寸。主要有:1/2″、2/3″、1″和1″以上。 4.接口(Mount) 镜头与相机的连接方式。常用的包括C、CS、F、V、T2、Le ica、M42x1、M75x0.75等。 5.景深(Depth of Field,DOF) 景深是指在被摄物体聚焦清楚后,在物体前后一定距离内,其影像仍然清晰的范围。景深随镜头的光圈值、焦距、拍摄距离而变化。光圈越大,景深越小;光圈越小、景深越大。焦距越长,景深越小;

焦距越短,景深越大。距离拍摄体越近时,景深越小;距离拍摄体越远时,景深越大。 6.分辨率(Resolution) 分辨率代表镜头记录物体细节的能力,以每毫米里面能够分辨黑白对线的数量为计量单位:“线对/毫米”(lp/mm)。分辨率越高的镜头成像越清晰。 7、工作距离(Working distance,WD) 镜头第一个工作面到被测物体的距离。 8、视野范围(Field of View,FOV) 相机实际拍到区域的尺寸。 9、光学放大倍数(Magnification,?) CCD/FOV,即芯片尺寸除以视野范围。 10、数值孔径(Numerical Aperture,NA) 数值孔径等于由物体与物镜间媒质的折射率n与物镜孔径角的一半(a\2)的正弦值的乘积,计算公式为N.A=n*sin a/2。数值孔径与其它光学参数有着密切的关系,它与分辨率成正比,与放大率成正比。也就是说数值孔径,直接决定了镜头分辨率,数值孔径越大,分辨率越高,否则反之。 11、后背焦(Flange distance) 准确来说,后倍焦是相机的一个参数,指相机接口平面到芯片的距离。但在线扫描镜头或者大面阵相机的镜头选型时,后倍焦是一个

相机镜头参数知识普及

相机镜头参数知识普及 测光方式:一般为矩阵,中央,点测光。 1.测光不要对着天空,不要对着最暗的地方.要去抓中间值。 2、因为机器为方便后期,自动曝光会欠曝,导致灰蒙蒙的,白的不白,黑的不黑。 所以,遇到白色要加曝光,遇到黑色要减曝光!3.依照你拍的题材,善用测光模式(权衡测光.点测光.中央重点测光...)。 4.若遇到测光抓不准的时候,请用AE lock 对身边灰色的东西曝光锁定后再来拍摄。 5。 对于M档,测光无效,但是会影响液晶屏直方图信息提示。 手动测光:1. 寻找画面中接近18%灰的区块。 当拍摄经验逐渐累积之后.我们就很容易在一个画面中找出接近18%反光率的地方.它可能是监天.可能是大太阳下的柏油路面.可能是青绿的草丛,也可能是没有粉刷过的墙面。 经验可以帮助我们确认进行点测光的地方.应当多多拍摄.然后观察结果并修正自己的判断。 2.使用灰卡或是手掌来测光如果判断中间调的经验不足或是环境混乱.可以直接将灰卡置于环境光源下,直接对着它来测光。 如果没有灰卡.可以用自己的手掌来取代。 人的肤色接近18%的灰调.所以自己的手其实就是一张很好用的灰

卡。 不过要记得别用被太阳晒得很黑的手背.那样会影响测光结果。 曝光的准确:拍摄时,准确的曝光是获取高质量影像的关键。 后期软件来弥补曝光不正确的失误,但很难达到满意的效果。 曝光准确的影像,影调自然,颜色饱和、鲜艳;曝光不足,影像晦暗,暗部层次损失严重;曝光过度,影像的高光部分没有层次。 1、逆光拍摄,但不追求剪影效果可以使用反光板或闪光灯对主体进行补光,如与被摄体距离太远而导致无法使用反光板或闪光灯进行补光时,可以使用点测光功能对主体进行精确测光,也可以使用测光表走近主体进行入射光测量。 2、被摄主体处于大面积白色背景前由于大面积白色或浅色背景会严重影响测光表的准确性,在这种情况下,我们可以选择同方向、同等光线亮度的其它中灰色为主的物体来进行测光,如实在找不到参照物,则可以适当增加曝光补偿,至于增加多少曝光量,要看现场拍摄时白色背景所占比例的大小和光线反差的强弱来确定,一般会在1-2 级之间。 3、拍摄黑色背景前的小物体当被摄体处于黑色或深色背景时,由于黑色或深色的背景会吸收大量的光线,如果使用平均测光模式或多区测光模式都会导致曝光严重过度,应使用点测光模式对主体进行测光,如相机没有点测光功能,则可以使用曝光负补偿来解决问题,一般来说,随光线照射到主体上的强弱来决定曝光补偿值。

工业相机镜头的参数与选型

工业相机镜头的参数与选型 一、镜头主要参数 1.焦距(Focal Length) 焦距是从镜头的中心点到胶平面上所形成的清晰影像之间的距 离。焦距的大小决定着视角的大小,焦距数值小,视角大,所观察的范围也大;焦距数值大,视角小,观察范围小。根据焦距能否调节,可分为定焦镜头和变焦镜头两大类。 2.光圈(Iris) 用F表示,以镜头焦距f和通光孔径D的比值来衡量。每个镜头上都标有最大F值,例如8mm /F1.4代表最大孔径为 5.7毫米。F值越小,光圈越大,F值越大,光圈越小。 3.对应最大CCD尺寸(Sensor Size) 镜头成像直径可覆盖的最大CCD芯片尺寸。主要有:1/2″、 2/3″、1″和1″以上。 4.接口(Mount) 镜头与相机的连接方式。常用的包括C、CS、F、V、T2、Leica、M42x1、M75x0.75等。 5.景深(Depth of Field,DOF) 景深是指在被摄物体聚焦清楚后,在物体前后一定距离内,其影像仍然清晰的范围。景深随镜头的光圈值、焦距、拍摄距离而变化。 光圈越大,景深越小;光圈越小、景深越大。焦距越长,景深越小;

焦距越短,景深越大。距离拍摄体越近时,景深越小;距离拍摄体越远时,景深越大。 6.分辨率(Resolution) 分辨率代表镜头记录物体细节的能力,以每毫米里面能够分辨黑白对线的数量为计量单位:“线对/毫米”(lp/mm)。分辨率越高的镜头成像越清晰。 7、工作距离(Working distance,WD) 镜头第一个工作面到被测物体的距离。 8、视野范围(Field of View,FOV) 相机实际拍到区域的尺寸。 9、光学放大倍数(Magnification,?) CCD/FOV,即芯片尺寸除以视野范围。 10、数值孔径(Numerical Aperture,NA) 数值孔径等于由物体与物镜间媒质的折射率n与物镜孔径角的一半(a\2)的正弦值的乘积,计算公式为N.A=n*sin a/2。数值孔径与其它光学参数有着密切的关系,它与分辨率成正比,与放大率成正比。也就是说数值孔径,直接决定了镜头分辨率,数值孔径越大,分辨率越高,否则反之。 11、后背焦(Flange distance) 准确来说,后倍焦是相机的一个参数,指相机接口平面到芯片的距离。但在线扫描镜头或者大面阵相机的镜头选型时,后倍焦是一个

镜头的MTF曲线

(一)成像的清晰度、分辨率和锐度 要理解MTF曲线,需要先搞明白这几个词:成像的清晰度,锐度,对比度,和分辨率。摄影里,锐度是指acutance,不是sharpness,尽管两个词翻译成英文都可以叫做锐度。Acute 是锋利的意思,比如形容刀口锋利。acutance是acute的一个名词。在摄影上,acutance特指黑白色调的边界的锋利或锐利程度,即黑白边界处的对比度。高acutance照片的黑白边界非常清晰,见下图: 因此,锐度(acutance)描述边界处影像信息过渡的快慢;高锐度导致信息的迅速过渡从而使得边界清晰可见。 相机和镜头的分辨率(resolution)描述的是对空间细节分辨的能力。如果能把相邻非常近的线条分开,我们就说这个相机或镜头的分辨率高。 对比度(contrast)是和acutance相联系的。显然,高对比度对应高acutance,低对比度对应低acutance。对比度和acutance可以互换,我们这里不区别其含义,尽管对比度有更广泛的含义,比如照片的整体对比度。 sharpness是resolution和acutance的结合。如果一幅图像即有高的分辨率(resolution) 和高的边缘锐度(acutance),那么我们说这幅图像具有高的sharpness。分辨率和边缘对比度任何一个不够高,这幅图画的sharpness都不够。所以,摄影里的sharpness指照片的整体 清晰度。考虑到这些,摄影里的sharpness可能翻译成“清晰度”更合适,而“锐度”的含义留给acutance。下边我们就这样用:清晰度=sharpness,锐度=acutance,分辨率=resolution, 对比度=contrast。(读国外的镜头测评文章,sharp和sharpness是常见到的词汇,比如说某 个镜头very sharp。这个词的含义是确定的,指该镜头的解像力非常高,成像清晰:分辨率

工业相机选型--镜头参数与选型(Word版)

工业相机选型之 镜头的参数与选型 镜头主要参数 1.焦距(Focal Length) 焦距是从镜头的中心点到胶平面上所形成的清晰影像之间的距离。焦距的大小决定着视角的大小,焦距数值小,视角大,所观察的范围也大;焦距数值大,视角小,观察范围小。根据焦距能否调节,可分为定焦镜头和变焦镜头两大类。 2.光圈(Iris) 用F表示,以镜头焦距f和通光孔径D的比值来衡量。每个镜头上都标有最大F值,例如8mm /FI. 4代表最大孔径为 5.7毫米F值越小,光圈越大,F值越大,光圈越小 3.对应最大CCD尺寸(Sensor Size) 镜头成像直径可覆盖的最大CCD芯片尺寸。主要有:1 /2 ”、2/ 3 " 严和1 ”以上。 4.接口(Mount) 镜头与相机的连接方式。常用的包括C、CS、F、V、T2、Leica、M42x1、M75x0.75等。 5,景深(Depth of Field, DOF) 景深是指在被摄物体聚焦清楚后,在物体前后一定距离内,其影像仍然清晰的范围。景深随镜头的光圈值、焦距、拍摄距离而变化。光圈越大,景深越小;光圈越小、景深越大。焦距越长,景深越小; 焦距越短,景深越大。距离拍摄体越近时,景深越小;距离拍摄体越远时,景深越大。

6.分辨率(Resolution) 分辨率代表镜头记录物体细节的能力,以每毫米里面能够分辨黑白对线的数量为计量单位:“线对/毫米" (Ip/mm)。分辨率越高的镜头成像越清晰。 7、工作距离(Working distance, WD) 镜头第一个工作面到被测物体的距离。 8、视野范围(Field of View, FOV) 相机 实际拍到区域的尺寸。 9、光学放大倍数(Magnification, 13) CCD/FOV,即芯片尺寸除以视野范 围。 10、数值孔径(Numerical Aperture, NA) 数值孔径等于由物体与物镜间媒质的折射率n与物镜孔径角的一半(a\2)的正弦值的乘积,计算公式为N. A=n*sin a/2a数值孔径与其它光学参数有着密切的关系,它与分辨率成正比,与放大率成正比。也就是说数值孔径,直接决定了镜头分辨率,数值孔径越大,分辨率越高,否则反之。 11、后背焦(Flange distance) 准确来说,后倍焦是相机的一个参数,指相机接口平面到芯片的距离。但在线扫描镜头或者大面阵相机的镜头选型时,后倍焦是一个非常重要的参数,因为它直接影响镜头的配置。不同厂家的相机,哪怕接凵一样也可能有不同的后倍焦。 、镜头选型 1.选择镜头接口和最大CCD尺寸

工业镜头视场倍率焦距关系

工业镜头视场、倍率、焦距之间的关系 一、焦距的计算方法 二、光学放大倍率的计算方法 三、视场的计算方法 工业相机传感器尺寸大小: 1/4″:(3.2mm×2.4mm); 1/3″:(4.8mm×3.6mm); 1/2″: (6.4mm×4.8mm); 2/3″:(8.8mm×6.6mm); 1″:(12.8mm×9.6mm) 1、WD 物距 工作距离

(Work Distance,WD)。 2、FOV 视场 视野(Field of View,FOV) 3、DOV 景深(Depth of Field)。 4、Ho:视野的高度 5、Hi:摄像机有效成像面的高度(Hi来代表传感器像面的大小) 6、PMAG:镜头的放大倍数 7、f:镜头的焦距 8、LE:镜头像平面的扩充距 离 相机和镜头选择技巧 1、相机的主要参数:  感光面积SS(Sensor Size) 2、镜头的主要参数:  焦距FL(Focal Length) 最小物距Dmin(minimum Focal Distance) 3、其他参数:  视野FOV(Field of View)  像素pixel  FOVmin=SS(Dmin/FL) 如:SS=6.4mm,Dmin=8in ,FL=12mm pixel=640*480  则:FOVmin=6.4(8/12)=4 .23mm 4.23/640=0.007mm  如果精度要求为 0.01mm,1pixels=0.007mm< 0.01mm  结论:可以达到设想的精度 工业相机传感器尺寸大小: 1/4″:(3.2mm×2.4mm); 1/3″:(4.8mm×3.6mm); 1/2″:(6.4mm×4.8mm); 2/3″:(8.8mm×6.6mm); 1″:(12.8mm×9.6mm);

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