C口紫外定焦镜头

| 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。
问1:如何在 UV2712C 与 UV5012C 之间选型?
答1:UV2712C镜头200‑900nm光谱范围,CRA<16.5°,视场更大适合需要宽视野的紫外缺陷检测、荧光成像;
UV5012C200‑1100nm光谱范围,光谱覆盖更宽。CRA<10°视场更窄,观测区域集中。成像畸变更小,适合材料分析、生物观测、高精度精密视觉检测。
问2:工作距离下限 0.15m 是什么含义,可以小于 0.15m 使用吗?
答2:0.15m 为本镜头设计最小可对焦工作距离;物体距离镜头小于 0.15m,镜头无法完成合焦,图像持续模糊,不建议在小于 0.15m 场景使用。
问3:可以用普通可见光工业镜头替代本紫外镜头做紫外成像吗?
答3:不建议。普通可见光镜头光学玻璃、增透膜针对 400‑700nm 可见光波段优化;在 200‑400nm 紫外波段透过率低、色差严重,焦点偏移,分辨率大幅下降。本系列紫外镜头光学元件与镀膜针对紫外‑可见光宽光谱优化,保障 200nm 起的透过与成像质量。
适用于 C 接口紫外相机的 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。














