图上左边是接镜头自动对焦调整的,下面是电源12伏直流。
右上角为输出 阻抗为75欧姆
转换为USB口的转换器目前没有看到
个人建议最好使用视频采集卡快门方式:卷帘 和全局 快门。 只有在需要运动中拍照的情况下,必须使用全局快门。其他情况下,一般选用卷帘。 不是因为卷帘好。而是卷帘更便宜。
分辨率:视野 ÷ 分辨率 = 单像素精度。 怎么选 取决于 视野,和单像素精度的要求。
像元尺寸:只需要记住,分辨率相同的情况下,像元尺寸,越大,成像越好。价格越贵。取决于性能和成本的取舍。
最大帧率:取决数据接口 和 分辨率。 分辨率 × 帧率 = 数据接口的最大通讯能力。 如果通讯接口不变,分辨率越大,帧率越小。
最小曝光时间:通常在飞拍项目中,为了减少拖影,要尽量缩短曝光时间。才会考虑这个参数。
数据接口:通常我们用Gige接口(就是千兆网通讯),成本低,抗干扰。数据通讯能力,不如usb3,Camera Link。
供电:POE供电,就是Gige接口,供电。就是如果你的网卡支持POE供电,相机也支持POE供电,你的相机就不需要外接电源了。
镜头接口:字面意思,就是与镜头连接的接口名称。最常用的是C。 其他有F,S,M42
镜头:分定焦镜头(也称为 FA镜头),远心镜头
FA镜头我们一般就看这些参数:(图示是海康的镜头)
焦距:学术定义,请去百度。 你只要记住一些直观的影响。比如:
物距与视野的比例。 同样是看100100的视野, 焦距越长,物距越远, 焦距短,物距越短。 其实也是视场角的关系,焦距越短,角度越大,焦距越长,角度越小。
焦距与基本的关系。通常25,35 的镜头,畸变最小。越短的畸变越严重。
光圈(F数):学术定义,请去百度。 我们一般只看最大光圈。F数值越小,光圈越大。成像质量最好的光圈,一般是最大光圈,小一点点的位置。比如下图最大光圈是24,成像质量最好的位置大概是在3的位置。
光圈越大,景深越小。光圈越小,景深也大。
靶面尺寸:大于相机芯片尺寸就可以。
接口类型:与相机匹配即可。
畸变:看一看就好,通常没有太多选择。
分辨率:如下图 写的1000万分辨率。看看就好。给客户看。其实是假参数。
解析力:这个才是衡量镜头的参数,单位是线对。如下MTF图。 图中显示,大于03,可以做到230线对。换算 1 ÷ (230×2)= 00022mm。 可以认为这个镜头可以分辨00022大小的物体。这个算很好了。但是。我严重怀疑这个参数的真实性。通常是80-120线对就算好的了。(问就是,实验室数据)。如果有条件,可以自己买一个分辨率板,实际测一下。电视演播卡或者LED视频控制器,对吧。
HD-SDI是全电视信号,
没有HD是标清,接电视机可以看见彩色图像,
有HD是高清,接电视机只能看见黑白图像。
GIGE,也叫GIGO,是时标信号,接电视看不到图像,老的黑白电视机也许能看见比较模糊的黑白图像。
视觉系统选择正确的接口至关重要。带宽、线缆长度、以及多相机体系都是选择接口的重要衡量标准。
1、USB30 适用于一系列丰富的应用场景,USB3 Vision工业相机适用于众多应用。从速度方面来说,USB 30的带宽大小介于Camera Link和GigE接口之间。它具备即插即用功能,符合工业应用的视觉标准要求,这些决定性的优势使之可以实现轻松集成和稳定运作。
2、CXP-12接口带宽最高可达50 Gbps,具备4个通道,可大大加快数据传输速度,对于必须在长达40米的距离内传输大量数据的应用而言是很好的选择。将CXP-12接口与高分辨率的相机、镜头、接口卡以及合适的线缆相结合,就可以构建出高性能的视觉系统,非常适合需要延迟低的实时应用。
3、千兆网(GigE)线缆可长达100米,能够为单相机和多相机系统提供卓越的空间灵活性,如果您的应用需要在视觉系统和主机PC之间进行较远距离的数据传输,那么GigE接口便是最佳之选。然而Basler的5GigE组件系统具有更高的分辨率,数据传输速度是GigE的五倍,能够显著提高应用的生产效率。
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