机器视觉——镜头介绍

本文介绍了机器视觉镜头的相关知识。阐述了镜头聚光的作用,详细讲解了焦距、光圈、景深等参数的概念及影响。还介绍了远心镜头,它能纠正传统工业镜头视差,放大倍率恒定,适用于特定检测场景,如检测有厚度或不在同一平面的物体等。

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为什么需要镜头?

          肉眼结构:

镜头相当于充当晶状体这一环节,简而言之,镜头主要的作用就是聚光。为什么要聚光?比如说在大晴天用放大镜生火,你会发现阳光透过放大镜聚集到一点上,也就是说,想通过一块小面积的芯片去承载这么一片区域就不得不使用镜头聚焦。

 

镜头内部结构

 

焦距

焦距是从镜头的中心点到胶平面上所形成的清晰影像之间的距离。焦距的大小决定着视角的大小, 焦距数值小,视角大,所观察的范围也大;焦距数值大,视角小,观察范围小。 根据焦距能否调节,可分为定焦镜头和变焦镜头两大类。

 

成像的条件:焦距 < 像距 < 2倍 焦距

 

 

 

光圈

光圈是一个用来控制光线透过镜头,进入机身内感光面光量的装置,它通常是在镜头内。

 

景深

景深(DOF),在聚焦完成后,焦点前后的范围内所呈现的清晰图像,这一前一后的距离范围,便叫做景深。

光圈、镜头、及拍摄物的距离是影响景深的重要因素。

1、光圈越大(f值),景深越浅,光圈越小(f值)景深越深。

2、焦距越长,景深越浅、反之景深越深。

3、主体越近,景深越浅,主体越远,景深越深

 

曝光

是指在摄影过程中进入镜头照射在感光元件上的光量,由光圈、快门、感光度的组合来控制。

 

视场角

视场角在光学工程中又称视场,视场角的大小决定了光学仪器的视野范围。

 

一般视场角越大视野范围越大,视场角越小视野范围越小。

视场角大小因焦距而变化,焦距越近视场角越大,焦距越远视场角越小

 

分辨率

分辨率代表镜头记录物体细节的能力, 以每毫米里面能够分辨黑白对线的数量为计量单位 :“线对/ 毫米”(lp/mm)。分辨率越高的镜头成像越清晰

 

数值孔径

数值孔径等于由物体与物镜间媒质的折射率 n 与物镜孔径角的一半(a\2)的正弦值的乘积,计算公式为 N.A=n*sin a/2 。数值孔径与其它光学参数有着密切的关系, 它与分辨率成正比, 与放大率成正比。也就是说数值孔径,直接决定了镜头分辨率, 数值孔径越大,分辨率越高,否则反之

 

后背焦

准确来说, 后倍焦是相机的一个参数, 指相机接口平面到芯片的距离。但在线扫描镜头或者大面阵相机的镜头选型时, 后倍焦是一个非常重要的参数,因为它直接影响镜头的配置。不同厂家的相机,哪怕接口一样也可能有不同的后倍焦

 

节圈的作用

加与不加节圈都不会影响相机的焦距,焦距本身是镜头固有的属性。

相机接圈,可以增大焦平面到镜头的距离,使镜头拍摄物体的距离更近,相当于微距摄影,成像更大。

 

畸变

一般来说,镜头畸变实际上是光学透镜固有的透视失真的总称,也就是因为透视原因造成的失真,这种失真对于照片的成像质量是非常不利的,但因为这是透镜的固有特性(凸透镜汇聚光线、凹透镜发散光线),所以无法消除,只能改善。

 

枕形畸变

 

枕形畸变(Pincushion Distortion),又称枕形失真,它是由镜头引起的画面向中间“收缩”的现象。我们在使用长焦镜头或使用变焦镜头的长焦端时,最容易察觉枕形失真现象。

桶形畸变

 

桶形畸变(Barrel Distortion),又称桶形失真,是由镜头中透镜物理性能以及镜片组结构引起的成像画面呈桶形膨胀状的失真现象。我们在使用广角镜头或使用变焦镜头的广角端时,最容易察觉桶形失真现象。

 

远心镜头

远心镜头(Telecentric),主要是为纠正传统工业镜头视差而设计,它可以在一定的物距范围内,使得到的图像放大倍率不会变化,这对被测物不在同一物面上的情况是非常重要的应用。远心镜头由于其特有的平行光路设计一直为对镜头畸变要求很高的机器视觉应用场合所青睐

 

远心镜头光路的特点是,几乎进入到镜头的光都是强反射光

 

非远心镜头成像效果:

远心镜头成像效果:

远心镜头主要弥补非远心镜头的以下特点;

1)由于被测量物体不在同一个测量平面,而造成放大倍率的不同;

2)镜头畸变大

3)视差也就是当物距变大时,对物体的放大倍数也改变;

4)镜头的解析度不高;

5)由于视觉光源的几何特性,而造成的图像边缘位置的不确定性。

 

远心和非远心各自的优点:

普通镜头优点:成本低,实用,用途广。

普通镜头缺点:放大倍率会有变化,有视差。

普通镜头应用:大物体成像。

远心镜头的优点:放大倍数恒定,不随景深变化而变化,无视差。

远心镜头的缺点:成本高,尺寸大,重量重。

远心镜头的应用:度量衡方面,基于CCD方面的测量,微晶学

 

当检查物体遇到以下6中情况时,最好选用远心镜头:

1)当需要检测有厚度的物体时(厚度>1/10 FOV直径);

2)需要检测不在同一平面的物体时;

3)当不清楚物体到镜头的距离究竟是多少时;

4)当需要检测带孔径、三维的物体时;

5)当需要低畸变、图像效果亮度几乎完全一致时;

6)当缺陷只在同一方向平行照明下才能检测到时。

 

 

 

 

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一、 镜头的基本构成 常见的以成像为目的的镜头,可以分为透镜组合光阑两部分。 1. 透镜 单个透镜是进行光束变换的基本单元。 常见的有凸透镜和凹透镜两种,凸透镜对光线具有会聚作用,也称为会聚透镜或正透镜;凹透镜对光线具有发散 作用,也称为发散透镜或负透镜。镜头设计中常常将这两类镜头结合使用,校正各种像差和失真,以达到满意的 成像效果。 2. 光阑 光阑的作用就是约束进入镜头的光束部分。使有益的光束进入镜头成像,而有害的光束不能进入镜头。根据 光阑设置的目的不同,光阑又进一步细分为以下几种: z 孔径光阑:它决定了进入镜头成像光束的多寡(口径)。从而决定了镜头成像面的亮度,是镜头的关键 部件之一。通常讲的“调节光圈”,就是调节孔径光阑的口径,从而改变成像面的亮度。 z 视场光阑:它限制、约束着镜头成像范围。镜头成像范围可能受一系列物理的边框、边界约束,因 此实际镜头大多存在多个视场光阑。例如,每个单透镜的边框都能限制斜入射的光束,因此它们都可以 算作视场光阑;CCD、CMOS或者其它感光器件的物理边界也限制了有效成像的范围,因此这些边界也 是视场光阑。 z 消杂光光阑: 为限制杂散光到达像面而设置的光阑。镜头成像的过程中,除了正常的成像光束能到达像 面,仍有一部分非成像光束也到达像面,它们被统称为杂散光。杂散光对成像来说是非常有害的,相 对于成像光束它们就是干扰、噪声,它们的存在降低了成像面的对比度,降低了系统的传函。为了减少 杂散光的影响,可以在设计过程中设置光阑来吸收阻挡杂散光到达像面,为此目的而引入的光阑都称为 消杂光光阑。 一般地可以这样理解,透镜和光阑都是镜头的重要光学功能单元,透镜侧重于光束的变换(例如实现一定的 组合焦距、减少像差等),光阑侧重于光束的取舍约束。 二、 镜头主要参数 1. 焦距 焦距(f”):概念上讲,无限远目标的轴上共轭点是镜头的(像方)焦点,而此焦点到(像方)主面的距 离称为焦距。焦距描述了镜头的基本成像规律:在不同物距上,目标的成像位置和成像大小由焦距决定。 2. 光圈&相对孔径 光圈和相对孔径是两个相关概念,相对孔径(通常用D/f’表示)是镜头入瞳直径焦距的比值;而光圈 (通常用F表示)是相对孔径的倒数。 3. 视场&视场视场视场角是相似概念,它们都是用来衡量镜头成像范围的。在远距离成像中,例如望远镜、航拍镜 头等场合,镜头成像范围常用视场角来衡量,用成像最大范围构成的张角表示(2ω)。 在近距离成像中,常用实际物面的幅面表示(V+H)成像范围,也称为镜头视场。 这两个概念的使用没有绝对的接线,视使用方便而定。
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