Wyróżniony

Produkt

Obiektyw skanujący przemysłowy

Obiektywy skanujące serii 1/1,8″ są przeznaczone do przetworników obrazu 1/1,8″, takich jak IMX178 i IMX334. IMX334 to półprzewodnikowy przetwornik obrazu CMOS o przekątnej 8,86 mm z aktywnymi pikselami, kwadratową matrycą i 8,42 mln efektywnych pikseli. Układ charakteryzuje się niskim poborem mocy. Osiągnięto wysoką czułość, niski prąd ciemny i brak rozmycia. Układ ten nadaje się do kamer monitorujących, kamer FA i kamer przemysłowych. Zalecana liczba pikseli rejestrujących: 3840 (H) * 2160 (V), ok. 8,29 megapiksela. Rozmiar komórki jednostkowej: 2,0 μm (H) x 2,0 μm (V). Obiektywy skanujące ChuangAn Optic 1/1,8″ z różnymi przysłonami (F2,8, F3,0, F4,0, F5,6…) i opcjami filtrów (BW, IR650 nm, IR850 nm, IR940 nm…) pozwalają na dostosowanie ich do różnych wymagań dotyczących głębi ostrości i długości fali roboczej. Jeśli przysłona standardowa nie spełnia Państwa oczekiwań, oferujemy również usługę dostosowaną do indywidualnych potrzeb. Obiektywy skanujące serii 1/1,8″ mogą być stosowane w przemysłowych systemach skanowania do odczytu kodów QR o niskim kontraście na podłożach takich jak płyty metalowe, odlewy, tworzywa sztuczne i komponenty elektroniczne. Szczególnie w przemysłowej identyfikacji linii produkcyjnej: znakowaniu laserowym, znakowaniu przez trawienie, znakowaniu atramentowym, znakowaniu odlewów, znakowaniu odlewów, znakowaniu natryskowym, korekcji geometrycznej, korekcji filtrów.

Obiektyw skanujący przemysłowy

Nie zajmujemy się tylko dostarczaniem produktów.

Dostarczamy doświadczenie i tworzymy rozwiązania

  • Obiektywy typu rybie oko
  • Obiektywy o niskim zniekształceniu
  • Soczewki skanujące
  • Soczewki samochodowe
  • Obiektywy szerokokątne
  • Obiektywy CCTV

Przegląd

Założona w 2010 roku firma Fuzhou ChuangAn Optics jest wiodącą firmą produkującą innowacyjne i wysokiej jakości produkty dla branży optycznej, takie jak obiektywy do monitoringu CCTV, obiektywy typu „rybie oko”, obiektywy do kamer sportowych, obiektywy bez zniekształceń, obiektywy samochodowe, obiektywy do systemów wizyjnych itp., oferującą również spersonalizowane usługi i rozwiązania. Innowacyjność i kreatywność to nasze idee rozwoju. Nasi badacze dążą do rozwoju nowych produktów, wykorzystując wieloletnie doświadczenie techniczne i rygorystyczne zarządzanie jakością. Dążymy do osiągnięcia strategii korzystnej dla obu stron – zarówno dla naszych klientów, jak i użytkowników końcowych.

  • 10

    lat

    Specjalizujemy się w badaniach, rozwoju i projektowaniu od 10 lat
  • 500

    Typy

    Niezależnie opracowaliśmy i zaprojektowaliśmy ponad 500 rodzajów soczewek optycznych
  • 50

    Kraje

    Nasze produkty są eksportowane do ponad 50 krajów i regionów
  • Jakie są konkretne zastosowania soczewek ToF w pojazdach autonomicznych?
  • Jak używać przemysłowych obiektywów makro do monitorowania jakości druku 3D
  • Jaki wpływ zniekształcenie soczewek ma na widzenie maszynowe?
  • Rozwiązania zapobiegające aberracji w różnych scenariuszach fotografowania
  • Na co należy zwrócić uwagę, skanując dzieła sztuki w muzeum za pomocą soczewki skanującej?

Najnowszy

Artykuł

  • Jakie są konkretne zastosowania soczewek ToF w pojazdach autonomicznych?

    Czujniki ToF stają się niezbędną technologią bazową dla pojazdów autonomicznych. Soczewki ToF umożliwiają pojazdom postrzeganie otoczenia i inteligentne monitorowanie go za pomocą czujników ToF, a także mają szeroki zakres zastosowań w dziedzinie autonomicznej jazdy. Ich unikalną zaletą jest możliwość szybkiego generowania map głębi o wysokiej rozdzielczości w złożonych warunkach oświetleniowych. Specyficzne zastosowania soczewek ToF w autonomicznej jeździe obejmują przede wszystkim: 1. Wykrywanie przeszkód w bliskim zasięgu. Soczewki ToF oferują wyraźne zalety w zakresie wykrywania przeszkód w bliskim zasięgu.

  • Jak używać przemysłowych obiektywów makro do monitorowania jakości druku 3D

    Przemysłowe makroobiektywy oferują możliwości obrazowania bliskiego zasięgu, charakteryzujące się dużym powiększeniem, niskimi zniekształceniami i wysoką rozdzielczością. W kontekście przemysłowego druku 3D umożliwiają one rejestrowanie w czasie rzeczywistym szczegółów w skali mikronowej – precyzyjnie rejestrując wiązania międzywarstwowe, mikrodefekty, dokładność wymiarową i morfologię powierzchni – wspierając w ten sposób kontrolę w pętli zamkniętej w czasie rzeczywistym i ocenę jakości na poziomie partii. Wykorzystanie przemysłowych makroobiektywów do monitorowania jakości w druku 3D jest jedną z kluczowych technologii umożliwiających osiągnięcie produkcji bez defektów. Przyjrzyjmy się...

  • Jaki wpływ zniekształcenie soczewek ma na widzenie maszynowe?

    Zniekształcenie soczewek stanowi krytyczny problem optyczny w systemach wizyjnych, bezpośrednio wpływając na dokładność geometryczną obrazów i prowadząc do problemów, takich jak błędy pomiaru, niedokładne pozycjonowanie i błędy rozpoznawania. Zniekształcenie to może mieć wielorakie konsekwencje w zastosowaniach wizji maszynowej, w zależności od wymagań dotyczących dokładności i stopnia zniekształcenia. Przyjrzyjmy się konkretnemu wpływowi zniekształcenia soczewek na wizję maszynową: 1. Prowadzi to do spadku dokładności pomiaru. W zastosowaniach wymagających precyzyjnego pomiaru rozmiaru obiektu, odległości lub...

  • Rozwiązania zapobiegające aberracji w różnych scenariuszach fotografowania

    Aberracje to nieuniknione zjawiska w procesie obrazowania soczewek optycznych. Do typowych aberracji należą aberracja chromatyczna, aberracja sferyczna, astygmatyzm, krzywizna pola i dystorsja. Rodzaje aberracji, które są widoczne, różnią się znacznie w zależności od warunków oświetleniowych, obiektu i wymagań kompozycyjnych w różnych sytuacjach zdjęciowych. Zrozumienie i nauczenie się, jak unikać aberracji w różnych sytuacjach, może znacząco poprawić jakość obrazu. Poniżej omówimy ukierunkowane rozwiązania w zakresie unikania aberracji w oparciu o różne sytuacje zdjęciowe i ich...

  • Na co należy zwrócić uwagę, skanując dzieła sztuki w muzeum za pomocą soczewki skanującej?

    Cyfrowe skanowanie dzieł sztuki lub kolekcji w muzeach to niezwykle skomplikowane zadanie, wymagające starannego rozważenia zarówno bezpieczeństwa artefaktów, jak i jakości danych, przy jednoczesnym przestrzeganiu rygorystycznych standardów zawodowych, przy czym podstawową zasadą jest zachowanie artefaktów. Zasadniczo, używając obiektywu skanującego do skanowania dzieł sztuki w muzeum, należy zwrócić uwagę na następujące kluczowe kwestie: 1. Bezpieczeństwo zabytków kultury to podstawa. Podstawową zasadą podczas skanowania dzieł sztuki jest: ochrona i bezpieczeństwo zabytków kultury mają pierwszeństwo. Technologia digitalizacji bezkontaktowej...

Nasi partnerzy strategiczni

  • część (8)
  • część-(7)
  • część 1
  • część (6)
  • część 5
  • część 6
  • część 7
  • część (3)