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.
Объективы LWIR с одним полем зрения для тепловизионных камер.
- Фокусное расстояние до 300 мм
- Фиксированный, ручной или моторизованный механизм фокусировки
- Диапазон рабочих температур: от -40 ℃ до 60 ℃
- Подходит для различных детекторов
Для тепловизионной камеры поле зрения (FOV) определяется как максимальный угол, под которым устройство чувствительно к инфракрасному электромагнитному излучению. Фокусное расстояние модулей тепловизора и размер датчика/детектора определяют поле зрения. Для данного размера детектора FOV зависит только от фокусного расстояния линз. В отличие от набора объективов с двойным полем зрения, который имеет два переключаемых фокусных расстояния, или набора зум-объективов, которые имеют непрерывное переменное фокусное расстояние в заданном диапазоне, набор объективов с одним полем зрения LWIR имеет фиксированное фокусное расстояние и, следовательно, фиксированное поле зрения. Фактически, большинство тепловизионных объективов представляют собой объективы с одним полем зрения.
Однако в реальных условиях, хотя большинство тепловизионных линз с одинарным полем зрения разрабатываются с одним определенным фокусным расстоянием, производители часто включают в линзы какой-то мелкий механизм регулировки, чтобы пользователи могли калибровать прицел и регулировать визуальное расстояние, независимо от того, объекты находятся близко или далеко, пользователи могут сфокусировать объекты, предназначенные для наблюдения. Теоретически фокусное расстояние по-прежнему остается «фиксированным», а FOV прежним, но изменяется в весьма незначительной степени. Есть два механизма регулировки фокусного расстояния, ручная фокусировка и моторизованная. Объективы с ручной фокусировкой — это объективы с механизмами ручной фокусировки, предлагающие пользователям возможность манипулировать формированием соответствующих изображений. В то время как моторизованные линзы позволяют пользователям настраивать камеру с удаленных расстояний без ручного управления.
Photonics Cloud предлагает серию ИК-объективов с одинарным полем зрения для тепловизионных камер LWIR (8-12 микро) с фокусным расстоянием от 4,8 мм до 300 мм, подходящих для неохлаждаемых детекторов FPA в диапазоне от низкого разрешения 160x120 пикселей до высокого разрешения 1024x768. пикселей. Каждый из этих тепловизионных объективов имеет определенное фокусное расстояние и обеспечивает определенное поле зрения. Однако, для удобства практического использования, для большинства серийно выпускаемых модулей объективов LWIR с одинарным полем зрения сконфигурированное фокусное расстояние немного регулируется либо с помощью механизма ручной фокусировки, либо с помощью моторизованного механизма, а объективы с абсолютными, неизменными фиксированными фокусными расстояниями также доступны. Вы можете выбрать наши объективы LWIR с ручной фокусировкой, моторизованные объективы или объективы с фиксированным фокусным расстоянием в соответствии с вашими требованиями. Помимо готовых продуктов, также могут быть изготовлены индивидуальные тепловизионные ИК-объективы произвольной конструкции.
Поле зрения (FOV) определяется как максимальный угол, при котором оптика чувствительна к электромагнитному излучению при бесконечном расстоянии до объекта. Фокусное расстояние объектива и размер датчика/детектора определяют FOV. Размер детектора фиксирован, поэтому поле зрения определяется только фокусным расстоянием. Набор объективов MWIR с одинарным полем зрения имеет фиксированное фокусное расстояние и, следовательно, определенное поле зрения. Фактически, большинство тепловизионных объективов представляют собой объективы с одним полем зрения.
Однако в реальных случаях для тепловизионных объективов с одним FOV, разработанных с одним определенным фокусным расстоянием, производители часто включают в объективы некоторый механизм фокусировки, регулировки незначительны, но позволяют пользователям калибровать прицел и регулировать визуальное расстояние, будь то объекты прицеливания находятся близко или далеко, пользователи могут сфокусировать объекты, предназначенные для наблюдения. Теоретически фокусное расстояние по-прежнему остается «фиксированным», а FOV прежним, но изменяется в весьма незначительной степени. Есть два механизма регулировки фокусного расстояния, ручная фокусировка и моторизованная. Объективы с ручной фокусировкой — это объективы с механизмами ручной фокусировки, предлагающие пользователям возможность манипулировать формированием соответствующих изображений. В то время как моторизованные линзы позволяют пользователям настраивать камеру с удаленных расстояний без ручного управления.
Photonics Cloud предлагает серию объективов с одинарным полем зрения для тепловизионных камер MWIR. Каждая линза в сборе имеет определенное фокусное расстояние, обеспечивающее определенное поле зрения, а выборочное фокусное расстояние для линзовых модулей находится в диапазоне от 13 мм до 400 мм. Для удобства использования в большинстве стандартных модулей с одним объективом MWIR сконфигурированное фокусное расстояние каждого модуля объектива регулируется в незначительной степени либо с помощью механизма ручной фокусировки, либо с помощью моторизованного механизма. Тем не менее, объективы MWIR с абсолютным неизменным фиксированным фокусным расстоянием в дополнение к атермализованной конструкции для повышения термостойкости также доступны по вашему желанию. Тем не менее, объективы MWIR с абсолютным неизменным фиксированным фокусным расстоянием также доступны, если вы предпочитаете. Помимо готовых продуктов, также могут быть изготовлены индивидуальные тепловизионные ИК-объективы произвольной конструкции.
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 |
|
303-001 |
4,8 мм |
L4.8F1.0-man |
1,0 |
Ручной |
|
303-002 |
4,8 мм |
L4.8F1.0-mot |
1,0 |
Моторизованный |
|
303-003 |
7,5 мм |
L7.5F1.0-man |
1,0 |
Ручной |
|
303-004 |
8,0 мм |
L8.0F0.8-man |
0,8 |
Ручной |
|
303-005 |
8,0 мм |
L8.0F0.8-mot |
0,8 |
Моторизованный |
|
303-006 |
8,0 мм |
L8.0F0.8-fix |
0,8 |
Исправлено |
|
303-007 |
12,0 мм |
L12.0F1.0-man |
1,0 |
Ручной |
|
303-008 |
12,0 мм |
L12.0F1.0-mot |
1,0 |
Моторизованный |
|
303-009 |
12,5 мм |
L12.5F1.0-man |
1,0 |
Ручной |
|
303-010 |
15,0 мм |
L15.0F1.0-man |
1,0 |
Ручной |
|
303-011 |
15,0 мм |
L15.0mmF1.0-mot |
1,0 |
Моторизованный |
|
303-012 |
17,0 мм |
L17.0F1.0-man |
1,0 |
Ручной |
|
303-013 |
19,0 мм |
L19.0F1.0-man |
1,0 |
Ручной |
|
303-014 |
20,0 мм |
L20.0F1.0-man |
1,0 |
Ручной |
|
303-015 |
25,0 мм |
L25.0F0.8-man |
0,8 |
Ручной |
|
303-016 |
25,0 мм |
L25.0F1.0-man |
1,0 |
Ручной |
|
303-017 |
25,0 мм |
L25F1.0(325FB/1.0)-man |
1,0 |
Ручной |
|
303-018 |
25,0 мм |
L25F1.0-mot |
1,0 |
Моторизованный |
|
303-019 |
35,0 мм |
L35.0F1.0-man |
1,0 |
Ручной |
|
303-020 |
35,0 мм |
L35.0F1.0-mot |
1,0 |
Моторизованный |
|
303-021 |
35,0 мм |
L35.0F1.0(for XGA)-mot |
1,0 |
Моторизованный |
|
303-022 |
40,0 мм |
L40F0.68-mot |
0,68 |
Моторизованный |
|
303-023 |
40,0 мм |
L40F0.8-mot |
0,8 |
Моторизованный |
|
303-024 |
40,0 мм |
L40.0F1.0-mot |
1,0 |
Моторизованный |
|
303-025 |
50,0 мм |
L50F1.0-man |
1,0 |
Ручной |
|
303-026 |
50,0 мм |
L50.0F1.0(for XGA)-man |
1,0 |
Ручной |
|
303-027 |
50,0 мм |
L50F1.0-mot |
1,0 |
Моторизованный |
|
303-028 |
55,0 мм |
L55.0F1.0-man |
1,0 |
Ручной |
|
303-029 |
55,0 мм |
L55.0F1.0(for QVGA)-mot |
1,0 |
Моторизованный |
|
303-030 |
55,0 мм |
L55.0F1.0-mot |
1,0 |
Моторизованный |
|
303-031 |
60,0 мм |
L60.0F1.0-mot |
1,0 |
Моторизованный |
|
303-032 |
75,0 мм |
L75F1.0-man |
1,0 |
Ручной |
|
303-033 |
75,0 мм |
L75.0F1.0-mot |
1,0 |
Моторизованный |
|
303-034 |
75,0 мм |
L75.0F1.0 |
1,0 |
- |
|
303-035 |
75,0 мм |
L75.0F1.4-man |
1,4 |
Ручной |
|
303-036 |
100 мм |
L100F1.0-man |
1,0 |
Ручной |
|
303-037 |
100 мм |
L100F1.0-mot |
1,0 |
Моторизованный |
|
303-038 |
100 мм |
L100F1.2-man |
1,2 |
Ручной |
|
303-039 |
100 мм |
L100F1.3-mot |
1,3 |
Моторизованный |
|
303-040 |
100 мм |
L100F1.4-man |
1,4 |
Ручной |
|
303-041 |
100 мм |
L100F1.4-mot |
1,4 |
Моторизованный |
|
303-042 |
100 мм |
L100F1.4 |
1,4 |
Исправлено |
|
303-043 |
100 мм |
L100F2.0-man |
2,0 |
Ручной |
|
303-044 |
125мм |
L125F1.0-mot |
1,0 |
Моторизованный |
|
303-045 |
130мм |
L130F1.2-mot |
1,2 |
Моторизованный |
|
303-046 |
150мм |
L150F1.2-mot |
1,2 |
Моторизованный |
|
303-047 |
150мм |
L150F1.2(for XGA)-mot |
1,2 |
Моторизованный |
|
303-048 |
180мм |
L180F2.0-mot |
2,0 |
Моторизованный |
|
303-049 |
210мм |
L210F1.3-mot |
1,3 |
Моторизованный |
|
303-050 |
260мм |
F260F1.3-mot |
1,3 |
Моторизованный |
|
303-051 |
275мм |
L275F2.0-man |
2,0 |
Ручной |
|
303-052 |
300мм |
L300F1.3-mot |
1,3 |
Моторизованный |
JoomShopping Download & Support