Empfohlen

Produkt

Industrielle Scanlinse

Die 1/1,8″-Scanobjektive sind für 1/1,8″-Bildsensoren wie den IMX178 und den IMX334 konzipiert. Der IMX334 ist ein 8,86 mm großer CMOS-Aktivpixel-Bildsensor mit quadratischer Pixelanordnung und 8,42 Millionen effektiven Pixeln. Dieser Chip zeichnet sich durch geringen Stromverbrauch, hohe Empfindlichkeit, niedrigen Dunkelstrom und Bildschärfenfreiheit aus. Er eignet sich für Überwachungskameras, Maschinenkameras und Industriekameras. Empfohlene Pixelanzahl: ca. 3840 (H) × 2160 (V) Pixel, entsprechend 8,29 Megapixeln. Die Pixelgröße beträgt 2,0 µm (H) × 2,0 µm (V). Die 1/1,8″-Scanobjektive von ChuangAn Optic mit verschiedenen Blendenöffnungen (F2.8, F3.0, F4.0, F5.6…) und Filteroptionen (BW, IR650nm, IR850nm, IR940nm…) eignen sich für unterschiedliche Anforderungen an Schärfentiefe und Arbeitswellenlänge. Sollte die Standardblende Ihren Bedürfnissen nicht entsprechen, bieten wir Ihnen auch eine kundenspezifische Lösung an. Diese 1/1,8″-Scanobjektive sind für industrielle Scansysteme geeignet und lesen kontrastarme QR-Codes auf Substraten wie Metallplatten, Gussteilen, Kunststoffen und elektronischen Bauteilen. Sie finden insbesondere Anwendung in der industriellen Linienkennzeichnung: Laser-, Ätz-, Tintenstrahl-, Guss- und Thermospritzmarkierung sowie geometrische und Filterkorrektur.

Industrielle Scanlinse

Wir liefern nicht nur Produkte.

Wir liefern Erfahrung und entwickeln Lösungen

  • Fischaugenobjektive
  • Objektive mit geringer Verzerrung
  • Scanlinsen
  • Autolinsen
  • Weitwinkelobjektive
  • CCTV-Objektive

Überblick

Fuzhou ChuangAn Optics, gegründet 2010, ist ein führendes Unternehmen in der Herstellung innovativer und hochwertiger Produkte für die Bildverarbeitung. Unser Sortiment umfasst unter anderem Objektive für CCTV-Kameras, Fisheye-Objektive, Objektive für Sportkameras, verzeichnungsfreie Objektive, Objektive für die Automobilindustrie und Objektive für industrielle Bildverarbeitung. Darüber hinaus bieten wir kundenspezifische Lösungen und Services an. Innovation und Kreativität sind die Leitprinzipien unserer Entwicklung. Unsere Forschungsmitarbeiter arbeiten mit langjähriger technischer Expertise und unter Einhaltung strenger Qualitätsstandards an der Entwicklung neuer Produkte. Wir streben eine Win-Win-Situation für unsere Kunden und Endanwender an.

  • 10

    Jahre

    Wir sind seit 10 Jahren auf Forschung und Entwicklung sowie Design spezialisiert.
  • 500

    Typen

    Wir haben unabhängig über 500 verschiedene optische Linsen entwickelt und konstruiert.
  • 50

    Länder

    Unsere Produkte werden in mehr als 50 Länder und Regionen exportiert.
  • Welche spezifischen Anwendungsgebiete gibt es für ToF-Linsen beim autonomen Fahren?
  • Wie man industrielle Makroobjektive zur Qualitätskontrolle beim 3D-Druck einsetzt
  • Welchen Einfluss hat die Linsenverzerrung auf die maschinelle Bildverarbeitung?
  • Lösungen zur Vermeidung von Abbildungsfehlern für verschiedene Aufnahmeszenarien
  • Was ist beim Scannen von Kunstwerken in einem Museum mit dem Scanobjektiv zu beachten?

Letzte

Artikel

  • Welche spezifischen Anwendungsgebiete gibt es für ToF-Linsen beim autonomen Fahren?

    ToF-Sensoren entwickeln sich zu einer unverzichtbaren Kerntechnologie für autonome Fahrzeuge. ToF-Linsen ermöglichen es Fahrzeugen, ihre Umgebung intelligent wahrzunehmen und zu überwachen. Sie finden vielfältige Anwendung im Bereich des autonomen Fahrens. Ihr besonderer Vorteil liegt in der Fähigkeit, auch unter komplexen Lichtverhältnissen schnell hochauflösende Tiefenkarten zu generieren. Die spezifischen Anwendungen von ToF-Linsen im autonomen Fahren zeigen sich vor allem in folgenden Bereichen: 1. Hinderniserkennung im Nahbereich: ToF-Linsen bieten deutliche Vorteile bei der Nahbereichserkennung…

  • Wie man industrielle Makroobjektive zur Qualitätskontrolle beim 3D-Druck einsetzt

    Industrielle Makroobjektive zeichnen sich durch hohe Vergrößerung, geringe Verzeichnung und hohe Auflösung bei Nahaufnahmen aus. Im Kontext des industriellen 3D-Drucks ermöglichen sie die Echtzeit-Erfassung von Details im Mikrometerbereich – von der präzisen Abbildung von Schichtverbindungen, Mikrodefekten, Maßgenauigkeit und Oberflächenmorphologie – und unterstützen so die Echtzeit-Regelung und die Qualitätskontrolle auf Chargenebene. Der Einsatz industrieller Makroobjektive zur Qualitätsüberwachung im 3D-Druck ist eine der Schlüsseltechnologien für eine fehlerfreie Produktion. Betrachten wir die…

  • Welchen Einfluss hat die Linsenverzerrung auf die maschinelle Bildverarbeitung?

    Linsenverzerrung ist ein kritisches optisches Problem in Bildverarbeitungssystemen. Sie beeinträchtigt direkt die geometrische Genauigkeit von Bildern und führt zu Problemen wie Messfehlern, ungenauer Positionierung und Erkennungsfehlern. Die Auswirkungen dieser Verzerrung auf Bildverarbeitungsanwendungen sind vielfältig und hängen von den Genauigkeitsanforderungen der Anwendung sowie dem Grad der Verzerrung ab. Betrachten wir die spezifischen Auswirkungen der Linsenverzerrung auf die Bildverarbeitung: 1. Sie führt zu einer Verringerung der Messgenauigkeit. In Anwendungen, die eine präzise Messung von Objektgröße, Entfernung usw. erfordern, …

  • Lösungen zur Vermeidung von Abbildungsfehlern für verschiedene Aufnahmeszenarien

    Abbildungsfehler sind unvermeidbare Phänomene im Abbildungsprozess optischer Linsen. Zu den häufigsten Abbildungsfehlern zählen chromatische Aberration, sphärische Aberration, Astigmatismus, Bildfeldwölbung und Verzeichnung. Welche Abbildungsfehler besonders stark ausgeprägt sind, hängt maßgeblich von den Lichtverhältnissen, dem Motiv und den Kompositionsanforderungen der jeweiligen Aufnahmesituation ab. Das Verständnis und die Anwendung von Methoden zur Vermeidung von Abbildungsfehlern in verschiedenen Situationen können die Bildqualität deutlich verbessern. Im Folgenden werden gezielte Lösungsansätze zur Vermeidung von Abbildungsfehlern basierend auf verschiedenen Aufnahmesituationen und deren Auswirkungen untersucht.

  • Was ist beim Scannen von Kunstwerken in einem Museum mit dem Scanobjektiv zu beachten?

    Das digitale Scannen von Kunstwerken oder Sammlungen in Museen ist eine hochkomplexe Aufgabe, die sowohl die Sicherheit der Objekte als auch die Datenqualität sorgfältig berücksichtigt und gleichzeitig strenge professionelle Standards einhält. Der Erhalt der Kulturgüter steht dabei an erster Stelle. Generell sollten beim Scannen von Kunstwerken in Museen mit einem Scannerobjektiv folgende Punkte beachtet werden: 1. Die Sicherheit der Kulturgüter hat oberste Priorität. Der erste Grundsatz beim Scannen von Kunstwerken lautet: Der Schutz und die Sicherheit der Kulturgüter haben Vorrang. Berührungslose Digitalisierungstechnologie…

Unsere strategischen Partner

  • Teil (8)
  • Teil (7)
  • Teil 1
  • Teil (6)
  • Teil 5
  • Teil 6
  • Teil 7
  • Teil (3)