C口紫外光定焦镜头

| 序号 | 型号 | UV2712C | UV5012C |
| 1 | 成像靶面 | 1.2″ | |
| 2 | 像面圆直径 | Ø21.0 mm(最大值) | |
| 3 | 光学焦距 | 27 mm | 50 mm |
| 4 | 光圈范围 | 3.5–22 | 3.0–22 |
| 5 | 分辨率 | 1000万像素 | |
| 6 | 系统总长(TTL) | 67.5 ± 1.0 mm | 118.29 ± 2.0 mm |
| 7 | 主光线角(CRA) | <16.5°(最大值) | <10° |
| 8 | 相对照度 | >60%(最小值) | |
| 9 | 畸变 | <-1.8%(最大值) | <-1.0% |
| 10 | 光学后截距 | / | |
| 11 | 机械后截距 | 17.50 mm | / |
| 12 | 外形尺寸 | Φ40.50×50.0 mm | Φ60.50×100.79 mm |
| 13 | 接口 | C 口 | |
| 14 | 红外校正 | / | |
| 15 | 元件 | / | |
| 16 | 适用波段 | 200–900 nm | 200–1100 nm |
| 17 | 工作距离 | 0.15 m – ∞(无穷远) | |
| 18 | 温度 | -20 ℃ ~ +60 ℃ | |
| 19 | 变焦方式 | 定焦 | |
| 20 | 光圈调节 | 手动调节 | |
| 21 | 对焦调节 | 手动调节 | |
| 型号 | 传感器规格 | 工作距离 | 视场角 |
| UV2712C | 2048×2048 6.5μm 13.3×13.3mm |
WD=3.0m | 36.0°×25.7°×25.7° |
| WD=1.2m | 35.7°×25.5°×25.5° | ||
| WD=0.15m | 32.5°×23.4°×23.4° | ||
| UV5012C | WD=2.0m | 20.7°×4.6°×14.6° | |
| WD=0.25m | 17.4°×13.3°×13.3° | ||
| WD=0.15m | 15.1°×10.6°×10.6° |
光圈控制进入镜头的光量——光圈越大,图像越明亮。该参数直接影响曝光时间,进而影响相机的响应速度。在白天拍摄中,如果光线过强,可以缩小光圈以防止过曝;在夜间或低光环境下,光圈可以放大以增加光线摄入,确保在不同光照条件下获得最佳成像性能。
光学镜头接口指的是将镜头与相机机身连接的标准化机械安装口,用于确定兼容性并确保精确对齐,从而正确对焦到图像传感器上。在工业应用中,C卡口和CS卡口通常用于传感器尺寸较小的相机,而F卡口则通常用于较大传感器。线扫描相机中常见的接口包括M42、M58和M72卡口——本质上是指定直径的螺纹连接。
C卡口镜头代表了机器视觉领域的既定标准,兼容配备约20毫米(1.5英寸)对角线尺寸的图像传感器的相机。该接口支持涵盖焦距、分辨率和工作距离的多种规格。Attostek提供的所有SWIR固定镜头均设计为C卡口连接。
当使用较大的传感器时,传感器的边缘会超出镜头的成像圈,导致照片周围出现暗角或黑色边框。
“SWIR”一词是短波红外(Short Wavelength Infrared)的缩写,也常被称为短波红外。短波红外通常指的是900纳米到2500纳米之间的光波长带。
单波红外透镜是一种专门设计用于聚焦短波红外光谱的光学透镜,通常在0.9至1.7微米(μm)之间。 透镜的工作原理是收集物体反射的短波红外光,并将其聚合成到专用传感器上,如砷化镓(InGaAs)探测器,然后将光电信号转换为灰度图像。
虽然物理上可以将可见光镜头安装在短波红外相机上,但图像质量会严重受损。标准光学眼镜和防反射涂层针对可见光谱(400-700nm)进行了优化。用于短波红外时,这些镜头存在显著的光学像差,尤其是色差,分辨率也大幅下降。这是因为玻璃元件无法将较长的短波红外波段聚焦到同一点,导致图像模糊。真正的深夜红外优化镜头采用特殊玻璃类型和涂层,确保所有短波波长都能正确对焦,实现高对比度和高分辨率。
适用于 C 接口紫外光相机的 27mm / 50mm 定焦镜头
阿秒科技 UV2712C、UV5012C 为 1.2 英寸 1000 万像素紫外定焦工业镜头,配备 27mm、50mm 两种焦距可选,采用标准 C 接口。UV2712C 光谱覆盖 200–900nm,UV5012C 光谱覆盖 200–1100nm。两款镜头均搭载手动光圈与手动对焦结构,可灵活适配不同工作距离与光照环境,广泛应用于紫外缺陷检测、荧光成像、材料分析、生物观测及精密视觉检测等领域。














