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鏡片

能使熱像儀效果達(dá)到最優(yōu)程度的透鏡的選擇

星之球激光 來源:南京波長2011-10-27 我要評(píng)論(0 )   

當(dāng)我們?cè)跒闊嵯駜x選擇紅外透鏡的時(shí)候, 許多因素是必須要考慮的。 這包括正在使用的技術(shù)知識(shí), 以及對(duì)于圖像的應(yīng)用知識(shí)。 對(duì)于一個(gè)新的熱像儀所用的透鏡 (整套透鏡裝備)...

當(dāng)我們?cè)跒闊嵯駜x選擇紅外透鏡的時(shí)候, 許多因素是必須要考慮的。 這包括正在使用的技術(shù)知識(shí), 以及對(duì)于圖像的應(yīng)用知識(shí)。 對(duì)于一個(gè)新的熱像儀所用的透鏡 (整套透鏡裝備), 我們也需要很好地了解不同的價(jià)格預(yù)算可以達(dá)到什么樣不同的結(jié)果。 所以了解紅外透鏡的一些重要常識(shí)可以使得整個(gè)選擇程序更加簡單和容易。

今天的熱像儀主要運(yùn)用在三個(gè)主要的波段, 或者是感光度。 第一個(gè)是近紅外或者是短波紅外,大概介于0.9-2.5微米; 第二個(gè)是中波紅外, 在3-5微米的范圍內(nèi); 最后是遠(yuǎn)紅外, 范圍介于8-12 微米。 盡管一些紅外鏡頭可以在這些波段以外的區(qū)域運(yùn)行, 但是大體上, 他們?cè)谶@三個(gè)主要波段所表現(xiàn)出來的性能是最好的。

事實(shí)上, 這些熱像儀的透鏡一般被設(shè)計(jì)為可以運(yùn)行于一組波段上, 不論是在之前提到的波段中的任意一種, 還是多于一種。 舉個(gè)例子, 1.5 到 5 或者是 3-12微米。 當(dāng)設(shè)計(jì)為運(yùn)行于單獨(dú)的波段的時(shí)候, 許多因素都決定了它們的性能, 包括了原材料的選擇, 透鏡的厚度, 空氣間隔, 表面彎曲, 以及鍍膜。

例如, 一個(gè)紅外鏡頭可以在長波上達(dá)到最優(yōu)化的同時(shí), 在短波3微米的地方也會(huì)有些敏感度。 對(duì)于一個(gè)特定的應(yīng)用, 我們可能需要用到鏡頭感光度的全部范圍。 如果一個(gè)透鏡只是被設(shè)計(jì)為可以運(yùn)用在遠(yuǎn)紅外的范圍, 也僅僅只是通過鍍不同的膜系去達(dá)到它在整個(gè)范圍內(nèi)的最大穿透率, 那么在8微米以下的波段, 成像的品質(zhì)就會(huì)比較不足。為了確保成象的質(zhì)量, 我們可以通過考慮以上列出的種種因素,將透鏡設(shè)計(jì)為在整個(gè)3-12微米波段范圍內(nèi)都可以運(yùn)用的鏡頭。

成像大小

透鏡需要成像去填充熱像儀的焦平面陣列, 或者探測(cè)器。 這些陣列是矩形的或方形的。 但是透鏡在焦平面上呈現(xiàn)的是圓形的影像。 這就需要透鏡生成圖象的直徑等于, 或者大于陣列的對(duì)角線。 如果圖象不能填充探測(cè)器的區(qū)域, 所產(chǎn)生的效果通常被歸類為漸暈。 它們通常出現(xiàn)在模糊的, 灰或黑暗的角落, 或者是圖象的邊緣, 這取決于漸暈的嚴(yán)重程度。

對(duì)于這一規(guī)則唯一例外的是當(dāng)我們?cè)谔幚眙~眼透鏡的時(shí)候, 這種透鏡在焦平面陣列的尺寸里產(chǎn)生的是一種半球的影像。 如果熱像儀的探測(cè)器陣列尺寸沒有資料說明, 它則可以通過簡單的三角學(xué)定理來進(jìn)行計(jì)算, 如果我們知道像素和象元大小。舉個(gè)例子,320x240像素和50微米的象元尺寸等同于一個(gè)20毫米的對(duì)角線。

后截距

從鏡頭組的后端到焦平面陣列的距離就被稱為后截距。 透鏡必須要安裝正確, 以至于它的圖像和紅外鏡頭里的焦平面陣列在同一位置。 一般地, 紅外鏡頭在透鏡和陣列之間需要一個(gè)接頭來決定透鏡的正確使用。 有時(shí)候, 也可以通過盡可能減小這個(gè)接頭來減少透鏡的大小, 使它可以盡可能靠近陣列。

在熱像儀里, 后截距更像代表紅外透鏡的特征。 一個(gè)短焦點(diǎn)距離的鏡頭可以通過使用一個(gè)轉(zhuǎn)接器或者隔圈被轉(zhuǎn)化為一個(gè)長焦點(diǎn)距離的鏡頭。 例如, 一個(gè)要求有至少10毫米距離的紅外成像儀可以備有一個(gè)30毫米后焦點(diǎn)距離的透鏡, 通過使用一個(gè)20毫米的隔圈。

然而, 反過來卻是不可行的。 一個(gè)成像在10毫米距離的透鏡就不可以適當(dāng)?shù)乇话仓迷谝粋€(gè)需要最低30毫米的紅外鏡頭上。

焦距

透鏡一般都是通過焦距來表示的,有時(shí)被認(rèn)為是有效焦距。 當(dāng)焦距增加的時(shí)候, 透鏡的視野會(huì)相應(yīng)的變窄。 相反地, 當(dāng)焦距減少的時(shí)候, 視野會(huì)相應(yīng)的變寬。 當(dāng)計(jì)算的時(shí)候, 我們用一半圖像面積的反正切除以焦距, 再乘以2。 例如, 計(jì)算一個(gè)50毫米透鏡在一個(gè)20mm對(duì)角焦平面陣列中, 決定全部視的公式如下:

(arctan((0.5x20)/50mm))x2= 22.6

非常重要地, 我們需要知道是否一個(gè)透鏡是被區(qū)分橫向視野或者是縱向視野。 這是紅外鏡頭公司將用來確定一個(gè)透鏡的最長見的形式。 橫向的數(shù)據(jù)將會(huì)幫助確定跨越焦平面陣列寬度的角度。 而縱向視野則提供了跨越陣列高度的角度。 我們可以用同樣的公式去計(jì)算橫向和縱向視野, 通過替換可行的陣列尺寸。

一些制造商通常也通過焦距來對(duì)透鏡分類。 許多遠(yuǎn)焦距透鏡被稱為:

  • - Telephoto, 當(dāng)它們的實(shí)際尺度小于它們的有效焦距。
  • - Normal, 當(dāng)透鏡生成的影像接近于我們?nèi)庋劭梢钥吹降挠跋?/li>
  • - Wide angle, 透鏡生成的景象比普通的視野更廣闊。 當(dāng)透鏡的視野大于150度的時(shí)候, 我們通常稱之為魚眼。

最常見的兩種專業(yè)透鏡是多視野變焦透鏡和連續(xù)變焦透鏡。 多視野變焦透鏡被設(shè)計(jì)為可以在兩個(gè)或多個(gè)焦距中轉(zhuǎn)換, 而連續(xù)變焦透鏡能夠保持焦點(diǎn)在兩種邊界焦距的任何一個(gè)地方。 這些類型的透鏡可以觀察一個(gè)景象和在轉(zhuǎn)化的焦距的景象里放大一個(gè)物體。 例如, 一個(gè)50/250的雙視野透鏡可以從50毫米的焦距轉(zhuǎn)化到250毫米的焦距, 從而可以將正在觀察的物體放大五倍。

F 數(shù)值

一個(gè)透鏡的F數(shù)值決定著光通量, 或者更確切的說, 在紅外成像里, 決定著在焦平面陣列上轉(zhuǎn)換的能量。 這個(gè)數(shù)值能夠反映出透鏡怎樣有效地影響圖象的清晰度。 F數(shù)值越小, 我們所需要的光學(xué)元件就越大, 這意味著將會(huì)有更多的能量被傳遞到陣列中。 F數(shù)值也被認(rèn)為是透鏡速率。 例如, 我們會(huì)認(rèn)為 f/2.3 的透鏡傳輸速率比f/4.0的透鏡快。

某些熱像儀需要在透鏡和焦平面陣列間配置一個(gè)光欄。 在一些致冷熱像儀和一些未致冷微型測(cè)熱儀中, 這種以光欄控制口徑大小的方式是常見的。 光欄可以攔截有害的輻射。 對(duì)于這些透鏡來說, 光欄的大小決定了所使用透鏡的f值的大小。

這個(gè)光欄將會(huì)被放置在瞳孔的地方。 在這些類型的紅外鏡頭中, 最理想的透鏡應(yīng)該和在適當(dāng)?shù)墓鈾谏匣蛘咄孜恢蒙系膄 數(shù)值一致, 盡管我們可以用一個(gè)更快的透鏡。

當(dāng)鏡頭沒有光欄的時(shí)候, 在我們選擇f 值的時(shí)候就會(huì)有更多的靈活性。 然而這些主要是非致冷長波紅外裝置, 通常對(duì)能量沒有那么敏感。 要建立最清晰的圖象, 我們就需要比較低的f 值, 或者, 取決于應(yīng)用, 它可以是一個(gè)折衷的數(shù)字使得透鏡的大小和重量最小化。#p#分頁標(biāo)題#e#

景深

景深通過使用最近的和最遠(yuǎn)的看似清晰的物體來決定。 當(dāng)一個(gè)透鏡聚焦物體時(shí),物體外的景色都在焦平面上,它被認(rèn)為是無限聚焦位置。 在這個(gè)位置上, 最靠近的焦點(diǎn)對(duì)準(zhǔn)的物體被稱為超焦距。

對(duì)于一個(gè)特殊的應(yīng)用, 必需要接近物體以達(dá)到最大的放大倍率。 最小的物距將決定于調(diào)焦多近來觀察到這個(gè)物體。 對(duì)于一個(gè)50英尺的超焦距透鏡來說, 我們也可以通過調(diào)節(jié)焦距在10英尺觀察到這個(gè)物體, 這被認(rèn)為是最小物距。 熱像儀使用者期望在10英尺內(nèi)任何沒有對(duì)焦的物體。

在10英尺以外會(huì)有一小部分范圍會(huì)呈現(xiàn)對(duì)焦-----景深-----然而這個(gè)很小的范圍也是很主觀的。 在可見光攝影中, 減慢f 值的光學(xué)元件通常被用來增加景深。 然而, 如我們之前討論的, 紅外熱像儀的透鏡是典型的快速的光學(xué)元件。 所以為了圖象質(zhì)量, 景深就被犧牲掉了。

性能

由于大多數(shù)人對(duì)透鏡的設(shè)計(jì)不是很了解, 除了主觀視覺的評(píng)價(jià)外, 一般很難判斷一個(gè)透鏡的性能。 最常用的方法就是依靠調(diào)制傳遞函數(shù)測(cè)量, 它決定一個(gè)透鏡解析圖象細(xì)節(jié)的能力。 了解它最簡單的方法就是假設(shè)看著一面磚塊墻, 然后逐漸后退直到再也分辨不出單獨(dú)的磚塊。

一個(gè)常被考慮的更明顯的性能特征就是畸變, 它對(duì)于廣角透鏡和魚眼透鏡是最重要的。 這些類型的透鏡表現(xiàn)出桶形的畸變, 圖象的角落被拉向中心。 一些紅外熱像儀公司會(huì)依靠電子技術(shù)或者軟件來抵消這種畸變。 實(shí)際上, 許多商業(yè)上的數(shù)碼圖象編輯軟件都可以為影像的失真進(jìn)行效正。 對(duì)于實(shí)時(shí)廣角觀察又需要很小的畸變, 那么就有必要使用一個(gè)特定設(shè)計(jì)的透鏡。

另外一個(gè)重要的性能特征就是光斑大小。 一個(gè)典型的焦平面陣列有好幾萬的象素, 而紅外能量則可以被想象成為光斑進(jìn)入到每一個(gè)象素。 如果一個(gè)透鏡是衍射極限型的, 而且聚焦光斑超過了象元的尺寸大小,那么紅外鏡頭就失去了解析圖象細(xì)節(jié)的能力。

衍射極限的透鏡是很少見的。 可是, 因?yàn)楫?dāng)使用在不同的焦平面陣列配置上, 透鏡解析的圖象細(xì)節(jié)會(huì)不同。 光斑的大小呈現(xiàn)在中心象素上和呈現(xiàn)在邊緣象素上的也會(huì)不同。 所以一個(gè)透鏡可能在軸上呈現(xiàn)出有限衍射的性能, 卻不能在軸外。

盡管一個(gè)衍射極限的透鏡看起來是完美的透鏡。 當(dāng)我們拿一個(gè)透鏡與另外一個(gè)做比較時(shí), 由于視覺的驗(yàn)證過于主觀而不能夠很好的區(qū)分它們的性能特征。 因此, 我們必須要知道這個(gè)透鏡和紅外熱像儀是否兼容。 所以你可以要求透鏡的廠商去調(diào)整其兼容性或者推薦另外一種透鏡。

透過率

F 數(shù)值涉及到的是圖象清晰度, 而透過率則涉及到的是圖象的亮度。 紅外透鏡的透過率值代表著在一定波段上光透過透鏡的能量的程度。 如果我們說一個(gè)透鏡的透過率是94%, 那么意味著有平均94%的能量將會(huì)透過這個(gè)透鏡。 其余的6%的能量可能被反射回去, 或者被吸收了。

因?yàn)橥高^率在不同波段上會(huì)變化, 所以我們一般會(huì)取平均值。

影響透過率值的因素包括光學(xué)材料, 增透鍍膜, 衍射曲面, 以及透鏡裝配中光學(xué)元件的數(shù)量。 一般最終消費(fèi)者是很難知道這些因素的細(xì)節(jié)的。 所以透過率和性能就必需要被測(cè)量, 去決定這個(gè)透鏡是否可以用在某種特定的應(yīng)用。

如果一個(gè)透鏡被設(shè)計(jì)為在一個(gè)寬溫度范圍內(nèi)保持聚焦, 它將會(huì)被認(rèn)為是絕熱的。 如果一個(gè)應(yīng)用要求紅外透鏡能夠使用在可以感覺到的溫度波動(dòng)的環(huán)境里, 那么圖象將被需要重新調(diào)焦。

重新調(diào)節(jié)焦距的程度會(huì)根據(jù)不同的透鏡而有所不同。 長焦距更可能通過溫度的變化而被重新調(diào)焦。

被動(dòng)式的無熱設(shè)計(jì)采用不同的機(jī)械和光學(xué)材料來補(bǔ)償熱膨脹效應(yīng)。主動(dòng)式的無熱設(shè)計(jì)則采用電子方式驅(qū)動(dòng)電機(jī)來移動(dòng)透鏡位置以補(bǔ)償溫度變化的影響。

最后要考慮的是怎樣將透鏡裝配到鏡頭上。 為了達(dá)到最佳的效果, 正確的裝配是非常重要的。 最常見的三種方式是法蘭, 螺紋和 卡口類型 (也可以被認(rèn)為是扭鎖)。 一個(gè)法蘭 裝配的鏡頭通過在透鏡卡口和攝像機(jī)外殼上搭配一個(gè)螺栓孔來和鏡頭一致。 當(dāng)我們需要緊質(zhì)的密封或者透鏡要永久固定在鏡頭上的時(shí)候, 我們通常會(huì)選擇這個(gè)方法。

對(duì)于其它的兩種類型, 不同的透鏡是可以互換的。 螺紋接口是一個(gè)低成本的途徑, 卡口類型是最方便的方法, 只是簡單的一扭就可以把透鏡固定在一個(gè)位置, 也可以旋開將其卸下。 后者有更精細(xì)的外形, 然而比起其余兩種, 它的成本要高出許多。

做為小結(jié),鑒別熱像儀的品質(zhì)高低有很多的變量去考慮,而所采用的紅外透鏡則是主要的鑒別工具。

 

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