Jak hodnotit čočky pro strojové vidění? Jaké jsou metody?

Aby bylo zajištěno, že objektiv dokáže poskytovat vysoce kvalitní obraz a spolehlivý výkon v konkrétních aplikačních scénářích, je nutné provést příslušná hodnocení objektivu. Jaké jsou tedy metody hodnocení pro...čočky pro strojové viděníV tomto článku se naučíme, jak vyhodnotit čočky pro strojové vidění.

hodnocení-čoček-pro-strojové-vidění-01

Jak vyhodnotit čočky pro strojové vidění

Jaké jsou metody hodnocení čoček pro strojové vidění?

Hodnocení čoček pro strojové vidění musí zohlednit mnoho aspektů výkonnostních parametrů a charakteristik a musí být prováděno za pomoci specializovaného vybavení a odborníků, aby se zajistila správnost a účinnost výsledků hodnocení.

Následují hlavní metody hodnocení:

1.Test zorného pole

Zorné pole objektivu určuje velikost scény, kterou optický systém vidí, a obvykle ji lze vyhodnotit měřením průměru obrazu vytvořeného objektivem při specifické ohniskové vzdálenosti.

2.Zkouška zkreslení

Zkreslení označuje deformaci, ke které dochází, když čočka promítá skutečný objekt na zobrazovací rovinu. Existují dva hlavní typy: soudkovité zkreslení a polštářkovité zkreslení.

Vyhodnocení lze provést pořízením kalibračních snímků a následným provedením geometrické korekce a analýzy zkreslení. Můžete také použít testovací kartu se standardním rozlišením, například testovací kartu se standardní mřížkou, ke kontrole, zda jsou čáry na okrajích zakřivené.

3.Test rozlišení

Rozlišení objektivu určuje detailní čistotu obrazu. Rozlišení je proto nejdůležitějším testovacím parametrem objektivu. Obvykle se testuje pomocí standardní testovací karty rozlišení s odpovídajícím analytickým softwarem. Rozlišení objektivu je obvykle ovlivněno faktory, jako je velikost clony a ohnisková vzdálenost.

hodnocení-čoček-pro-strojové-vidění-02

Rozlišení objektivu je ovlivněno mnoha faktory

4.Btest ohniskové vzdálenosti ACK

Zadní ohnisková vzdálenost je vzdálenost od obrazové roviny k zadní části objektivu. U objektivu s pevnou ohniskovou vzdáleností je zadní ohnisková vzdálenost pevná, zatímco u objektivu se zoomem se zadní ohnisková vzdálenost mění se změnou ohniskové vzdálenosti.

5.Test citlivosti

Citlivost lze vyhodnotit měřením maximálního výstupního signálu, který objektiv dokáže produkovat za specifických světelných podmínek.

6.Test chromatické aberace

Chromatická aberace označuje problém způsobený nekonzistentností zaostřovacích bodů různých barev světla při vytváření obrazu objektivem. Chromatickou aberaci lze vyhodnotit pozorováním, zda jsou barevné okraje v obraze jasné, nebo pomocí speciálního barevného testovacího grafu.

7.Kontrastní test

Kontrast je rozdíl v jasu mezi nejjasnějším a nejtmavším bodem v obraze vytvořeném objektivem. Lze jej posoudit porovnáním bílé skvrny s černou skvrnou nebo pomocí speciálního testovacího grafu kontrastu (například Stupelova grafu).

hodnocení-čoček-pro-strojové-vidění-03

Kontrastní test

8.Test vinětace

Vinětace je jev, kdy je jas okrajů obrazu nižší než jas středu v důsledku omezení konstrukce objektivu. Vinětační test se obvykle měří s použitím jednotného bílého pozadí pro porovnání rozdílu jasu mezi středem a okrajem obrazu.

9.Anti-Fresnelův reflexní test

Fresnelův odraz označuje jev částečného odrazu světla při jeho šíření mezi různými prostředími. Obvykle se k osvětlení čočky používá světelný zdroj a pozorování odrazu slouží k vyhodnocení antireflexní schopnosti čočky.

10.Zkouška propustnosti

Transmitanci, tj. propustnost čočky pro fluorescenci, lze měřit pomocí zařízení, jako je spektrofotometr.

Závěrečné myšlenky:

Společnost ChuangAn provedla předběžný návrh a výrobučočky pro strojové vidění, které se používají ve všech aspektech systémů strojového vidění. Pokud máte zájem o čočky pro strojové vidění nebo potřebujete nějaké, kontaktujte nás co nejdříve.


Čas zveřejnění: 10. září 2024