Инфракрасная оптика.
Инфракрасный диапазон длин волн означает диапазон длин волн выше 700 нм, его можно разделить на четыре меньших спектра: ближний инфракрасный диапазон (NIR) в диапазоне 700–900 нм, коротковолновый инфракрасный диапазон (SWIR) в диапазоне 900–2300 нм, средневолновой инфракрасный диапазон (MWIR) в диапазоне 3000 нм -5000нм и длинноволновый инфракрасный (LWIR) на 8000нм-16000нм. Инфракрасная или ИК-оптика часто используется в инфракрасной спектроскопии прямого обзора (FLIR), инфракрасной спектроскопии с преобразованием Фурье (FTIR), визуализации SWIR, тепловизионном изображении и обнаружении MWIR и LWIR, а также лазерах CO2.
Photonics Cloud предлагает не только одиночные ИК-оптические линзы, ИК-оптические окна и куполообразные окна, но и собранные модули линз, предназначенные для тепловизионных камер MWIR (3-5 микро) и LWIR (8-12 микро). Доступны различные специальные материалы для инфракрасной оптики: германий, селенид цинка (ZnSe), сульфид цинка (ZnS), халькогенидное стекло, кремний, сапфир и фториды (CaF2, BaF2, MgF2 и LiF). Наши методы изготовления включают обычную полировку и алмазную токарную обработку, наши типы оптики включают плоскую поверхность, сферическую и асферическую поверхность оптики.
Объективы для тепловизионных камер LWIR.
Длинноволновые инфракрасные (LWIR) тепловизионные объективы представляют собой интегрированные линзы, разработанные для совместной работы с неохлаждаемыми инфракрасными детекторами/датчиками FPA, работающими в области длин волн 8-12 микроволн. По сравнению с тепловизионными объективами MWIR, объективы LWIR имеют отличительные особенности - независимость от дополнительного источника света/тепла и более доступны по цене, чем первые. Набор модулей LWIR линз, в большинстве случаев, состоит из нескольких (>2) одиночных ИК-линз с различными профилями поверхности (например, дифракционные линзы, асферические линзы) или различных LWIR-пропускающих материалов (например, Ge, ZnSe, халькогениды и т.д.) с взаимодополняющими оптическими свойствами для компенсации сферических и хроматических аберраций и оптимизации качества изображения. Обладая превосходными возможностями обнаружения, распознавания и идентификации (DRI), линзы в сборе отвечают специфическим требованиям для широкого спектра промышленных, медицинских, коммерческих, оборонных приложений и систем обеспечения внутренней безопасности.
Photonics Cloud предлагает готовые объективы для тепловизионных камер и модули объективов, изготовленные на заказ, сотни складских объективов LWIR с индивидуальными спецификациями, перечисленными в списке, подготовлены для покупки онлайн. Используем широкий ассортимент материалов, включая германий, селенид цинка, халькогениды, ZnS, арсенид галлия (GaAs) и т.д. в качестве подложек для объективов LWIR, оснащенных антибликовыми (AR) покрытиями или алмазоподобными углеродными (DLC) покрытиями на лицевой стороне объектива. Тепловые линзы LWIR подразделяются на шесть классификаций: Атермализованные линзы демонстрируют высокую устойчивость к колебаниям температуры, уменьшая тем самым возможность расфокусировки при нестабильных температурах, сверхширокоугольные линзы и линзы "рыбий глаз" обеспечивают широкое поле зрения. Объективы с одинарным фокусным расстоянием имеют определенное фокусное расстояние каждый, создавая определенный FOV, в то время как объективы с двойным фокусным расстоянием имеют два переключаемых фокусных расстояния каждый и, следовательно, двойной FOV. Зум-объективы имеют непрерывные переменные фокусные расстояния, что позволяет вести гибкое наблюдение в широком диапазоне расстояний и осуществлять обнаружение в реальном времени. Также имеются ИК-объективы для микроскопов.
За годы работы компания завоевала репутацию производителя и мирового поставщика инфракрасных тепловизионных объективов. Наша производственная линия по изготовлению объективов имеет передовые технологии, проходящие строгий контроль, включая изготовление с CNC и полировку с одноточечным алмазным точением (SPDT). Уплотнения групп объективов имеют класс защиты IP67, пыленепроницаемые и водонепроницаемые. В модули объективов с переменным фокусным расстоянием встроены ручные и моторизованные механизмы фокусировки, а компактная механическая архитектура для легких задач может быть выполнена по индивидуальному заказу. По желанию заказчика могут быть разработаны другие спецификации и конструкции, например, объективы с отверстиями для контроля температуры в печах.
Зум-объективы LWIR для тепловизионных камер.
- Максимальный коэффициент увеличения 13X
- Широкий диапазон фокусных расстояний: от широкоугольных фокусных расстояний до максимального фокусного расстояния телескопа: 400 мм
- Моторизованная фокусировка или ручная фокусировка
- DLC-покрытие на передних линзах
Зум-объективы - это объективы, обеспечивающие широкий диапазон переменных фокусных расстояний в определенных границах, в отличие от простых объективов с фиксированным фокусным расстоянием. Набор объективов с непрерывным зумом (CZ) может поддерживать регулировку непрерывного изменения фокусного расстояния для создания сфокусированных изображений в широкой области расстояний от близких до удаленных позиций без необходимости изменения рабочего расстояния. Это полезная особенность для тепловых детекторов LWIR, поскольку длинноволновая инфракрасная визуализация широко распространена в сфере безопасности и военных приложений. Благодаря отличительному преимуществу гибкого FOV, зум-объективы позволяют вести наблюдение в реальном времени без опасности быть замеченным.
Photonics Cloud предлагает серию готовых зум-объективов для LWIR (длина волны 8-12 мкм) тепловидения с максимальным коэффициентом увеличения (т.е. отношение самого длинного фокусного расстояния к самому короткому фокусу) 13X. Эти собранные модули объективов обеспечивают пользователям плавное, непрерывное масштабирование и гибкое чередование видов, а дополнительные DLC-покрытия на передней линзе и герметичные уплотнения способствуют надежной долговечности в различных условиях. Доступные фокусные расстояния варьируются от широкоугольных фокусных расстояний до максимального телефотофокусного расстояния 400 мм, при этом в наших запасах также имеются зум-объективы для микроскопической ИК-визуализации. Механизмы зумирования этих объективов включают ручное и моторизованное зумирование. Помимо готовых зум-объективов, инженерная команда способна разработать и изготовить на заказ зум-объективы LWIR, отвечающие вашим интересам.
Поле зрения (FOV) определяется как максимальный угол, при котором оптика чувствительна к электромагнитным излучениям при бесконечном расстоянии до объекта. Фокусное расстояние объектива и размер датчика/детектора определяют FOV. Размер детектора фиксирован, поэтому только фокусное расстояние определяет FOV. Набор объективов MWIR с одним FOV имеет фиксированное фокусное расстояние и, следовательно, определенный FOV. Фактически, большинство тепловизионных объективов являются объективами с одинарным FOV.
Однако в реальных условиях для объективов тепловизионных камер с одним FOV, разработанных с одним определенным фокусным расстоянием, производители часто включают в объективы некоторые механизмы фокусировки, регулировки незначительны, но позволяют пользователям калибровать прицел и регулировать визуальное расстояние, независимо от того, находятся ли объекты наведения вблизи или на расстоянии, пользователи могут поместить объекты, предназначенные для наблюдения, в фокус. Теоретически, фокусное расстояние остается "фиксированным", а FOV тем же самым, но изменяется в довольно тонкой степени. Существует два механизма регулировки фокусного расстояния: ручная фокусировка и моторизованная. Объективы с ручной фокусировкой - это объективы с ручным механизмом фокусировки, предлагающие пользователям возможность манипулировать формированием соответствующих изображений. В то время как моторизованные объективы позволяют пользователям настраивать камеру с удаленного расстояния без ручного управления.
Photonics Cloud предлагает серию объективов Single FOV для тепловизионных камер MWIR. Каждый из модулей объективов имеет определенное фокусное расстояние, которое дает определенный FOV, а выборочные фокусные расстояния для модулей объективов варьируются от 13 мм до 400 мм. Для удобства фактического обращения, в большинстве готовых модулей объективов MWIR с одним FOV, настроенное фокусное расстояние каждого модуля объектива регулируется в незначительной степени, либо с помощью механизма ручной фокусировки, либо с помощью моторизованного механизма. Тем не менее, при желании можно приобрести объективы MWIR с абсолютно неизменным фиксированным фокусным расстоянием, а также атермализованные конструкции для улучшения тепловой стабильности. Тем не менее, при желании можно приобрести MWIR-объективы с абсолютно неизменным фиксированным фокусным расстоянием. Помимо готовых изделий, возможно изготовление ИК тепловизионных объективов по индивидуальному заказу.
Руководство:
При выборе объективов для тепловизионных камер вам может потребоваться учитывать следующие основные параметры:
Размер сенсора и разрешение: Размер сенсора – это ширина (длина по горизонтали) и высота (длина по вертикали) сенсора/детектора, часто измеряемые в миллиметрах, дюймах или пикселях. Для объективов тепловизионных камер указывает ширину и высоту соответствующих детекторов в пикселях. Разрешение — это мера качества изображения, часто выражаемая в ppi, то есть в количестве пикселей на дюйм. Для объективов тепловизионных камер разрешение указывается в виде шага пикселя, измеряемого в мкм.
Глубина резкости: Глубина резкости (ГРИП(DOF)): ГРИП — это расстояние между ближайшим и самым дальним объектами, которые находятся в резком фокусе на изображении. Глубину резкости можно рассчитать, предоставив фокусное расстояние, расстояние до объекта и допустимый кружок нерезкости (CoC, размытое пятно, возникающее в результате несовершенной фокусировки точечных источников света, а числовое значение приемлемого CoC относится к диаметру размытого пятна) пятно, которое терпимо) и f-число. Предположим, что фокусное расстояние равно f, расстояние до объекта равно u, CoC равно c, а число f равно n, тогда: DOF=2u^2nc/f^2
Фокусное расстояние: Фокусное расстояние — это расстояние от оптического центра до точки, в которой сходятся лучи, параллельные оптической оси линз (т. е. фокусной точки). Существует также эффективное фокусное расстояние (EFL), которое представляет собой расстояние от главной точки и фокусной точки, и заднее фокусное расстояние (BFL), которое представляет собой расстояние от вершины задней линзы до задней фокусной точки.
Поле зрения (FOV): Поле зрения — это максимальный угол, в пределах которого оптический инструмент чувствителен к электромагнитному излучению. Он описывает визуальный диапазон камеры и определяется фокусным расстоянием и размером сенсора детектора. В формах спецификаций указанное поле зрения измеряется как угловые значения.
f-число: f-число, иногда называемое диафрагмой фокусного расстояния, представляет собой отношение фокусного расстояния к диаметру входного зрачка (апертуры). Число f указывает соотношение излучений, попадающих в объектив, чем больше число f, тем меньше апертура и, следовательно, тем меньше излучений передается. Кроме того, линзы с более низким числом f кажутся более четкими, поскольку пятно размытия становится менее заметным на плоскости изображения при сужении диафрагмы. Термин «светосила» также относится к числу f линз.
Пропускание материалов: важно, чтобы линзовые модули были изготовлены из материалов, обладающих высоким коэффициентом пропускания на интересующей вас длине волны. Например, в случае тепловизионных линз MWIR германий является обычным материалом из-за его широкого оптического диапазона пропускания от 2 до 12 мк. Еще одним вопросом, который следует учитывать, являются тепловые свойства, поскольку показатель преломления оптических материалов меняется при изменении температуры, что приводит к расфокусировке линз. Поэтому для условий работы с колебаниями температуры более подходящими являются атермализованные линзовые модули. Вес материала также должен быть оценен для приложений, чувствительных к весу.
Искажение изображения: Искажение изображения определяется как отклонение от прямолинейной перспективы, результатом которого является искривление прямых линий в изогнутые линии на изображении. Чем больше FOV, тем сложнее преобразовать сферические изображения в прямолинейную перспективу. Объективы типа «рыбий глаз», как правило, имеют довольно значительное искажение изображения.
Функция передачи модуляции (MTF): функция передачи модуляции — это комплексное измерение для оценки способности оптической линзы поддерживать контраст между парой линий реального объекта на разных пространственных частотах, где распределение света от объекта рассматривается как синусоидальная функция. с определенными частотами. Чем больше значение MTF, тем лучше камера способна сохранять детали реальной сцены на изображении.
Продукция:
|
Артикул |
Фокусное расстояние |
Модуль |
F# |
Механизм фокусировки |
|
305-001 |
- |
L-Zoom-0.6X-3X-микроскоп |
- |
Ручной |
|
305-002 |
7,5 ~ 75 мм |
L-Zoom-7.5/F1.2-75/F1.2непрерывный |
1,2 |
Моторизованный |
|
305-003 |
15~100мм |
L-Zoom-15/F1.4-100/F1.4непрерывный |
1,4 |
Моторизованный |
|
305-004 |
15~150мм |
L-Zoom-15/F1.4-150/F1.4непрерывный |
1,4 |
- |
|
305-005 |
18~54мм |
L-Zoom-18/F1.05-54/F1.05непрерывный |
1,05 |
Ручной |
|
305-006 |
25~75мм |
L-Zoom-25/F1.0-75/F1.0непрерывный |
1,0 |
Моторизованный |
|
305-007 |
25~75мм |
L-Zoom-25/F1.2-75/F1.2непрерывный |
1,2 |
Моторизованный |
|
305-008 |
25~100мм |
L-Zoom-25/F1.2-100/F1.2непрерывный |
1,2 |
Моторизованный |
|
305-009 |
25~105мм |
L-Zoom-25/F1.6-105/F1.6непрерывный |
1,6 |
- |
|
305-010 |
25~225мм |
L-Zoom-25/F1.5-225/F1.5непрерывный |
1,5 |
Моторизованный |
|
305-011 |
30~120мм |
L-Zoom-30/F1.0-120/F1.0непрерывный |
1,0 |
Моторизованный |
|
305-012 |
30~120мм |
L-Zoom-30/F1.2-120/F1.2непрерывный |
1,2 |
Моторизованный |
|
305-013 |
30~150мм |
L-Zoom-30/F1.2-150/F1.2непрерывный |
1,2 |
Моторизованный |
|
305-014 |
30~90мм |
L-Zoom-30/F1.4-90/F1.4непрерывный |
1,4 |
Моторизованный |
|
305-015 |
30~400мм |
L-Zoom-30/F1.5-400/F1.5непрерывный |
1,5 |
Моторизованный |
JoomShopping Download & Support