C口紫外光定焦镜头

紫外镜头图
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°
短波红外镜头尺寸
SWIR5014C短波红外镜头尺寸
SWIR5014C 尺寸
SWIR10020C短波红外镜头尺寸
SWIR10020C 尺寸
UV2712C定焦镜头
Uv2712c Dist
畸变
Uv2712c Lateal
横向畸变
Uv2712c Longitudinal
纵向像差
Uv2712c Mtf
MTF
Uv2712c Ri
相对照度
UV5012C定焦镜头
Uv5012c Dist
畸变
Uv5012c Lateral
横向畸变
Uv5012c Longitudinal
纵向像差
Uv5012c Mtf
MTF
Uv5012c Ri
相对照度
焦距

焦距指的是镜头光学中心(后主点)与成像焦点之间的距离,是镜头性能的关键参数。它决定了视角:焦距越短,视野越宽,可观测范围越广;焦距越长,视场越窄,观测区域越集中。

Focal Length
光圈

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。

接口

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。

分辨率与MTF
透镜分辨率,也称为解析力,指的是区分两个相距较近点的能力。为了实现最佳性能,镜头分辨率必须与图像传感器的像素大小适当匹配。
 
透镜分辨率通常通过调制传递函数(MTF)曲线来表征,该曲线展示了空间频率与传递函数值之间的关系。MTF曲线的水平轴表示空间频率,单位为每毫米线对数(lp/mm),表示两点间距的距离。纵轴表示传递函数值,表示两个相邻点的区分程度。
 
低空间频率下的MTF值反映镜头对比度表现,而高空间频率下的MTF表示镜头解析力。理想的成像镜头呈现出从低频到高频逐渐下降的MTF曲线。
最大传感器尺寸
最大传感器尺寸决定了镜头和相机的兼容性。镜头投射一个圆形图像圆,而相机传感器是矩形的,这意味着最终保存的图像也是矩形的。镜头的“最大传感器尺寸”指的是镜头设计时能够完全覆盖的最大图像传感器尺寸

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。
使用较小传感器时,仅捕捉图像圆的中心部分,导致视野缩小,视角变窄。
主光角
透镜的主光角(CRA)指的是透镜主光线与其光学轴之间的夹角。 相机传感器的CRA表示传感器像素能够有效接收光的最大入射角。如果入射光角超过传感器设计的CRA限制,传感器将无法正确捕捉光线

为确保最佳成像性能,通常要求镜头CRA与传感器CRA相匹配,且镜头CRA不得超过传感器。
Cra
景深
景深指的是焦点平面前后轴向范围,在该范围内物体在图像中仍能显得相当清晰。该范围包括前景深(焦平面前的清晰区)和后景深(焦平面后方的清晰区)。这两个区域的总和构成了景深总量

影响景深的主要因素有三个:光圈大小、工作距离和镜头焦距。增加景深可以通过以下方式实现:
  • 缩小光圈大小(即使用更大的f值)
  • 增加工作距离
  • 使用焦距较短的镜头
Depth Of Field
问1:什么是SWIR?

“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。

问2:短波红外(SWIR)镜头到底是什么,它是如何工作的?

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。

问3:为什么我不能直接用标准可见光镜头进行SWIR成像?

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。

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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。

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UV2712C

27mm定焦,F3.5-22光圈,C口紫外光定焦镜头

2 周
¥15,000.00

UV5012C

50mm定焦,F3.0-22光圈,C口紫外光定焦镜头

2 周
¥9,000.00