Սկանավորման ոսպնյակներլայնորեն օգտագործվում են AOI-ում, տպագրության ստուգման, ոչ հյուսված գործվածքների ստուգման, կաշվի ստուգման, երկաթուղային գծերի ստուգման, ցուցադրման և գունային տեսակավորման և այլ ոլորտներում: Այս հոդվածը ներկայացնում է ներածություն գծային սկանավորման ոսպնյակների մասին:
Ներածություն Line Scan Lens-ին
1) Գծային սկանավորման ոսպնյակի հայեցակարգ.
Գծային զանգվածի CCD ոսպնյակը բարձր արդյունավետության FA ոսպնյակ է գծային սենսորային սերիայի տեսախցիկների համար, որը համապատասխանում է պատկերի չափին, պիքսելների չափին և կարող է կիրառվել տարբեր բարձր ճշգրտության ստուգումների համար:
2) Գծային սկանավորման ոսպնյակի առանձնահատկությունները.
1. Հատուկ նախագծված է բարձր լուծաչափով սկանավորման ծրագրերի համար, մինչև 12K;
2. Առավելագույն համատեղելի պատկերի թիրախային մակերեսը 90 մմ է, օգտագործելով ավելի երկար գծի սկանավորման տեսախցիկ;
3. Բարձր լուծաչափ, նվազագույն պիքսել չափը մինչև 5um;
4. Ցածր աղավաղման մակարդակը;
5. Խոշորացում 0.2x-2.0x.
Գծային սկանավորման ոսպնյակի ընտրության նկատառումներ
Ինչո՞ւ պետք է տեսախցիկ ընտրելիս հաշվի առնենք ոսպնյակի ընտրությունը: Ընդհանուր սկանավորման տեսախցիկները ներկայումս ունեն 1K, 2K, 4K, 6K, 7K, 8K և 12K լուծաչափեր, իսկ պիքսելների չափերը՝ 5um, 7um, 10um և 14um, այնպես որ չիպի չափը տատանվում է 10,240 մմ-ից (1Kx10um) մինչև 86,016 մմ (12Kx7um) տատանվում է:
Ակնհայտ է, որ C ինտերֆեյսը հեռու է պահանջներին բավարարելուց, քանի որ C միջերեսը կարող է միացնել միայն 22 մմ առավելագույն չափի չիպեր, այսինքն՝ 1,3 դյույմ: Շատ տեսախցիկների միջերեսը F, M42X1, M72X0.75 և այլն է: Ոսպնյակների տարբեր միջերեսները համապատասխանում են տարբեր հետևի ֆոկուսի (Flange distance), որը որոշում է ոսպնյակի աշխատանքային հեռավորությունը:
1) օպտիկական խոշորացում (β, խոշորացում)
Տեսախցիկի լուծաչափը և պիքսելների չափը որոշվելուց հետո կարելի է հաշվարկել սենսորի չափը. սենսորի չափը բաժանված է տեսադաշտի վրա (FOV) հավասար է օպտիկական խոշորացմանը: β=CCD/FOV
2) Ինտերֆեյս (լեռ)
Հիմնականում կան C, M42x1, F, T2, Leica, M72x0.75 և այլն։ Հաստատելուց հետո կարող եք իմանալ համապատասխան ինտերֆեյսի երկարությունը։
3) եզրային հեռավորություն
Հետևի ֆոկուսը վերաբերում է տեսախցիկի միջերեսի հարթությունից մինչև չիպ հեռավորությանը: Դա շատ կարևոր պարամետր է և որոշվում է տեսախցիկի արտադրողի կողմից՝ իր սեփական օպտիկական ուղու ձևավորման համաձայն: Տարբեր արտադրողների տեսախցիկները, նույնիսկ նույն ինտերֆեյսով, կարող են ունենալ տարբեր հետևի ֆոկուս:
4) MTF
Օպտիկական խոշորացմամբ, միջերեսով և հետևի ֆոկուսով կարելի է հաշվարկել աշխատանքային հեռավորությունը և հոդերի օղակի երկարությունը: Սրանք ընտրելուց հետո կա ևս մեկ կարևոր հղում, որը պետք է տեսնել, թե արդյոք MTF արժեքը բավարար է: Շատ վիզուալ ինժեներներ չեն հասկանում MTF-ն, բայց բարձրակարգ ոսպնյակների համար MTF-ը պետք է օգտագործվի օպտիկական որակը չափելու համար:
MTF-ն ընդգրկում է բազմաթիվ տեղեկություններ, ինչպիսիք են կոնտրաստը, լուծումը, տարածական հաճախականությունը, քրոմատիկ շեղումը և այլն, և մանրամասնորեն արտահայտում է ոսպնյակի կենտրոնի և եզրի օպտիկական որակը: Ոչ միայն աշխատանքային հեռավորությունը և տեսադաշտը համապատասխանում են պահանջներին, այլև եզրերի կոնտրաստը բավականաչափ լավ չէ, այլ նաև պետք է վերանայել ավելի բարձր լուծաչափի ոսպնյակի ընտրության հարցը:
Հրապարակման ժամանակը՝ Dec-06-2022