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光学成像原理光学成像原理简介成像系统主要包括以下元件:可以在显示器上看到的物体部分。分辨率:物体上两点之间的距离,可以最低限度地分辨。景深:成像系统可以清晰聚焦,保持最近距离和最远距离的差异。工作距离:观察物体时,从透镜最后一侧的透镜顶点到被观察物体的距离畸变:由透镜引起的光学误差,它使像平面上每个点的放大率不同,导致畸变。视差:这是由传统镜头造成的。远心透镜可以解决物体上每个点在最佳焦点之外的变化。这个难题。图像传感器尺寸:图像传感器(通常为电荷耦合器件或互补金属氧化物半导体)的有效工作区域,一般指尺寸是水平的。对于期望的视场,该参数对确定预放大因子(PMAG)为这非常重要。大多数图像传感器的长宽比为4:3,如下图所示。预放大:指视场与图像传感器尺寸的比率。这个过程是由镜头完成的系统放大率:指显示器上的图像与实际物体尺寸的比率,即整个系统的放大率多重。它也可以写成预放大因子和电子放大因子的乘积,即显示器。尺寸与图像传感器尺寸的比率。分辨率:分辨率的大小表示区分物体细节的能力。下图简单说明了对象的细节。这两个正方形区域被成像在一个互补金属氧化物半导体/电荷耦合器件照相机上。可以看出,由于图像传感器上像素之间的距离已经确定,如果你想区分两个离物体很近的点,它们必须分开一定的距离。有几个术语与解决方案相关:每毫米行数(lp/mm):如上图所示,一对行表示红色区域和空白区域。域名。分辨率用每毫米线对的数量来表示,所以分辨率通常被认为是空间频率。这个频率的倒数是指最小可分辨物体上两点之间的距离,用毫米表示。该参数可以表征镜头或照相机的分辨率。像素数:数码相机的分辨率也可以用图像传感器的像素数来表示。如图所示,一对电线换句话说,对应于两个像素,如果要分离两个红色区域,一个像素必须有助于红色区域,一个像素造成红色区域之间的间隙。电视线:在模拟电荷耦合器件照相机中,用成像后可以区分的黑白线的数量来表示。这个值没有单位,也不能与每一毫米线对混淆。接口:这是工业上常用的线标准。螺纹规格为32 TPI,即每英寸32条线。如下图所示,从后凸边缘到图像平面的距离为17.526毫米;对于CS接口,后凸边缘到图像平面的距离为12.5毫米C接口的镜头可以通过一个5毫米的连接环连接到CS接口的摄像头。光学镜头相关知识焦点和焦距:焦点是指平行于光轴的平行光束通过透镜后会聚的点。还有可乐距离是从镜头的主平面到焦点的距离。由于透镜通常由几个凸透镜和凹透镜组成,因此,不可能直接确定主平面的位置,但可以通过严格的计算得到。应注意后焦平面和焦平面,后焦平面是指从透镜的最后一个透镜到成像平面的距离,如下图所示:孔径系数(f/#):孔径用于控制进入透镜的光量,在光学上称为孔径光阑。对于不同的透镜,光阑的位置不同,焦距不同,入射光瞳的直径也不同。使用光圈要描述透镜的透光能力,不可能比较不同的透

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