光学镜头基本知识
光学镜头基础知识

光学镜头基础知识
光学镜头是一种能够改变穿过镜头的光线之光线束的导向能力而改变图像的形
象的光学元件。
光学镜头也可以调节焦距来影响拍摄到的图像。
现在它们被普遍应用于日常生活中,例如摄像机、摄影机、显微镜和望远镜。
光学镜头是由多个不同样式的元件构成的光学结构,包括透镜、衍射光栅和它
们的组合;它们们的功效是以分束、折射、衍射和聚焦折射的方式能够将光线束重新定向,从而形成形状和尺寸精确、清晰的图像。
光学镜头的设计非常复杂,它需要依赖光学设计软件完成,即执行光学系统仿
真计算,并实现光学组件的调节。
此外,光学镜头的调节必须克服折射和衍射,实现其发挥最佳效果。
值得一提的是,对光学镜头的考虑不仅仅是调制器、滤光片等物理元素,它也
受到衍射、绕射等光学现象的影响。
因此,要得到理想的效果,应运用专业技术设计光学镜头,并要按照精准原理规范进行校正,这样才能实现光学组件的最佳利用。
从上述文字可以清晰地了解,光学镜头不可缺少,他对现代社会的发展具有重
要的影响,正因此,在高校及高等等教育中,要正确地教授它们的发展史、设计原理和校正标准,以提升学生们对这一领域的知识素养,并期望着他们能够在未来继续努力改进发展它们。
光学镜头基础知识

CCD和CMOS的特性对比CCD也有两种:全帧(full frame)的和隔行(interline)的。
这两种CCD的性能区别非常大。
总的来说,全帧的CCD性能最好。
其次是隔行的CCD。
CMOS的综合性能最差。
full frame CCD最突出的优势是分辨率和动态范围。
最弱的地方就是贵,耗电。
CMOS最差的地方是分辨率,动态范围和噪声。
优势就是便宜,省电。
interline CCD比CMOS强的地方在于噪声。
总的来说,两种CCD的颜色还原都比CMOS强。
现在一般的消费级数码相机,在宣传上都不说是Full frame CCD还是Interline CCD。
当然多数都是后者。
专业级的数码相机,肯定是前者。
所以,Full frame CCD 和Interline CCD间的区别,都存在于专业级数码相机和消费级机之间。
当然,专业级数码相机彩用的大面积CCD带来的好处更突出。
光学镜头基础知识光学镜头是机器视觉系统中必不可少的部件,直接影响成像质量的优劣,影响算法的实现和效果。
另外争取选折合适的镜头,降低机器视觉系统成本,才是产业兴旺发达的唯一出路。
光学镜头规格繁多,有时不免头晕。
光学镜头从焦距上可分为短焦镜头、中焦镜头,长焦镜头;从视场大小分有广角、标准,远摄镜头;结构上分有固定光圈定焦镜头,手动光圈定焦镜头,自动光圈定焦镜头,手动变焦镜头、自动变焦镜头,自动光圈电动变焦镜头,电动三可变(光圈、焦距、聚焦均可变)镜头等。
根据我们使用的经验,俄罗斯的光学镜头很便宜。
结构上分1固定光圈定焦镜头简单。
镜头只有一个可以手动调整的对焦调整环,左右旋转该环可使成像在CCD 靶面上的图像最清晰。
没有光圈调整环,光圈不能调整,进入镜头的光通量不能通过改变镜头因素而改变,只能通过改变视场的光照度来调整。
结构简单,价格便宜。
2手动光圈定焦镜头手动光圈定焦镜头比固定光圈定焦镜头增加了光圈调整环,光圈范围一般从F1.2 或F1.4到全关闭,能方便地适应被被摄现场地光照度,光圈调整是通过手动人为进行的。
光学镜头用途-概述说明以及解释

光学镜头用途-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述光学镜头是一种利用光学原理来收集、聚焦或处理光线的透镜装置。
它是光学系统中的核心组件,具有广泛的应用范围和重要意义。
从摄影领域到科学研究,光学镜头都扮演着不可替代的角色。
本文将深入探讨光学镜头的基本构成、在摄影领域和科学研究中的应用,并展望其未来的发展趋势,旨在为读者了解光学镜头的用途和重要性提供全面的指导。
json{"1.2 文章结构": {"本文将首先介绍光学镜头的基本构成,包括透镜、反射镜等组成部分及其功能。
接着,探讨光学镜头在摄影领域的广泛应用,从景深、焦距等方面分析其重要性。
最后,深入探讨光学镜头在科学研究中的作用,包括在天文学、生物学等领域的应用。
通过全面的论述,旨在展示光学镜头在不同领域中的重要性和潜力。
"}}1.3 目的本文旨在深入探讨光学镜头在不同领域中的广泛应用,包括摄影领域和科学研究领域。
通过对光学镜头的基本构成、工作原理和特点进行详细解析,展示其在影像捕捉和实验研究中的重要作用。
同时,通过对光学镜头未来发展的展望,探讨新技术和趋势对镜头制造和设计的影响,为读者提供对光学镜头行业的全面了解和未来发展趋势的预测。
通过本文的阐述,希望读者能够深入了解光学镜头的用途和重要性,以及其在不同领域的广泛应用价值,从而增强对光学镜头技术的理解和认识。
2.正文2.1 光学镜头的基本构成光学镜头是由多种光学元件组成的,每个光学元件都扮演着特定的角色,共同协作以使光学系统能够正确地聚焦光线并产生清晰的图像。
光学镜头的基本构成包括以下几个部分:1. 透镜:透镜是光学镜头的主要组成部分,它由透明的光学材料制成,可以将入射光线聚焦到特定的点上。
透镜可以分为凸透镜和凹透镜,它们通过曲率和折射率的不同来实现不同的功能。
2. 光圈:光圈是位于透镜前方的一个开口,它可以调节光线通过的大小和方向,从而控制光线的入射角度和散焦范围。
光学镜头参数详解

光学镜头参数详解摘要:一、光学镜头的定义与作用二、光学镜头的主要参数1.焦距2.相对孔径与光圈数3.视场角与像面尺寸4.分辨率5.景深6.工作距离7.相机接口三、光学镜头的选型知识1.光圈范围2.畸变程度3.色散程度4.镜头的透光率四、光学镜头的使用与安装1.固定照相机2.焦距调节3.光圈调节五、总结正文:一、光学镜头的定义与作用光学镜头,又称摄影镜头,是摄影机和摄像机成像系统的重要组成部分。
它的作用是将物体通过光线折射、聚焦到成像传感器上,形成清晰的图像。
二、光学镜头的主要参数1.焦距:焦距是指镜头主点到焦点的距离,它决定了像与实际物体之间的比例。
镜头焦距越长,成像越大。
2.相对孔径与光圈数:相对孔径指镜头的有效孔径与焦距的比值,主要影响像面的照度。
光圈数表示镜头的最大光圈值,如f1.8、f2.4 等,光圈越大,进光量越大,能在较暗的光线条件下获得更快的快门速度,保证图像清晰度。
3.视场角与像面尺寸:视场角是指镜头所能看到的场景角度,用度数表示。
像面尺寸是指成像传感器的尺寸,通常用英寸表示。
视场角越大,像面尺寸越大,成像范围越广。
4.分辨率:分辨率是指镜头成像的清晰度,用像素表示。
分辨率越高,成像越清晰。
5.景深:景深是指镜头成像时,前后景物都清晰的范围。
景深越大,前后景物越清晰;景深越小,前后景物越模糊。
6.工作距离:工作距离是指镜头到被摄物体的距离。
不同的工作距离,拍摄到的图像效果会有所不同。
7.相机接口:镜头与相机之间的连接接口,一般分为螺纹接口和卡口接口。
三、光学镜头的选型知识1.光圈范围:一般为f1.8-f22,光圈越大,进光量越大,能在较暗的光线条件下获得更快的快门速度,保证图像清晰度。
2.畸变程度:指镜头成像时,物体的形状是否变形。
畸变程度越小,成像越真实。
3.色散程度:指镜头成像时,物体的边缘是否出现色散现象。
色散程度越小,成像越清晰。
4.镜头的透光率:透光率越高,成像越清晰。
镜头元素知识点总结

镜头元素知识点总结一、镜头元素的概念镜头元素指的是光学镜头中的组成部分,包括透镜、棱镜、反光镜、透射器、偏振器、滤光片、反射片、光栅等。
镜头元素的种类和排列方式决定了镜头的性能和特点。
二、镜头元素的种类1. 透镜透镜是光学系统中最基本的元素,分为凸透镜和凹透镜。
凸透镜能使平行光线汇聚于焦点处,凹透镜则可以让平行光线发散。
在光学镜头中,透镜的种类和排列方式决定了光线的折射和汇聚情况,从而影响镜头的成像质量。
2. 反光镜反光镜是光学系统中的一种特殊镜头元素,它可以将光线按照规定的方向反射或折射。
反光镜常用于反射式望远镜、单反相机和一些光学仪器中,可以改变光线的传播路线,并实现特定的功能。
3. 棱镜棱镜是一种光学元件,可以将入射光线按照特定的角度折射或反射,用于改变光线的传播方向和路径。
棱镜常用于光谱分析、光学测量、光学通信等领域。
4. 光栅光栅是一种能够分散入射光线的元件,可以将入射光线分为不同的波长。
光栅常用于光谱仪、光学测量、激光技术等领域,用于分析和处理光线。
5. 滤光片滤光片是一种能够选择特定波长光线通过的元件,可以用于调节光线的颜色、亮度和强度。
滤光片常用于摄影、显微镜、望远镜、激光技术等领域。
6. 偏振器偏振器是一种能够选择特定偏振方向的元件,可以将非偏振光转化为偏振光,或者将特定方向的偏振光去除。
偏振器常用于摄影、显微镜、望远镜、液晶显示器等领域。
7. 反射片反射片是一种能够将入射光线反射的元件,常用于光学仪器和光学系统中,用于改变光线的传播方向和路径。
8. 透射器透射器是一种光学元件,可以让光线透过并在透射器上产生受控的变化,常用于光学仪器和光学系统中。
三、镜头元素的排列方式1. 单片透镜单片透镜是光学系统中最简单的镜头元素排列方式,由一个透镜组成,常用于望远镜、显微镜、相机镜头等设备中。
单片透镜的优点是结构简单、成本低廉,但由于无法校正光学畸变和色差,因此成像质量较差。
2. 复合透镜复合透镜是由多个透镜组成的镜头元素排列方式,可以校正光学畸变和色差,提高成像质量。
摄影光学知识点总结归纳

摄影光学知识点总结归纳摄影光学是指摄影过程中涉及的光学原理和相关知识。
了解摄影光学知识对于成为一名优秀的摄影师至关重要,因为光学原理的运用直接影响着摄影作品的质量和效果。
在本文中,我们将就摄影光学的一些重要知识点进行总结和归纳,包括镜头、焦距、光圈、快门、曝光、景深等方面的知识。
一、镜头1.1 镜头的组成镜头是摄影中最重要的光学器件之一,它由多个镜片组成。
通常情况下,镜头由凸透镜和凹透镜组成,透镜的数量和排列方式不同可以产生不同的效果。
此外,镜头还包括光圈、快门等辅助设备。
1.2 镜头的焦距镜头的焦距是指镜头焦距的物理长度,用毫米(mm)表示。
焦距越长,镜头的摄影范围就越小,拍摄出的画面也越窄,适合远距离的拍摄。
焦距越短,镜头的摄影范围就越大,拍摄出的画面也越宽,适合近距离的拍摄,这也是广角镜头的特点。
1.3 镜头的光圈镜头的光圈是由一组薄片状的叶片组成的可调节孔径,主要用于控制进入镜头的光线量。
光圈越大,进入镜头的光线量就越多,镜头的透光性就越好,适合拍摄光线较暗的场景。
光圈越小,进入镜头的光线量就越少,镜头的透光性就越差,适合拍摄光线较亮的场景。
1.4 镜头的对焦方式镜头的对焦方式主要有自动对焦和手动对焦两种。
自动对焦是利用镜头内部的电子装置来实现对焦,能够快速精准地对焦到指定的物体。
手动对焦则需要摄影师通过手动旋转镜头来调整焦距,需要一定的经验和技巧。
二、曝光与快门2.1 曝光曝光是指在摄影过程中,感光材料受到光照之后形成的影像。
曝光的好坏直接影响着照片的成像效果。
曝光受到光圈、快门速度和感光度的影响,是摄影中至关重要的参数之一。
2.2 光圈和快门光圈和快门是控制曝光的两个重要参数。
光圈主要控制进入镜头的光线量,进而影响曝光的亮度和景深。
快门速度则控制感光材料曝光时间的长短,快门打开的时间越长,感光材料受到的光照时间就越长,照片的细节就越丰富。
2.3 曝光补偿曝光补偿是指摄影师根据实际拍摄场景和效果的需要,通过调整光圈和快门速度来改变曝光参数,使得照片的曝光效果更加理想。
镜头设计光学知识点归纳

镜头设计光学知识点归纳镜头设计是摄影领域中至关重要的一环,决定了成像效果的质量和特点。
在镜头设计过程中,有许多光学知识点需要掌握和应用。
本文将对镜头设计中的一些重要光学知识点进行归纳和总结,以帮助读者更好地理解与应用。
1. 焦距和焦平面焦距是衡量镜头光学性能的一个重要指标。
它决定了摄影中的景深、视角和透视效果。
焦距较小的镜头具有广阔的视角和深景深,而焦距较大的镜头则具有较窄的视角和浅景深。
焦平面是镜头的聚焦面,图像在焦平面上才能获得最佳清晰度。
2. 光圈和景深光圈是控制镜头进光量的装置,也决定了景深的大小。
较小的光圈(大F值)能够提供较大的景深,使得前后景物都能得到清晰呈现;而较大的光圈(小F值)能够提供较小的景深,使得主体能够突出而背景模糊。
3. 畸变和色差畸变是指图像中直线变形的现象,分为桶形畸变和枕形畸变。
合理的镜头设计可以减小或消除畸变现象,使得图像更接近真实。
色差是指不同波长的光聚焦位置不同,导致彩色图像出现边缘色差的现象。
镜头设计师需要考虑使用适当的光学元件来校正色差,以获得更准确的颜色再现性。
4. 散焦和散光散焦是指镜头在不同焦距下图像的聚焦点出现位移的现象。
通过对散焦现象的控制,可以实现镜头的多焦点调整和变焦功能。
散光是指聚光点周围图像发散开来的现象,镜头设计中需要注意合理控制散光现象以获得更锐利的图像。
5. 渐晕和反射渐晕是指镜头中心光亮度高于边缘的现象,造成边缘图像暗淡。
反射是指镜头在强光照射下由于光线反射而产生的干扰,降低了图像的对比度和细节。
良好的镜头设计需要有效减小渐晕和反射现象,提高图像的质量和清晰度。
6. 变形和变焦变形是指图像在成像过程中出现的形变现象,包括桶形变形和枕形变形。
变焦是指通过调整镜头的焦距来改变视角和远近比例的能力。
合理的镜头设计需要控制变形,并保证变焦过程中图像的质量和清晰度。
7. 倍率和接触角倍率是指镜头实际焦距与标准焦距之间的比值,决定了图像的放大程度。
镜头基础知识和知识点总结

镜头基础知识和知识点总结镜头基础知识和知识点总结一、引言镜头作为摄影器材中至关重要的一部分,对照片质量和效果的产生起着决定性的作用。
了解镜头的基础知识和知识点,不仅有助于我们选择适合的镜头进行拍摄,还可以更好地理解照片的构图和质量问题。
本文将从镜头的构造、分类、光学原理以及一些实用的知识点等方面进行总结和介绍。
二、镜头的构造1. 玻璃光学元件镜头的构造主要由玻璃光学元件组成,包括透镜和反射镜等。
透镜分为凸透镜和凹透镜,通过调整透镜的位置和组合方式,可以改变光线的折射和聚焦效果。
2. 光圈光圈是镜头中具有可变直径的孔径,在光线通过后,可以调整光圈的大小,从而控制进入相机传感器的光量。
光圈的大小直接影响到照片的景深和光线的明暗。
3. 对焦机构对焦机构是镜头中用来调节镜头与被摄物体之间的距离,从而使被摄物体保持清晰的部分。
现代镜头的对焦机构通常由电机和多个对焦组件组成,以实现快速、准确的对焦。
三、镜头的分类1. 按焦距分为广角镜头、标准镜头和长焦镜头广角镜头一般具有小于50mm的焦距,适用于拍摄广角景物,能够呈现出宽广的景深和视角。
标准镜头一般为50mm,是最接近人眼视角的镜头。
长焦镜头超过50mm,适合远距离或需要放大物体的拍摄。
2. 按功能分为定焦镜头和变焦镜头定焦镜头焦距固定,无法调节,但一般具有更好的成像质量和透光性能。
变焦镜头可以根据需要调整焦距,适合拍摄需要不同视角的场景。
3. 按反射系统分为单反镜头和无反镜头单反镜头为配合单反相机设计的镜头,通过反光板和五棱镜将图像引导至取景器中观察。
无反镜头为适配无反相机的镜头,直接将图像传导至相机的电子取景器或显示屏中。
四、光学原理1. 焦点和景深焦点是指光线通过透镜后汇聚在传感器上的位置,决定了被摄物体的清晰与否。
景深则是指摄影中被认为是清晰的范围,包括近景和远景。
焦点和景深的关系是,当焦点调整到一定位置时,会带来不同的景深效果。
2. 色差和畸变色差是指透镜在不同颜色的光线传播中产生的偏差,造成照片中出现色彩偏移现象。
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光学镜头基本知识第一章光线的传播一﹑光在真空中是沿直线传播的光在真空中(均匀介质中)是沿直线传播的﹐但是由於在我们的真实空间中﹐光并不能做到这一点﹐这是因为空气。
在我们的空气中﹐有存在着各式各样的杂物﹐粉尘﹐水雾等。
由於这些东西的存在﹐光在直线传播的过程中﹐碰到这些东西﹐就会产生反射﹐折射。
而﹐粉尘表面并不光滑﹐光照射到这粉尘面上的时候便会往各个方向反射﹐这边形成了漫反射。
正是由於漫反射的存在﹐这便能使我们能感觉到光﹐能看到东西。
二﹑光的反射﹑透射﹑折射光在大气中传输总不能按着直线传输﹐光在碰到不透光的物质时会发生反射﹐光碰到透光的物质时会发生透射﹐折射。
入射光线﹐反射光线﹐折射光线﹐在同一个平面上﹐即三线共面。
光的反射光在传输过程中是遵守反射定理的。
反射定理﹕入射角等於反射角。
入射角定义为﹕入射光线和法线组成的夹角反射角定义为﹕反射光线和法线组成的夹角法线﹕法线就是垂直於入射面的线。
法线是一条虚构的线﹐并不是事实存在的。
光的透射和折射有些物质是透光的﹐光可以穿透这些物质﹐这便是光的透射。
每种不同材质的东西都有着不同的透过率﹐光在这些物质中穿透的时候总会有着能量的损失。
入射光线的强度与出射光线的强度的比值为这一材质的透过率。
所谓光线的折射就是指光线在进行传输的过程中从一种介质进入另一种介质的时候﹐不会沿直线传播﹐而是有了一定角度的弯折。
这便是光线的折射。
通常在大气中我们认定其折射率为1。
折射定律被描述为﹕入射角的正弦与折射角的正弦之比为常数﹐它等于折射线所处介质的折射率n`与入射线所处介质的折射率n之比。
通常折射率较大的介质称为光密介质﹐折射率较小的介质称为光疏介质。
若入射光在光密介质﹐这时折射角总大于入射角﹐折射角随着入射角增大而增大﹐最大使折射角为90度﹐这时sini`=1﹐若入射角再增大﹐将发生全反射。
自然界有很多全反射现象﹕海市蜃楼﹑沙漠幻影﹑等。
第二章光学镜头的种类目前LAM产线所生产的光学镜头主要有以下几类:1)数码相机镜头2)传统相机镜头3)手机镜头4)投影机镜头一﹑数码相机镜头目前LAM产线所生产的数码相机镜头有包括以下几类:DCJ01﹑DCJ04﹑DCJ05﹑DCJ07﹑DCJ08。
另外还包括目前正处于试线阶段的DCJ13&DCJ14.DCJ04主要包含为四百万﹑五百万﹑六百万象素的CCD。
到目前为止﹐DCJ04已经量产了800万颗镜头。
此中包含有以下机种﹕DCJ05主要为以下机种﹕DCJ07包括以下机种﹕DC8670一千万相素DSA650DCJ08包括以下机种﹕七百万相素DC7371 PDC7360 SYDM7365 DC7370 MAPLE DC7375 DM7365 DM7362六百万相素DM6330 DM6365二﹑投影机镜头﹑手机镜头﹑定焦镜头以及传统机镜头投影机镜头﹑手机镜头以及定焦镜头在我们的生产中也占据很大的一部分。
如下图所示便为此三个机种的实物图﹕PROJECTOR LENSFC LENS CM 模组三﹑镜头基本结构以及制作过程﹕以下我们以DCJ08为例子简单介绍下镜头内的结构DCJ01镜头实物图镜头简单爆炸图如上图所见﹐镜头由以下组成﹕(1)镜头前群﹕前群有前筒和前群镜片组构成。
前群镜片有两片。
前群与中群实现了变焦功能。
前群组件(2)镜头中群﹕镜头中群由中群镜片组于中筒组成。
其与前群配合实现变焦功能。
中群组件(3)镜头后群﹕如上图中﹐后群组件有包括以下部分﹕后群镜片﹐AF马达﹔后群镜片通过AF马达的作动实现调焦。
在此间有一块很重要的部件﹕U型齿。
U型齿固定在后群镜框上﹐通过AF马达的转动﹐带动U型齿及后群的作动。
后群组件(4)光圈快门﹕如上图所示中的Shutter Unit(快门组件)﹔shutter﹕通过磁阀(脉冲式电流驱动)产生磁力驱动叶片闭合动作,完成镜头的曝光作用﹐见下图示﹕IRS(光圈):a:单片两段式-》通过磁阀(脉冲式电流驱动)产生磁力驱动叶片动作切换大小光圈,从而改变镜头的通光口径。
b:多片式-》通过步进磁阀(交替脉冲式电流驱动)产生磁力驱动叶片动作切换大小光圈,从而改变镜头的通光口径。
请见下图示﹕(5)马达﹕镜头内有两个马达。
包括﹕Zoom马达以及AF马达。
Zoom马达是控制镜头的伸缩﹐从而实现变焦功能的(Wide到Tele的转换)﹔AF马达为步进马达﹐由於高速发展的电子技术在照相机中获得广泛的应用,使现代照相机实现自动调焦控制。
经被摄体反射後由CCD(或相位敏感探测器)接收、检测和分辨,求出合适的自动调焦量,并给出信号以控制镜头正确定位。
DCJ系列镜头的AF是通步进马达带动后群对ZOOM(变焦)后的焦距进行微调,使清晰的焦点在CCD的感光面上。
(但需注意,目前镜头照相机中AF系统并不能从无穷远到最近距离进行连续自动调焦,而只能对某一段距离中几个分立的点作正确调焦)。
(6)传感器﹕镜头内包括了三个传感器(AF_PI﹔Zoom_PI﹔Zoom_PR)。
这些传感器都为光传感﹐其中两个PI都是使用了直射型﹐就是说通过遮光齿轮(编码齿轮)进行遮挡光来读取光信号。
PR使用的为反射型﹐主要是通过反光贴纸的反光来进行信号的读取。
(7)CCD及滤波片﹕CCD做为数码相机区别与传统相机的主要特征。
CCD(Charge-Coup led Device)电荷耦合器在一片集成有众多组(可达数百万组)微小的光敏元件、电荷转移电路、电荷信息读取电路的半导体芯片。
光敏元件在CCD电荷耦合器表面成矩阵排列,当光线经镜头会聚到CCD上时,每个光敏器件会因感受到光强的不同而感应出不同数量的电荷,这些电荷耦合器在MOS存储器中暂时存储,然后由电荷转移电路、电荷信息读取电路按时钟脉冲顺序扫描读出电荷信息送往此电信号送往A /D转换器转换,经转换形成一个与入射光强度成比例的二进制数,该二进制数即对应一个像素的数据下图为CCD的基本原理﹕CCD基本原理图模式﹕很多的雨水(光子)将或多或少的填满水桶(象素)。
此时传输带(CCD转变寄存器)将传输水桶到前端后倒给其他横排的水桶。
在横排前端水桶的水装装在测量器具(敏感电容)里。
此种装在测量器具里的模式表示有多少水被收集在单独的水桶里。
联系到真正的CCD系统﹐落在CCD表面的光子表示上述的雨水﹔多象素的CCD排列结构表示上述的水桶﹔转换寄存器表示上述的传输带。
此输出阶段主要是敏感电容器。
上述的测试器具(CCD对红外线比较敏感,镜头增加特殊的镀层或外加滤镜也会大大提高成像质量,如DCJ系列的CCD虑波片)。
镜头基本就由以上部分组成﹐以下我们简单介绍下镜头的制作过程。
在我们的生产中﹐我们采取了SELL的作业模式。
并将整个生产过程划分为以下几个部分﹕副线﹔主线﹔快门线。
在副线上﹐进行了镜片的组装动作。
此线完成组装后将组装好的镜片群组发往主线进行生产。
快门线上进行了快门组件(快门光圈)的组装﹐以及进行快门功能的检测。
上图为快门线上的快门检测治具。
检测内容为快门关闭时间&光圈精度(曝光量管控)。
主线上﹐为镜头的组装与镜头功能的检测。
在镜头的组装过程中﹐有以下几个重点工位(此类工位的作业会直接严重影响到镜头的质量)﹕首先为各焊接工位。
焊接作业的不良会直接导致到镜头功能不良﹐引起重大品质。
再者为中群弹片组入工位。
中群弹片在镜头中起着固定中群的作用﹐防止中群脱落。
但﹐若我们的作业组装不到位﹐导致中群弹片脱落﹐会引起镜头的卡死等重大品质事故。
最后﹐还有一环﹕U型齿组装工位。
U型齿用于带动后群组件的作动﹐其组装不良会导致后群不良﹐引起作动失步﹐对焦模糊。
除了以上工位外﹐其实每一个工位都很重要﹐都不可忽视。
第三章镜头的检测镜头作为相机中的重要组成部分,其功能对相机有着很大的影响.这便要求我们在镜头的生产过程中对镜头的功能进行检查.生产中我们主要对镜头功能和外观进行检测.镜头的功能包括以下方面:异音&做动;电气性能;对焦;解析力;图象品质;镜头的外观包括以下方面:镜片外观;镜头外观.一﹑镜头做动检查:异音&做动:异音部分,我们主要是针对镜头在伸缩过程中ZOOM马达以及AF 马达是否存在异常的声音。
镜头的做动检查包括对镜头小前盖,光圈快门,以及镜头本身的伸缩做动是否顺畅。
另外在进行该检查时还要对小前盖进行检查,判断小前盖是否有浮起。
二﹑电气性能:镜头的电气性能包括了以下方面:zoom马达,AF达,光圈磁阀,快门磁阀,AF PI,ZOOM_PI,ZOOM_PR;我们主要是对这些方面进行检查。
生产过程中我们对这方面的检查主要是使用FZI治具进行检查。
如下图﹕应用软件图片治具盒图片FZI治具具体的检测项目如下:1)Focus-PI感应电平﹕2)Zoom-PI感应电平﹕3)Zoom-PR感应电平4)镜头伸缩耗电流5)AF作动耗电流6)AF伸缩作动失步7)快门磁阀耗电流8)光圈磁阀耗电流.9)ZOOM马达做动时间对於此方面的检查其实很简单,我们只要把镜头正确的接好线,运行软件,既可在电脑萤幕上面显示出以上项目是否OK。
在观察电脑显示OK还是NG的同时,我们还要对镜头内的快门﹑光圈的做动进行检查,并且,还要对镜头在伸缩过程的异音进行检查。
三﹑对焦检测:我们前面有介绍过,镜头里面的镜片组等效与一块凸透镜。
目前LAM产线使用的对焦检测工具主要有两种:激光自动对焦机与传统机对焦。
传统相机对焦自动激光对焦机激光自动对焦机主要运用在没安装CCD组件的半成品镜头上面。
这种对焦机反映的是镜片组最直接的光学性能。
而且﹐这种对焦机工作时间短﹐一般一个镜头的检测在15秒以内。
传统机对焦。
传统机对焦主要是模拟成品相机的工作环境进行对焦检测。
其主要是应用在组装了CCD组件的成品镜头上面。
这种检测手法耗时比较对﹐大概为镭射自动对焦的一倍以上。
四﹑解像力检测:镜头作为光学相机中的一个重要组成部分﹐其最根本的性能就是其成像能力。
我们对其成像能力的评估称为﹕解像力评估。
解像力评估手法主要有以下几种﹕1)实际拍摄(实拍)实拍站所谓实拍就是指模拟成品相机的条件﹐进行实际拍摄。
实际拍摄有要求以下治具﹕相机实拍治具﹐灯箱﹐实拍图纸。
另外﹐要进行实拍﹐这便要求我们的镜头或者相机治具上有组装了CCD组件。
进行实拍中有以下条件要求﹕1.模拟相机治具拍摄照度下Chart 图。
2.镜头光轴对准Chart图中心拍摄图片使相机LCD满屏。
拍摄时﹐首先要进行WIDE端的拍摄﹐然後再进行TELE端的拍摄。
拍摄完成後﹐将保存在存储卡上面的图片用PHOTO SHOP 软件打开﹐并在实际图元下对所拍摄的解析图象进行判读。
要求在规格以内的图象其黑白条纹能够清晰的分辨出来﹐并要求无拖影。
2)逆投解逆投解机逆透解这也是镜头解相能力的一个判断手法。
所谓逆透解就是为在镜头的成像面上装置一CHART图﹐然後用投解的办法将该CHART图反方向投影出来。