កែវថតស្កែនត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុង AOI ការត្រួតពិនិត្យការបោះពុម្ព ការត្រួតពិនិត្យក្រណាត់មិនមែនត្បាញ ការត្រួតពិនិត្យស្បែក ការត្រួតពិនិត្យផ្លូវរថភ្លើង ការត្រួតពិនិត្យ និងការតម្រៀបពណ៌ និងឧស្សាហកម្មផ្សេងទៀត។ អត្ថបទនេះនាំមកនូវការណែនាំអំពីកញ្ចក់ស្កែនបន្ទាត់។
ការណែនាំអំពី Line Scan Lens
1) គំនិតនៃកញ្ចក់ស្កែនបន្ទាត់៖
កញ្ចក់អារេបន្ទាត់ CCD គឺជាកញ្ចក់ FA ដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់សម្រាប់កាមេរ៉ាស៊េរីឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាបន្ទាត់ដែលត្រូវគ្នាទៅនឹងទំហំរូបភាព ទំហំភីកសែល និងអាចត្រូវបានអនុវត្តចំពោះការត្រួតពិនិត្យភាពជាក់លាក់ខ្ពស់។
2) លក្ខណៈពិសេសនៃកញ្ចក់ស្កេនបន្ទាត់៖
1. រចនាឡើងជាពិសេសសម្រាប់កម្មវិធីស្កេនដែលមានគុណភាពបង្ហាញខ្ពស់រហូតដល់ 12K;
2. ផ្ទៃគោលដៅរូបភាពដែលត្រូវគ្នាអតិបរមាគឺ 90mm ដោយប្រើកាមេរ៉ាស្កេនបន្ទាត់វែងជាង។
3. គុណភាពបង្ហាញខ្ពស់ ទំហំភីកសែលអប្បបរមារហូតដល់ 5um;
4. អត្រាបង្ខូចទ្រង់ទ្រាយទាប;
5. ការពង្រីក 0.2x-2.0x ។
ការពិចារណាសម្រាប់ការជ្រើសរើស Line Scan Lens
ហេតុអ្វីបានជាយើងគួរពិចារណាលើការជ្រើសរើស Lens ពេលជ្រើសរើសកាមេរ៉ា? កាមេរ៉ាស្កែនបន្ទាត់ធម្មតាបច្ចុប្បន្នមានគុណភាពបង្ហាញ 1K, 2K, 4K, 6K, 7K, 8K និង 12K និងទំហំភីកសែល 5um, 7um, 10um និង 14um ដូច្នេះទំហំបន្ទះឈីបមានចាប់ពី 10.240mm (1Kx10um) ទៅ 86.016mm (12Kx7um) ប្រែប្រួល។
ជាក់ស្តែង ចំណុចប្រទាក់ C គឺនៅឆ្ងាយពីការបំពេញតម្រូវការ ដោយសារតែចំណុចប្រទាក់ C អាចភ្ជាប់បន្ទះឈីបដែលមានទំហំអតិបរមា 22mm នោះគឺ 1.3 អ៊ីង។ ចំណុចប្រទាក់របស់កាមេរ៉ាជាច្រើនគឺ F, M42X1, M72X0.75 ជាដើម។ ចំណុចប្រទាក់កែវផ្សេងគ្នាត្រូវគ្នាទៅនឹងការផ្តោតអារម្មណ៍ខាងក្រោយខុសៗគ្នា (ចម្ងាយ Flange) ដែលកំណត់ចម្ងាយធ្វើការរបស់កែវ។
1) ការពង្រីកអុបទិក (β, ការពង្រីក)
នៅពេលដែលគុណភាពបង្ហាញរបស់កាមេរ៉ា និងទំហំភីកសែលត្រូវបានកំណត់ ទំហំឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាអាចត្រូវបានគណនា។ ទំហំឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាបែងចែកដោយវាលនៃទិដ្ឋភាព (FOV) គឺស្មើនឹងការពង្រីកអុបទិក។ β=CCD/FOV
2) ចំណុចប្រទាក់ (ម៉ោន)
ភាគច្រើនមាន C, M42x1, F, T2, Leica, M72x0.75 ជាដើម បន្ទាប់ពីបញ្ជាក់ អ្នកអាចដឹងពីប្រវែងនៃចំណុចប្រទាក់ដែលត្រូវគ្នា។
3) ចម្ងាយ Flange
ការផ្តោតអារម្មណ៍ខាងក្រោយសំដៅទៅលើចម្ងាយពីយន្តហោះចំណុចប្រទាក់កាមេរ៉ាទៅបន្ទះឈីប។ វាជាប៉ារ៉ាម៉ែត្រសំខាន់ណាស់ ហើយត្រូវបានកំណត់ដោយក្រុមហ៊ុនផលិតកាមេរ៉ាយោងទៅតាមការរចនាផ្លូវអុបទិកផ្ទាល់ខ្លួនរបស់វា។ កាមេរ៉ាពីក្រុមហ៊ុនផលិតផ្សេងៗគ្នា សូម្បីតែមានចំណុចប្រទាក់ដូចគ្នា អាចមានចំណុចខាងក្រោយខុសគ្នា។
4) MTF
ជាមួយនឹងការពង្រីកអុបទិក ចំណុចប្រទាក់ និងការផ្តោតខាងក្រោយ ចម្ងាយធ្វើការ និងប្រវែងនៃរង្វង់រួមអាចត្រូវបានគណនា។ បន្ទាប់ពីជ្រើសរើសទាំងនេះ មានតំណភ្ជាប់សំខាន់មួយទៀត ដែលត្រូវមើលថាតើតម្លៃ MTF ល្អគ្រប់គ្រាន់ដែរឬទេ? វិស្វករដែលមើលឃើញជាច្រើនមិនយល់ពី MTF ប៉ុន្តែសម្រាប់កែវថតកម្រិតខ្ពស់ MTF ត្រូវតែប្រើដើម្បីវាស់គុណភាពអុបទិក។
MTF គ្របដណ្តប់ព័ត៌មានជាច្រើនដូចជា កម្រិតពណ៌ គុណភាពបង្ហាញ ប្រេកង់លំហ ភាពមិនទៀងទាត់នៃពណ៌។ មិនត្រឹមតែចម្ងាយធ្វើការ និងទិដ្ឋភាពបំពេញតាមតម្រូវការប៉ុណ្ណោះទេ ភាពផ្ទុយគ្នានៃគែមគឺមិនល្អគ្រប់គ្រាន់ទេ ប៉ុន្តែថាតើត្រូវជ្រើសរើសកញ្ចក់ដែលមានគុណភាពបង្ហាញខ្ពស់គួរត្រូវបានពិចារណាឡើងវិញដែរឬទេ។
ពេលវេលាបង្ហោះ៖ ថ្ងៃទី០៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២