跑焦测试卡[高清版]
图像测试卡距离

图像测试卡规格选择——SFRplus测试卡我们知道,目前对于摄像头的测试,图像测试卡配合测试软件的解决方案,由于其便捷搭建与操作在摄像头测试中已经越来越普遍。
针对不同的摄像头,我们需要知道如何去选择测试卡的参数规格,比如测试卡的材料,图案类型,尺寸大小,高宽比等等。
SFRplus测试卡是imatest运用最广,功能最全面的测试卡,可以测试图像分辨率,色彩还原,动态范围,白平衡,畸变,横向色差,等等图像大部分的测试参数。
该测试卡有几种对比度选项:一、4:1对比度:符合最新的ISO-12233细则。
二、10:1加上2:1对比度:使用两种对比度分析非线性信号处理。
三、10:1对比度:提升图像表面3D表现的完整性。
材料类型——半光亮材料和无光泽材料半光亮材料测试卡有着更多的细节,在暗黑灰阶部分有更深的阶度,它用在更多的应用方案中除了广角镜头。
无光泽材料能够更方便地照亮因为它比起半光亮材料,有更少的反射光线。
它的MTF值稍微低于半光亮材料并且没有半光亮材料那么深的暗黑部灰阶。
方块及尺寸选项5×9方块的尺寸适用于大多数3:2的数码单反摄像机和16:9的HDTV高清电视。
5×7方块的尺寸适用于4:3高宽比的轻型摄像机。
喷墨打印机测试卡分辨率所有我们的喷墨打印测试卡有一个MTF50值为5cycles/mm的值。
一定要记住选择合适尺寸的测试卡。
太小的测试卡应用于高分辨率传感器,会导致测试卡的MTF值严重降低了摄像机系统测出来的MTF值。
另外,要保证足够大的测试卡以满足最小焦距,以及传感器的分辨率。
测试卡大小固润光电测试卡根据方块规格主要有5中尺寸大小选项。
12MP以下的摄像机推荐使用中型测试卡,高于12MP而低于24MP的摄像机推荐使用大型的测试卡,而超大的测试卡适用于高于24MP的摄像机。
测试卡大小(包括边缘)图表:颜色选项包括颜色色块用来测试色彩还原。
如果选择此选项,则“focus star”区域被20个色块取代用以分析。
8倍分辨率测试卡的用途

数值的例子)
欢迎修改和指正
镜头分辨率公式
➢ 最小分辨距离公式: r=1.22 * λf/D (光学仪器在衍射极限下所能分析出的两个最近物点的距离, 也就是一个爱里斑的半径); ➢ 镜头分辨率公式:R = 1/r = 1/1.22 * λf/D = D/1.22λf (D为镜头通光孔径,λ为入射光线的波长,f为镜头焦距);
分辨率介绍
分辨率测试卡可使用三种材质制作:分别是陶瓷、玻璃、菲林片 ➢ 玻璃基底的标定板广泛应用于透射式视觉测量系统,具有热膨胀系数小、精度高、硬度较大、防腐蚀性好等特点。 ➢ 陶瓷基底的标定板具有热膨胀系数小、强度高、硬度高、耐磨性好、热传导率低、防酸碱性好等特点,且其良好的表面漫反射处理,
解决了在应用过程中,前置光源情况下玻璃材质标定板反光的难题,可更好地识别标定板图案细节信息从而达到更高的标定精度和 测量精度。
反差 =( 照度的最大值-照度的最小值) /( 照度的最大值 + 照度的最小值)。
调制度M 的概念: M=(Imax - Imin)/(Imax + Imin)
调制度M 总是介于0 和1 之间,调制度越大,反差越大。 在对镜头的反差和分辨率进行测试时,我们将正弦光栅置于镜头前方,测量镜头成像处的调制度。这时由于镜头像差的影响,会出现以下情况: 当空间频率很低时,测量出的调制度M 几乎等于正弦光栅的调制度;当所拍摄的正弦光栅空间频率提高时,镜头成像的调制度逐渐下降。镜头成
像的调制度随空间频率变化的函数称为调制度传递函数MTF(Modulation Transfer Function)。对于原来调制度为M 的正弦光栅,如果经过镜头到达 像平面的像的调制度为M ’ ,则MTF函数值为: MTF 值= M ’ / M 由此可见,MTF 值必定大于0,小于1。MTF 值越接近1,说明镜头的性能越优异。
摄像机测试卡使用方法.doc

德国爱莎ESSEFg像机测试卡(EsserTestChart)摄像机测试卡应该是视频摄象机日常使用及定期检修时必备的工具,一套符合标准的测试卡更是不可缺少的,但在国内,这方面却从未受到应有的重视。
德国ESSE 骸验室长期从事光学摄象标准测试卡的研究及生产,产品全部符合CIE及EBUfe准,并具有最齐全的产品系列,适用于4:3、16:9、525、625及HDTV等不同制式的视频摄象机,甚至包括电视电影机专用的测试胶卷。
除此以外,ESSER勺大部分产品都有不同的格式,如280mm460mm反射式、透光式胶片和幻灯片等。
每一套测试卡都附有详细使用说明及测试标准,ESSE雨时也生产透光式胶片用的测试光源灯箱。
1 .测试卡格式:为配合不同场合及用途,爱莎提供多种不同的格式,相同格式的测试卡外形是一样的,只是按宽高比有不同的图像尺寸(全部为毫米)。
格式图像宽度(+=3)图像高度(+=3)图叠宽度国像高度(16=%外框宽度外框高度K1601(50120*M41(54 K20O230210==3342712802102801S7.5况与30S K360..3602025390271■二3602023500400 A444--444.4攻600500A比04S03站站口2587S(500500 A5^4O540加5460303.75600500D2828312815.755口50 D郑205153205115.3253302备注:1. BBC64,BBC65,TE109,TE108及TE153图像格式为4:3,但有16:9标尺2. BBC64,BB63带黑洞来提供低于黑电平的测试,厚度为112mm3. A444格式只有HDTV4. K360只有16:9套装用5. K280只有4:3套装用6. K160只有小型套装用7. HDT段有D28格式8. D280格式可用LG2LV5,LV6及索尼的灯箱,D240格式需配DNP®配器。
使用尼康50mm1.4

使用尼康50mmF/1.4D大光圈镜头的一点体会尼康50mmF/1.4D镜头的优、缺点已有众多摄友热议,在此不再赘叙。
它是一只非常优秀又很难驾驭的镜头,要想使用好并非一件易事,必须要熟悉它的脾气,掌握它的特点,一般来说,1.4光圈成像稍欠,光圈收缩2.0以上就非常锐利了,整个光圈段都有上佳的表现。
部分影友认为:F1.4的大光圈基本上不可用,其实不然,关键是对焦的技巧问题,当光圈设定为F1.4时,景深是以毫米来计算的,正可谓:失之毫厘差之千里,如果解决了对焦问题,其他问题将会迎刃而解,F1.4的大光圈不但可用,还会给你带来意外的惊喜, 这其中的缘由,还要自己切身去体验。
以下是个人总结的一点点体会,不知是否会对影友们有所帮助。
尼康50mmF/1.4D镜头精度一般还是较高的,大多不存在跑焦的问题。
机身的档次越高,对焦越强劲,机身跑焦的机率越小。
但为慎重起见,还是应该在网上下载跑焦测试卡进行测试。
另外还要分清是镜头跑焦还是机身跑焦。
1.使用F1.4的大光圈,如果采用自动对焦,一次对焦的精度有时会有偏差,如反复进行几次合焦成功率会显著提高。
2. 使用F1.4的大光圈手动对焦时,因聚焦屏无裂变聚焦,因此可参照绿色聚焦指示灯(磨砂玻璃不易看清),当绿色指示灯常亮时(不允许闪烁),才能达到聚焦准确。
虽然自动对焦时绿灯常亮偶尔并未精准,但手动聚焦时,绿灯常亮时聚焦成功率却较高。
因对焦环对焦行程很短,手动聚焦难度较大,使用F1.4大光圈时对焦时间较长,不宜采用抓拍。
3. 使用中央“十”字对焦点,比其他“一”字对焦点精度和可靠性要高出不少。
4. 最好使用三脚架,对焦时中央对焦框一定要框住对焦点。
如对焦时相机发生抖动,被摄体将和相机对焦点发生偏离,对焦点难以准确合焦。
5. 环境光线好坏不同时聚焦成功率差距很大,当环境光线较弱时,D300S以下机型合焦精度会受到影响,片子成功率会有所降低,这时选取对焦点就显得尤为重要,尽量选择环境光线稍强反差稍大的点聚焦,会使成功率有所提高。
分辨率测试卡楔子测量MTF的最佳做法和陷阱

分辨率测试卡楔⼦测量MTF的最佳做法和陷阱摘要随着数字成像在各种⾏业中的普及,正在开发测量分辨率和锐度的新标准。
⼀些与ISO 12233:2014分辨率测试卡调制传递函数(MTF)测量显着不同。
我们专注于汽车相机监控系统的ISO 16505标准,它使⽤⾼对⽐度双曲线楔形代替倾斜边缘来测量系统分辨率,定义为MTF10(MTF =其低频值的10%的空间频率)。
根据倾斜边缘对信号处理敏感的说法选择楔形。
虽然确实如此,我们发现楔⼦也是⾮常敏感的,并且提出了⼀些测量挑战:⼦像素位置变化导致不可避免的不⼀致;楔形饱和使得结果更加稳定,牺牲了精度; MTF10可以通过锐化,噪声和其他⼯件来提升,并且可能永远不会达到。
质量差的图像可能表现出⾼MTF10。
我们表明,混叠的发⽣是⼀个更稳定的性能指标,我们讨论了获得楔形最准确结果的⽅法以及关于低对⽐度倾斜边缘的误解,这与系统性能更好相关,更具代表性汽车和安全成像感兴趣的对象。
介绍数字影像的应⽤在包括汽车,安全和医疗在内的许多⾏业中迅速扩⼤,其中还有⼏个。
随着这些应⽤的发展,正在建⽴新的标准[1],以确保图像质量满⾜每个⾏业的具体需求。
也许最重要的图像质量因素是清晰度或分辨率,它决定了图像可以传达多少细节。
两者都是根据调制传递函数(MTF)定义的(实际上与空间频率响应SFR相同)。
MTF是空间频率f相对于低频的正弦波模式的对⽐。
⽤于计算MTF的原始空间频率单位是每像素周期(C / P)。
MTF通常以C / P或以C / P直接得出的单位报告,例如每幅图像⾼度的线宽(LW / PH),其中f(LW / PH)= 2 f(C / P)×图⽚⾼度图⽚⾼度可以任意选择,以符合ISO 16505的要求。
清晰度和分辨率具有相似之处,尽管不尽相同。
清晰度与整体观众感知有关,并且与MTF50密切相关,MTF50是MTF下降到其低频值⼀半(50%)的空间频率。
解决⽅案(通常是消失的解决⽅案的缩写)有许多定义。
K10D工程模式下调整跑焦全过程

K10D工程模式下调整跑焦全过程(多图)我的K10D昨天发现跑焦,经过仔细阅读各位DX的文章下定了自己调整跑焦问题的决心,今天经过一个半小时的努力终于调整成功。
下面我就把整个调整过程给大家汇报一下,水平有限请大家多多包涵。
1. 跑焦问题的原因分析K10D跑焦主要有两个原因,第一是组装质量有问题,出厂时焦点没有调好。
第二是由于反光板倾斜引起。
从K10D光路图分析,上面一束光从反光板进入我们的目镜被我们的眼睛捕获,下面的另一束光进入镜头驱动电路,反光板倾斜后,反光板和CCD形成相对错移,我们眼睛里看的是倾斜后的光束,而CCD是在正确位置,所以当按动快门后,照射到CCD上的光束和我们看到的不一致,这样就造成了焦距不准。
现在发现大部分跑焦问题是由于反光板倾斜造成的。
2.什么是工程模式工程模式英文名称是DEBUG MODE,意思是调整状态。
工程模式是相机在出厂前进行装配调整时使用,也可在相机维修时使用。
一般相机厂家不向用户公布工程模式,以免由于用户调整不当造成相机瘫痪。
3.进入K10D工程模式状态需要的条件K10D固件必须是1.1版,1.0、1.11、1.3版均无法进入工程模式。
4.固件升级到1.3版的如何处理前一阵网上流出了K10D固件1.3版,很多宾友都更新了。
宾得K10D的固件是不允许从高版本往低版本改变的,所以用1.1版的固件无法恢复1.3版的机器。
好在网上有高人制作了一个伪1.3版的固件程序,其实它是1.1版的,可以欺骗机器升级固件,进入工程模式。
伪1.3固件网上可以找到,实在不行可以给我发邮件,我给你邮寄一份。
5.升级固件方法K10D固件升级步骤a.下载固件得到fwdc162b.binb.把固件文件fwdc162b.bin拷进sd卡。
c.插入sd卡,按住MENU键开机。
d.LCD 上会显示NOW LOADING,“LOADING”完成后,会出现YES和NO,按方向键选择YES,然后按OK。
e."UPDATING"就是在升级了。
DIY 解决尼康D90跑焦问题

DIY 解决尼康D90跑焦问题我们知道,尼康D80,D90,D200甚至D300都会出现机身与镜头不匹配的问题,尤其是跑焦,跑焦的原因很多,有些是镜头引起的,有些则是机身引起的。
镜头引起的跑焦必须送到原厂去调整,但机身引起的跑焦完全可以通过自己的调节轻松搞定。
当然D300D700这样的高档机器内部已经带了AF机身微调功能,所以不必再去调整。
这里我以尼康D90为例,给大家讲述一下如何进行机身AF微调。
1、首先准备一张跑焦测试纸(如图),用A3纸打印,然后细心裁剪并折叠,注意:测试纸的中心黑色焦点必须与水平面垂直(如图),然后将相机和测试纸放在同一水平面并且对直(如图),注意镜头必须是没有任何问题的镜头,这次我用了一支AF50MM/1.4D。
2、准备妥当后,镜头对准测试纸的中心黑色焦点,用大光圈拍摄一张,并仔细观察照片,如果刻度0前后景深一致的,说明机身没有问题,不需要调节,反之,则要调节。
3、调节机身时,关闭相机开关,用手拨起反光镜,并用透明胶纸轻轻粘住,我用的是汉高百得透明胶纸(粘性好很重要),准备一支2mm的内六角扳手,轻轻拧动图中Focus螺丝,稍一用力即可拧动(如图),注意:如果是向后跑焦的顺时针拧,如果是向前跑焦的逆时针拧,拧动角度一般10-20度,不要太大。
4、机身调节后,装上镜头再拍摄一张照片,仔细对比调节前后的差别,如果仍有跑焦的,重复上述步骤,直至照片中的刻度0前后景深完全一致为止(如图)。
用其它镜头拍摄测试纸也一样完美,呵呵。
业余条件下尼康D90跑焦问题轻松搞定,现在我感觉D90的状态比出原厂时还要好了,哈哈。
供大家分享。
补充一句,即使全新原厂相机也有可能跑焦,这好比,我们小时候玩过卡座(放磁带机器),如果磁头方位角不准确,会导致音色发闷,全新卡座磁头的方位角有时候也会不准确,所以最好测试和调整一下,卡座如此,相机亦如此。
解决跑焦示图1注意:测试纸的中心黑色焦点必须与水平面垂直(如图)解决跑焦示图2解决跑焦示图3解决跑焦示图4解决跑焦示图5拧动图中Focus螺丝,稍一用力即可拧动(如图),注意:如果是向后跑焦的顺时针拧,如果是向前跑焦的逆时针拧。
[VIP专享]你真跑焦了吗
![[VIP专享]你真跑焦了吗](https://img.taocdn.com/s3/m/5640b75ecc7931b765ce158d.png)
你真跑焦了吗?近来总有人提到“跑焦”了,又“跑焦”了。
然后贴出这样的一些“测试卡”以证明自己真的很“倒霉”。
或是这样的“测试尺”一次次的告知自己:“我用的是一台跑焦的破机器”。
日久天长“谎言重复千遍,便也成了真理”。
对自己的机器“跑焦”深信不疑。
还有很多人以为中心“对焦点”的合焦区域就是在取景器中心的那个红色的小方框了。
甚至还有人抱怨:“既然是对焦点干嘛做成方块?太不严谨了吧!破相机!还不如450D以下的相机呢,好歹框里面还套个点。
”其实那个所谓的“点”只是一个标记,实际测焦时却是一个区域进行的。
经过测试以中心对焦点为例,实际上对焦且合焦的范围比那个小方框大多了,那个区域基本上和点测光的那个圈大小差不多。
(也许是40D和50D采用了中央对焦点为f2.8以下水平垂直线条都敏感的检测感应器,对焦范围更小一些,也更精确一些,但仍是一个区域。
)其它各对焦点也有这样的现象,机身档次越低这个对焦范围越大。
首先用测焦卡的那位大哥,用的纸不行。
要使用硬纸卡制作测焦卡,尤其是使用f2.8以上的这种大光圈镜头,景深也就是1~3毫米,你的纸不平毫厘,将谬之千里。
找了几本书,平摞在一起。
由下往上依次后移一段距离(约1厘米左右),就像楼梯一样。
用相机分别对每本书对焦拍摄。
仔细查看图片,可以看出被摄书是清晰的,而与被摄书上下相邻的两本书呈现模糊。
由此说明这部相机不存在跑焦的问题。
但是实际使用时,挺多的时候焦点确实不知跑到那里去了。
那么这是什么原因呢?答案一:是物体反差的影响测试方法与上面测试一样,只是书变了。
首先,书变得薄了。
第二,书脊的字体反差变大了。
我们来看看实际拍摄,中间的一本书,反差较小,上下相邻的书反差较大,由于大圆圈范围内包含了这三本书。
所以合焦点总是不能落到中间的书上。
可以看出,在大圆圈范围内反差强的地方是被优先对焦的。
本来想照中间那本书,但两边相邻的书有更强的反差。
结果合焦点未落到中间书上,而是落到旁边的书上了。