Synsfelt og linseforvrængning i endoskopkameramoduldesign
Du er her: Hjem » Om os » Nyheder » Seneste nyheder » Synsfelt og linseforvrængning i endoskopkameramoduldesign

Synsfelt og linseforvrængning i endoskopkameramoduldesign

Visninger: 0     Forfatter: Webstedsredaktør Udgivelsestid: 2026-08-07 Oprindelse: websted

Spørge

wechat-delingsknap
knap til linjedeling
twitter-delingsknap
facebook delingsknap
linkedin-delingsknap
pinterest delingsknap
whatsapp delingsknap
del denne delingsknap

Hurtigt svar

Synsfeltet bestemmer, hvor meget af hulrummet eller målområdet et endoskopkamera kan vise på én gang. Linseforvrængning beskriver, hvor nøjagtigt billedet bevarer den pågældende scenes geometri. Et bredere synsfelt kan reducere blinde områder og hjælpe operatører med at orientere sonden, men det kan også få objekter til at se mindre ud, strække kanter eller introducere cylinderforvrængning. Det korrekte design er derfor ikke det bredest tilgængelige objektiv. Det er linsen, der giver tilstrækkelig dækning, samtidig med at den bevarer detaljerne, arbejdsafstanden og den geometriske nøjagtighed, som enheden kræver. OEM-teams bør sammenligne diagonal, vandret og lodret dækning og derefter teste den endelige linse og kamerastruktur på det rigtige mål.

Sammenlign ikke FOV-numre uden at kende retningen

Synsfeltet kan angives som diagonalt, vandret eller lodret. Disse værdier er ikke udskiftelige. En diagonal værdi er normalt det største tal, men en enhed bekymrer sig ofte mere om vandret vægdækning eller lodret frigang. Når du sammenligner moduler, skal du bekræfte, hvilken retning tallet repræsenterer, og om outputbilledet er beskåret af sensortilstanden eller værtssoftwaren.

Hvorfor en bredere linse ikke automatisk er bedre

Bredere FOV-fordel

Mulig afvejning

Projekt spørgsmål

Mere hulrumsdækning

Objekter optager færre pixels.

Er bred orientering eller genkendelse af fine fejl vigtigere?

Færre blinde områder

Kantstrækning eller tøndeforvrængning kan øges.

Skal geometri eller dimensioner forblive visuelt nøjagtige?

Nemmere sondenavigation

Reflekser og LED-hotspots kan trænge ind i rammen.

Vil overfladen være skinnende, våd eller buet?

Mere kontekst på nært hold

Linsedesign kan øge hovedstørrelsen eller reducere kantdetaljer.

Hvad er den maksimale kamerahoveddiameter?

 

Forvrængning ændrer, hvad operatøren tror, ​​de ser

Tøndeforvrængning bøjer lige linjer udad og er almindelig i vidvinkeloptik. I et rør, kavitet eller motorcylinder kan dette være acceptabelt, når målet er generel observation. Det bliver vigtigere, når enheden har brug for ensartet geometri, sammenligning mellem billeder, kantinspektion eller målerelateret analyse. Softwarekorrektion kan reducere synlig forvrængning, men det kan beskære billedet, gensample pixels og tilføje behandlingskrav.

Vælg FOV efter applikation

Ansøgningsbehov

Foretrukken retning

Hovedrisiko at kontrollere

Lille medicinsk visualisering på nært hold

Moderat eller bred dækning med kontrolleret kantadfærd.

Refleksioner, farveskift og tab af fine detaljer.

Rør- eller hulrumsnavigation

Bred dækning for at reducere blinde områder.

Tøndeforvrængning og lille måludseende.

Eftersyn af sidevægsdefekter

Sidegeometri tilpasset arbejdsafstanden på siden.

Ujævn fokus og belysning på tværs af buede overflader.

Dokumenterer gentagelige funktioner

Kontrolleret forvrængning og stabil billedskala.

Beskæring eller digital korrektion ændrer billedet.

 

Repræsentative FOV-retninger i det aktuelle produktsortiment

SincereFull giver flere synsfeltsretninger, der kan understøtte forskellige evalueringsstier. De SF-SAC1010USB-D3.0-PLUS-D121 bruger en 121-graders diagonal retning for bred dækning på nært hold. SF-C1019USB-D3.5-PLUS-D90-XYD01 V1.1 giver en 90-graders retning for et mere kontrolleret visningsområde. SF-YL0320-V1 + SF-N735-FT-V2 er opført med en 88-graders retning. Autofokusen SF-SP12-D12.5 og SF-SP12-D14.5 bruger en 80,9-graders diagonal linseretning. Disse tal bør evalueres sammen med arbejdsafstand, forvrængning, måldetaljer og den endelige outputafgrøde.

En bedre FOV-evalueringsmetode

1. Definer det minimumsområde, der skal være synligt ved normal arbejdsafstand.

2. Mål den reelle målbredde og -afstand i stedet for at vælge efter vinkel alene.

3. Tjek center- og kantopløsningen på den faktiske måloverflade.

4. Undersøg lige linjer, cirkulære huller og gentagne mønstre for forvrængning.

5. Test med endelig LED-lysstyrke og beskyttende vindue eller skal.

6. Bekræft, at værtssoftwaren ikke beskærer, skalerer eller retter billedet uventet.

7. Registrer, om projektet vægter orientering, fejlgenkendelse eller geometri mest.

Medicinske og industrielle integrationsovervejelser

Et medicinsk endoskopkameramodul kan have brug for bred visualisering i et meget lille hoved, samtidig med at kontrollerede farver og refleksioner bevares. Et industrielt boreskop eller inspektionsendoskop kan prioritere sidevægsdækning, navigation i lange hulrum eller synlighed af revner og aflejringer. Begge applikationer kan bruge vidvinkeloptik, men acceptkriterierne bør defineres af enhedsopgaven snarere end af det største FOV-tal.

Ofte stillede spørgsmål

Er et 120-graders objektiv altid bedre end et 80-graders objektiv?

Nej. Et 120-graders objektiv viser mere areal, men det samme mål kan optage færre pixels, og kantforvrængning kan være stærkere. En 80-graders linse kan give et mere koncentreret udsyn. Det bedre valg afhænger af arbejdsafstand og størrelsen af ​​den funktion, der skal overholdes.

Hvorfor ser lige linjer buede ud på et endoskopbillede?

Vidvinkelobjektivforvrængning kan bøje linjer, især nær billedkanten. Effekten kan også ændre sig med linsens position, beskyttende vinduer og softwarekorrektion. Evaluer det komplette sammensatte kamera.

Kan forvrængning korrigeres med software?

Ja, forvrængningskorrektion kan anvendes, når kalibreringsdata og behandlingsressourcer er tilgængelige. Korrektion kan dog beskære billedet og interpolere pixels. Det bør ikke erstatte et passende optisk design.

Ændres synsfeltet med opløsningen?

Den optiske linse definerer den tilgængelige billedcirkel, men den aktive sensortilstand eller softwarebeskæring kan ændre den viste dækning. Forskellige opløsningstilstande kan derfor vise forskellige effektive synsfelter.

Hvilken FOV er egnet til et side-view endoskop kamera?

Der er ikke noget universelt tal. Den laterale arbejdsafstand, rørdiameter, vægkrumning og påkrævet defektstørrelse bør bestemme måldækningen. Sidevisningstest bør omfatte kantfokus og lysensartethed.

Kan SincereFull evaluere en tilpasset linsevinkel?

Linse, synsfelt, fokus, forvrængning, LED og skal muligheder kan evalueres for projektet. Gennemførlighed afhænger af sensorstørrelse, kamerahoveddiameter, målafstand og påkrævet billedkvalitet.

CTA

Send applikationen, målstørrelse, arbejdsafstand, foretrukken visningsretning og kamerahovedgrænse til SincereFull. Vi kan hjælpe med at sammenligne passende FOV- og linseretninger til projektevaluering.

Bemærk: Denne artikel er til reference til enhedsdesign og valg af kameramodul. Den endelige overholdelse af medicinsk udstyr bør evalueres i henhold til målmarkedet, anvendelsen og gældende regler.

SincereFull Factory er en førende højteknologisk virksomhed inden for producent af integrerede optiske enheder og udbyder af optiske billedbehandlingssystemløsninger siden grundlæggelsen i 1992.

Kontakt os

Telefon: +86- 17665309551
E-mail:  sales@cameramodule.cn
WhatsApp: +86 17665309551
Skype: sales@sincerefirst.com
Adresse: 501, bygning 1, nr. 26, Guanyong Industrial Road, Guanyong Village, Shiqi Town

Hurtige links

Ansøgninger

Hold kontakten med os
Copyright © 2024 Guangzhou Sincere Information Technology Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. | Sitemap | Privatlivspolitik