如何检测光学镜头近红外光学成像离焦性能指标

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红外连续变焦镜头的结构设计
摘要:随着红外光学技术的长足发展及其实际应用范围的不断扩展,对红外连续变焦光学系统的需求日益增强。为了验证红外连续变焦镜头的变倍性能及其成像质量,根据某红外连续变焦镜头的光学设计特点,通过对其机械结构进行选型,最终采用不同形式的凸轮机构来实现红外变焦距镜头变倍、调焦过程,对凸轮机构、变倍导向机构、调焦机构等作了较详细的说明,并从机械设计的角度出发,对系统的杂散辐射提出了抑制措施。装调结果表明,采用凸轮机构、变倍导向机构可以实现红外连续变焦镜头的变倍及调焦过程,提出的杂散辐射措施可以有效地抑制系统的杂散辐射,提高镜头的成像质量。
关键词:红外连续变焦镜头;凸轮机构;导向机构;杂散辐射中图分类号:TN216
文献标识码:A
文章编号:(60-04
收稿日期:200801作者简介:李永刚(1979
第1期李永刚,等:红外连续变焦镜头的结构设计
统,共有14片透镜,包括变焦物镜系统和二次成
像系统。镜片数目的增加,有利于校正像差,可提高像质;二次成像系统的作用是为了减小物镜的直径同时保证100%的冷屏效率。1.2变倍组导向机构选型
连续变焦镜头在连续变焦的过程中,光轴随着变倍和补偿镜组的位移始终在跳动,而光轴跳动量的大小直接影响系统的性能指标。所以变倍、补偿镜组的导向机构设计是此红外变焦距镜头结构设计的核心。变焦距镜头导向机构的种类很多,按接触摩擦性质可分成两大类:滑动摩擦机构和滚动摩擦机构。滑动摩擦机构是导轨与移动镜组之间采用滑动接触方式,滚动机构是导轨与移动镜组之间采用滚动方式[1]。常用的变倍机构有以下几种形式[2]:
1.圆柱导轨滑动机构。这种结构变倍精度高,径向结构尺寸小,适用于变倍和补偿组光学通光口径较小的结构。
2.两根圆柱导轨滑动机构。由于滑动部件为两根圆柱导轨,这种结构变倍精度高,承载的负荷也比第一种大。但是由于是超定位结构,光学通光口径太大,容易产生机构卡死现象,机构的径向尺寸也较大,一般适用通光口径30~80mm的结构。
3.三根圆柱导轨滑动机构。这种结构的优点是运动舒适、平稳,不容易产生卡死现象,可以带动通光口径较大的光学组件。缺点是运动精度较前两种低,一般适用通光口径50~120mm的结构。
滚动摩擦机构就是在上述滑动摩擦机构的基础上,加上精密轴承或者精密钢球等,来减小摩擦力矩,提高系统总体性能。
根据以上经验,本文选用两根圆柱导轨形式,并且在变倍、补偿镜组与圆柱导轨之间采用精密直线轴承配合,使该机构由滑动摩擦变为滚动摩擦。1.3调焦机构选型
调焦组的作用是通过调焦机构,使调焦镜组沿光轴方向移动,以保证在远近不同距离上的物体,都能清晰地成像在像面上。因此,它的机构优劣直接影响到变焦距镜头的成像质量。
光学系统调焦机构大体有三种方式,一种是凸轮调焦[3],一种是采用直线电机调焦[4],另一种是丝杠丝母调焦。考虑到调焦系统行程短,通光口径比较大,如果采用丝杠丝母调焦或者直线推进调焦机构,对加工装配要求就很严格,而且很容易出现卡滞现象。而采用简单的凸轮机构实现调焦过
程,可以避免上述的缺点。
2主要机械结构设计
2.1凸轮机构设计
由于补偿组作非线性移动,直接的直线驱动很难控制其与变倍组线性同步,而采用圆柱凸轮,由凸轮的旋转同时带动变倍、补偿镜组实现直线移动,可使得驱动控制简单易行。
凸轮机构是实现由电机旋转运动转化为变倍、补偿镜组沿光轴方向平移运动的执行机构,凸轮机构主要由带齿轮的凸轮、轴承环、导轨、导钉、导环等组成,结构简图如图1所示。当电机带动带齿轮的凸轮转动时,通过导环、导钉将运动传递给变倍、补偿镜组,通过导轨的导向作用,将凸轮的旋
转运动转化为变倍、补偿镜组光轴方向的平行移动。
变倍、补偿镜组凸轮机构简图Camguidemechanismsketchof
varifocusingand
compensating
图2凸轮结构图
Fig.2Sketchofcamconfiguration
凸轮圆周上开有两条空间曲线槽,通过这样的曲线轨迹实现确定的轨迹。其中一条为变倍用,一条为补偿用。使变倍镜组移动时,补偿镜组做相应
移动以做补偿用,凸轮示意图如图2所示。凸轮槽等宽,两条槽严格按照光学性能曲线加工,加工后凸轮槽的两端可以用作机械限位。凸轮两端滚道做成轴承形式,用精密钢球支撑,与精密钢球接触的两滚道面通过激光淬火工艺,其硬度可达60HRC,使得转动时由滑动摩擦变为滚动摩擦,减小摩擦力。前、后轴承环与主支撑镜筒组合加工,这样可有效保证轴承环的同轴度、圆度等形位公差要求。装配时调整紧定螺母,使凸轮运转自如,且钢球相对凸轮及轴承环的间隙为零,保证轴向、径向精度,然后锁定紧定螺母。2.2变倍、补偿镜组导向机构设计
设计变倍、补偿镜组导向机构的关键就是要在变倍过程中,尽量减小光轴的跳动量,即保证两镜组的同轴度。为保证变倍、补偿镜组的同轴度,主镜筒左端固定支承法兰与主镜筒右端一次镗孔,保证两孔的同轴。使三根导轨平行光轴,使两镜组同轴,导轨外圆柱面必须一次装夹磨削,这样其形位公差保持一定精度。两镜组与导轨采用直线轴承配合,使其由滑动摩擦转化为滚动摩擦,可有效的减小电机的输出力矩。
由于系统总体要求变倍过程中正反行程光轴晃动小于60&,而直线轴承与直线导轨的倾角与镜组的倾角为1:1,变倍、补偿镜组中的直线导轨与直线轴承相接触的有效长度为34mm,故直线导轨与轴承的配合间隙应小于b=34tg60&=0.01mm,因此,直线导轨要求与直线轴承配作,间隙为0.008~0.01mm。
变倍、补偿镜组各采用两根导轨导向,其中与直线轴承配合的两根导轨分别与两镜组相连,限制镜组的径向运动,第三根导轨共用,限制镜组的转动,从而保证镜组平稳的轴向运动。另外,导环与凸轮中的两条凸轮槽配合,导环材料选用二硫化钼,二硫化钼是一种优质固体润滑剂,在运动过程中有自润滑的作用。
2.3调焦系统及其凸轮机构设计
红外光学材料的折射率温度变化系数较大,比可见光大一个数量级以上,所以折射式红外光学系统的像面热漂移比可见光系统大同样的数量级,环境温度变化会造成红外光学系统产生热离焦并导致像质降低。因此在设计红外光学系统时就要考虑对因温度变化而引起的系统离焦现象。而对于红外光学镜片来说,相对厚度h/D越小,其膨胀系数越
大,则温度差对成像质量影响越大;反之,相对厚度h/D越大,其膨胀系数越小,则温度差对像质影响就越小。在本系统中,前物镜组的相对厚度h/D比其他几组小很多,故在前物镜组处设计调焦系统。
带齿轮的凸轮
导向镜筒前物镜组镜筒
图3调焦凸轮机构简图
Fig.3Cammechanismsketchforfocusing
调焦凸轮机构主要由带齿轮的凸轮、导向镜筒、导钉、导环等组成,其结构简图如图3所示。凸轮圆周上加工两条等宽的曲线槽,当电机带动凸轮转动时,通过导环、导钉将运动传递给前物镜组,导向镜筒开有两个等宽的导向槽,因导向镜筒的直线导向槽限制了导环的运动轨迹,故凸轮正反转动时,会带动前物镜组做往复直线运动。
前物镜组镜筒外圆与导向镜筒内圆配作,配作间隙要求为0.01mm,前物镜组镜筒长44mm,所
以调焦过程中的光轴晃动角
小,然后设置一孔径光栏,其大小与光学孔径光阑的像相同,位置放在光学孔径光阑的像面处,使得孔径光栏前的所有非成像物体都不能被像面看到,而在孔径光栏到像面之间的诸多表面则可见,这样系统的表现就会得到改善;与孔径光栏相反,设置一视场光栏,其大小与光学视场光阑的像相同,位置放在光学视场光阑的像面处,使得视场光栏后的镜筒表面不能从视场外的物空间看到,即视场光栏限制了被照射表面的面积。按上述原则给镜头加入光栏后,即不降低像面照度,也不减小视场,更不会引起渐晕,但却可以有效地抑制杂散辐射。图4(a)为没有加光栏之前的图像,(b)为加光栏之后的图
像,可以看出,图像质量明显有所提高。
未加光栏的图像
(b)加光栏之后的图像图4光栏对系统杂散辐射的影响Fig.4
Effectofstoponstrayradiation
其次,在镜筒的内表面加工出若干条0.35mm宽的齿纹,并且镜筒经过染黑处理,利用镜筒内壁对杂散辐射的散射和吸收,从而对到达像面的杂散辐射能量进行有效衰减,达到抑制杂散辐射的目的。或者光机结构表面采用消杂光涂料,以利用涂料的表面粗糙度和多孔性散射和吸收杂散光,也是消除杂散辐射的有效途径。
4装调后镜头的检测与成像
对装调好的红外镜头进行光学检测,结果表
明,变倍过程中光轴晃动量小于1′。对一景物进
行实时成像,可以看出,该系统在从长焦到短焦的变化过程中成像连续清晰,目标与背景的对比度比较鲜明,高、低温,振动环境下变倍、调焦机构运转正常,满足一般情况下的使用。图5为装调后镜
头的变焦过程。
图5装调后红外镜头的变焦过程
Fig.5Zoomprocessofinfraredzoomlens
当然,由于系统采用透射式光路,且镜片数目很多,从而造成红外镜头整体的透过率不是很高,使得其成像质量不如定焦或者两档红外镜头的成像质量高。不过作为对红外连续变焦镜头的一次尝试探索,其结果对红外变焦镜头的进一步研究还是有很大的指导意义。
欲验证红外连续变焦镜头的变倍性能及成像质量,设计一套精密的、满足性能指标要求的、安全可靠的、适用的变倍、调焦机构是必要的。经过初步的实验证明,本文采用的凸轮机构、导向机构均获得了较好的结果,能很好地达到所需要的目的,并具有很好的可靠性。抑制杂散辐射措施切实可行,为以后进一步完善红外连续变焦镜头的各项性能指标打下了坚实的基础。
1]张治中,李晓惕.变焦距镜头导向机构的类型[J].光学机
械,1991(5):]丁亚林,田海英,王家骐.空间遥感相机调焦机构设计[J].
光学精密工程,):3548.5]王骞,张景旭,郭劲.红外系统中杂散辐射的抑制方法[J].
光机电信息,2002(12):21
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大胡子程序猿
有时,闲工夫都跟老婆吵架了,我把这闲工夫利用起来,写点什么....
分类:IPC技术开发
1:该文章转自。
2、镜头产生红外离焦的原因
  目前安防重点和难点是晚间监控,行业普遍采用晚上850nm红外灯作为辅助光源,要求光学镜头在白天可见光和850nm红外光都能看得清楚。但由于玻璃存在色散现象(玻璃对不同波长的光具有不同折射率特性所致)导致镜头很难保证从可见光(400~700nm)到红外光850nm时焦平面是一致的,晚上切换到红外灯时会产生焦平面偏移,晚上会产生图像模糊的现象,俗称跑焦或者偏焦。
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  玻璃的色散特性&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&可见光和红外光焦平面偏移  
  3、镜头IR矫正
  随着百万高清IP摄像机越来越普及,现在安防行业监视主要任务要解决晚上监控从看得见上升到看得清问题,要求一种从可见光谱到近红外光都能适应的宽光谱摄像镜头。它与普通镜头的差别是用近红外主动式照明,根据市场日夜两用镜头技术来分,主要有国内和国外两种方式:
  国内镜头制造商:主要采用了《高清晰宽光谱共焦面视频摄像镜头》专利技术,把光谱范围分为可见光谱区和近红外光谱区,提出了宽光谱共焦面来评价镜头的成像质量观点来设计IR矫正镜头。
  国外镜头制造商:主要采用非球面、低色散系数玻璃、偏离阿贝系数直线的玻璃对组合的选取、减少可见光与近红外光像面偏移。
  设想的镜头IR矫正
  4、目前检测和甄别镜头红外离焦方法
  目前绝大多数的摄像机工厂或者光学厂家检测镜头红外离焦往往都是采用白天和暗房对比法,依靠肉眼人工目视方法来判断,即生产或者品检人员将摄像机镜头对着景物或者样板调好镜头焦面,然后到暗房看红外对焦的效果是否满足清晰的要求。全靠人工去判断,个人主观因素影响很大,没有专业的检测设备能定量检测镜头红外离焦的性能高低、好坏,难于保证摄像整机产品的一致性和稳定性。
  5、检测红外离焦性能仪器
  福州锐景达光电科技有限公司根据市场需求,结合光学、精密机械、电子、软件等专利技术,国内首创开发了涵盖镜头红外离焦量测量等多项参数的“高效在线式镜头参数检测仪”,是一种自动计算、记录和显示一体化的智能检测仪器。可直接测量镜头红外离焦的各项性能指标,为定量分析镜头IR矫正性能提供了依据和参考,也为行业客户提供了一种检测和甄别镜头红外离焦性能的工具和手段。下图是实际测量结果截图。
  镜头参数检测仪红外离焦实测结果截图
  实测结果记录下面四个参数值(焦距f=6mm):
  第一:白天(白光)时最佳清晰度为151线对/
  第二:切换到红外(850nm)时由白天151线对/mm下降到36线对/mm
  第三:晚上红外时最佳清晰度为126线对/mm
  第四:镜头红外离焦量为0.050mm(俗称为5丝)
  结果分析得知:
  1)、如果摄像机在白天调整到最佳清晰度,等晚上切换到红外时,清晰度时由白天151线对/mm下降到36线对/mm、下降了74%,(假设用1/2.7” SENSOR的话,即由白天近200万像素的清晰度下降到晚上连30万像素都不到),白天和晚上清晰度下降很多,肉眼明显感觉到图像模糊。
  2)、镜头红外离焦量为0.050mm,说明白天和晚上焦平面有0.050mm偏移,偏移量较大,说明IR矫正设计并不理想,即摄像机工厂在实际聚焦的过程中,很难找到一个折中的焦平面位置。
  3)、红外时最佳清晰度为126线对/mm,比较接近白天的151线对/mm,这个参数有待进一步提升。
  6、镜头IR矫正性能优劣的探讨
  锐景达公司利用“高效在线式镜头参数检测仪”对国内外各个厂家生产的固定或者变焦IR镜头(焦距f=2.8mm到f=16m)进行了测量。结果发现虽然各厂家都宣称其镜头都具有IR矫正功能,但就四项指标的测量结果来看,各个生产商的镜头有较大差异,结合其客户反馈信息来看,测量性能指标低的,客户普遍反馈差,性能指标高的,客户普遍反馈良好。可见通过此检测仪测量的指标数值如实反应了镜头的性能和客户使用的结果。总结如下(下面数值仅供行业内参考):
  1)、镜头红外离焦量值越小越好。如果应用在模拟标清(35~70万像素)的摄像机时,离焦量不大于0.040mm(俗称4丝);如用于百万高清的IP摄像机(100~300万像素)的话,离焦量不大于0.020mm(俗称2丝),离焦量越大、摄像机生产或者使用很难找到一个兼顾白天、晚上清晰度都能接受的焦平面。
  2)、镜头从白天切换到红外时的清晰度下降不能太大。如果用在模拟标清(35~70万像素)的摄像机时,建议其下降度不能超过50%;如果用在百万IP(130~300万像素)摄像机时,建议其下降度不能超过30%;否则在晚上红外模式时会明显感觉到模糊。
  3)、镜头红外离焦补偿方法。根据测量得到的红外离焦量数值来计算IR-CUT补偿片厚度差(即白天补偿片厚度减晚上补偿片厚度。因白天比晚上用的厚些)。厚度差约=3*红外离焦量(mm),此时所用补偿片材料为K9玻璃(折射率为1.517)。原理是使白天的焦平面往后移,接近晚上红外时的焦平面位置,这样就达到白天/晚上共焦面的目的。但使用这种方式来补偿红外偏移量较大(比如大于0.040mm)的镜头时,在晚上既有灯光又有红外灯的情况下,就会发现灯光覆盖的部分比较模糊、红外灯覆盖的部分比较清晰的缺陷,总体感觉整个画面不够清晰。建议一般用于晚上纯红外照明的室内环境使用为佳。如果红外离焦量小,不建议使用补偿片。
  4)、当前百万高清的IP摄像机不但对镜头清晰度要求越来越高(从普通63线对/mm到200线对/mm),而且对日夜两用镜头的红外离焦量要求越来越小。镜头制造商将来的目标就是消除红外离焦。
  5)、选择一款好的日夜两用镜头,除了红外离焦性能指标外,还要兼顾其它的指标:清晰度、通光量(F数)、焦距等,是一个多参数综合选择的结果。
  参考文献
  1、 赖爱光等发明专利:《高清晰宽光谱共焦面视频摄像镜头》(专利号.0)
  2、 王之江主编《实用光学技术手册》
  3、 锐景达“高效在线式镜头参数检测仪”使用手册  
&&& 【作者:黄思尚,单位:福州锐景达光电】
排名:千里之外
(1)(1)(1)(0)安防人上中安网!
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如何检测光学镜头红外离焦性能指标
来源:CPS中安网
作者:黄思尚
责任编辑: xuqh
目前日夜监控摄像机从以前白天看得清、晚上看得见,逐渐提升到百万像素摄像机的白天看得细、晚上看得清的要求,作为摄像机核心部件的光学镜头在日夜两用方面提出更高的要求,主要困扰之一就是光学镜头晚上红外离焦(也称偏焦、失焦)问题,本文探讨利用“高效在线式镜头参数检测仪”定量测量红外离焦量,判断镜头其红外离焦性能优劣,为广大摄像机厂商甄别和选择IR镜头提供参考。
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  1、概述
  随着经济的发展和人们安全防范意识的提高,30年来业得到迅猛的发展,加之&平安城市&口号的提出和实施,给强有力的推动。图像传感器和光学技术不断进步,日夜从以前白天看得清、晚上看得见,逐渐提升到百万像素摄像机的白天看得细、晚上看得清的要求,作为摄像机核心部件的光学镜头在日夜两用方面提出更高的要求,主要困扰之一就是光学镜头晚上红外离焦(也称偏焦、失焦)问题,目前市场上提供的镜头都号称带有IR矫正功能满足日夜两用的要求,但在摄像机工厂或者客户使用过程中并非如此,往往存在到晚上就变模糊或者清晰度下降现象和虚标镜头参数的行为,如何检测和甄别光学镜头红外偏焦的参数指标是摆在行业内共同课题。
  2、镜头产生红外离焦的原因
  目前安防重点和难点是晚间监控,行业普遍采用晚上850nm红外灯作为辅助光源,要求光学镜头在白天可见光和850nm红外光都能看得清楚。但由于玻璃存在色散现象(玻璃对不同波长的光具有不同折射率特性所致)导致镜头很难保证从可见光(400~700nm)到红外光850nm时焦平面是一致的,晚上切换到红外灯时会产生焦平面偏移,晚上会产生图像模糊的现象,俗称跑焦或者偏焦。
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  玻璃的色散特性 & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & 可见光和红外光焦平面偏移  
  3、镜头IR矫正
  随着百万高清IP摄像机越来越普及,现在安防行业监视主要任务要解决晚上监控从看得见上升到看得清问题,要求一种从可见光谱到近红外光都能适应的宽光谱摄像镜头。它与普通镜头的差别是用近红外LED主动式照明,根据市场日夜两用镜头技术性能来分,主要有国内和国外两种方式:
  国内镜头制造商:主要采用了《高清晰宽光谱共焦面视频摄像镜头》专利技术,把光谱范围分为可见光谱区和近红外光谱区,提出了宽光谱共焦面来评价镜头的成像质量观点来设计IR矫正镜头。
  国外镜头制造商:主要采用非球面、低色散系数玻璃、偏离阿贝系数直线的玻璃对组合的选取、减少可见光与近红外光像面偏移。
  设想的镜头IR矫正
  4、目前检测和甄别镜头红外离焦方法
  目前绝大多数的摄像机工厂或者光学厂家检测镜头红外离焦往往都是采用白天和暗房对比法,依靠肉眼人工目视方法来判断,即生产或者品检人员将摄像机镜头对着景物或者样板调好镜头焦面,然后到暗房看红外对焦的效果是否满足清晰的要求。全靠人工去判断,个人主观因素影响很大,没有专业的检测设备能定量检测镜头红外离焦的性能高低、好坏,难于保证摄像整机产品的一致性和稳定性。
   & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &暗房
  5、检测红外离焦性能仪器
  福州锐景达光电科技有限公司根据市场需求,结合光学、精密机械、电子、软件等专利技术,国内首创开发了涵盖镜头红外离焦量测量等多项参数的&高效在线式镜头参数检测仪&,是一种自动计算、记录和显示一体化的智能检测仪器。可直接测量镜头红外离焦的各项性能指标,为定量分析镜头IR矫正性能提供了依据和参考,也为行业客户提供了一种检测和甄别镜头红外离焦性能的工具和手段。下图是实际测量结果截图。
  镜头参数检测仪红外离焦实测结果截图
  实测结果记录下面四个参数值(焦距f=6mm):
  第一:白天(白光)时最佳清晰度为151线对/
  第二:切换到红外(850nm)时由白天151线对/mm下降到36线对/mm
  第三:晚上红外时最佳清晰度为126线对/mm
  第四:镜头红外离焦量为0.050mm(俗称为5丝)
  结果分析得知:
  1)、如果摄像机在白天调整到最佳清晰度,等晚上切换到红外时,清晰度时由白天151线对/mm下降到36线对/mm、下降了74%,(假设用1/2.7&
SENSOR的话,即由白天近200万像素的清晰度下降到晚上连30万像素都不到),白天和晚上清晰度下降很多,肉眼明显感觉到图像模糊。
  2)、镜头红外离焦量为0.050mm,说明白天和晚上焦平面有0.050mm偏移,偏移量较大,说明IR矫正设计并不理想,即摄像机工厂在实际聚焦的过程中,很难找到一个折中的焦平面位置。
  3)、红外时最佳清晰度为126线对/mm,比较接近白天的151线对/mm,这个参数有待进一步提升。
  6、镜头IR矫正性能优劣的探讨
  锐景达公司利用&高效在线式镜头参数检测仪&对国内外各个厂家生产的固定或者变焦IR镜头(焦距f=2.8mm到f=16m)进行了测量。结果发现虽然各厂家都宣称其镜头都具有IR矫正功能,但就四项指标的测量结果来看,各个生产商的镜头有较大差异,结合其客户反馈信息来看,测量性能指标低的,客户普遍反馈差,性能指标高的,客户普遍反馈良好。可见通过此检测仪测量的指标数值如实反应了镜头的性能和客户使用的结果。总结如下(下面数值仅供行业内参考):
  1)、镜头红外离焦量值越小越好。如果应用在模拟标清(35~70万像素)的摄像机时,离焦量不大于0.040mm(俗称4丝);如用于百万高清的IP摄像机(100~300万像素)的话,离焦量不大于0.020mm(俗称2丝),离焦量越大、摄像机生产或者使用很难找到一个兼顾白天、晚上清晰度都能接受的焦平面。
  2)、镜头从白天切换到红外时的清晰度下降不能太大。如果用在模拟标清(35~70万像素)的摄像机时,建议其下降度不能超过50%;如果用在百万IP(130~300万像素)摄像机时,建议其下降度不能超过30%;否则在晚上红外模式时会明显感觉到模糊。
  3)、镜头红外离焦补偿方法。根据测量得到的红外离焦量数值来计算IR-CUT补偿片厚度差(即白天补偿片厚度减晚上补偿片厚度。因白天比晚上用的厚些)。厚度差约=3*红外离焦量(mm),此时所用补偿片材料为K9玻璃(折射率为1.517)。原理是使白天的焦平面往后移,接近晚上红外时的焦平面位置,这样就达到白天/晚上共焦面的目的。但使用这种方式来补偿红外偏移量较大(比如大于0.040mm)的镜头时,在晚上既有灯光又有红外灯的情况下,就会发现灯光覆盖的部分比较模糊、红外灯覆盖的部分比较清晰的缺陷,总体感觉整个画面不够清晰。建议一般用于晚上纯红外照明的室内环境使用为佳。如果红外离焦量小,不建议使用补偿片。
  4)、当前百万高清的IP摄像机不但对镜头清晰度要求越来越高(从普通63线对/mm到200线对/mm),而且对日夜两用镜头的红外离焦量要求越来越小。镜头制造商将来的目标就是消除红外离焦。
  5)、选择一款好的日夜两用镜头,除了红外离焦性能指标外,还要兼顾其它的指标:清晰度、通光量(F数)、焦距等,是一个多参数综合选择的结果。
  参考文献
  1、 赖爱光等发明专利:《高清晰宽光谱共焦面视频摄像镜头》(专利号.0)
  2、 王之江主编《实用光学技术手册》
  3、 锐景达&高效在线式镜头参数检测仪&使用手册   【来源单位:福州锐景达光电】
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