女人自慰AV免费观看内涵网,日韩国产剧情在线观看网址,神马电影网特片网,最新一级电影欧美,在线观看亚洲欧美日韩,黄色视频在线播放免费观看,ABO涨奶期羡澄,第一导航fulione,美女主播操b

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

光學成像系統之景深概念與原理及計算說明

新機器視覺 ? 來源:CSDN技術社區 ? 作者:劉明進 ? 2021-04-14 14:27 ? 次閱讀

景深概念

景深(depth of field)定義:攝影機鏡頭或其他成像器前沿能夠取得清晰圖像的成像所測定的被攝物體前后距離范圍。通俗講即被拍攝物體對焦點(focus point)平面處的景物,在膠片上會形成清晰影像,在對焦點平面的前方某處到其后方某處有一個范圍,其內的景物都能形成清晰影像,這一范圍稱為景深,討論景深,一般我們用“深淺”形容,即淺景深(narrow depth of field)或大景深(large depth of field)。

fe805da2-9cdd-11eb-8b86-12bb97331649.jpg

景深原理

理解景深原理前,我們必須明白一件事:當我們對焦時,其實只有一個平面是真正合焦的。這個平面與像平面(可以簡單理解為膠片或者傳感器平面)平行。凡是在這個平面之前或者之后的都不是合焦狀態。合焦平面上物體某點發出不同角度的光在像平面成像都匯聚于一點,而非合焦物體的某點發出不同角度的光會落在像平面不同點上,形成一個模糊圓,這個圓術語叫做彌散圓(circle of confusion)。

fe8b8b00-9cdd-11eb-8b86-12bb97331649.png

所以沒有對上焦的東西,在底片上看起來就是模糊的。如果拍的是一個燈泡的話,就會看起來像是一個圈。下面看看彌散圓和對焦距離的關系,非合焦平面1距離合焦平面較遠,其在像平面彌散圓越大,而非合焦平面2距離合焦平面較近,像平面上彌散圓較小。因此離合焦平面得越近,彌散圓就越小。

fed2e45a-9cdd-11eb-8b86-12bb97331649.png

如果彌散圓小到人眼無法鑒別(或者說彌散圓直徑小于傳感器像元的大小),模糊圓可被視為點的成像,看起來就和對上焦的東西一樣清晰,此無法分辨的彌散圓稱為容許彌散圓(permission circle of confusion)。在被攝物體(對焦點或合焦平面)前后縱深,有一段距離,其影像在像平面的模糊程度肉眼無法分辨,比較清晰,都在容許彌散圓限定范圍內,它們之間距離稱為景深。

ff094806-9cdd-11eb-8b86-12bb97331649.png

景深計算

通用計算公式

ff5e164c-9cdd-11eb-8b86-12bb97331649.png

參數物理意義

L 合焦物距(拍攝距離)

δ 容許彌散圓直徑

F 鏡頭光圈值

f 鏡頭焦距

ff9467c4-9cdd-11eb-8b86-12bb97331649.png

普通相機計算公式簡化

拍照大多是中長拍攝距離,即L LL遠大于f ff,根據成像公式

ffd22866-9cdd-11eb-8b86-12bb97331649.png

ffe032ee-9cdd-11eb-8b86-12bb97331649.png

景深影響因素

由景深計算公式可知,景深與鏡頭使用光圈、鏡頭焦距、拍攝距離以及對像質的要求(表現為對容許彌散圓的大小)有關。這些因素對景深的影響如下:

鏡頭光圈:光圈越大,景深越小;光圈越小,景深越大;

鏡頭焦距:鏡頭焦距越長,景深越小;焦距越短,景深越大;

拍攝距離:距離越遠,景深越大;距離越近,景深越小。

鏡頭光圈

光圈大小無疑是我們控制景深最為有效的因素了。我們可以借用下面這張圖來看一下景深的作用效果:

004fc55a-9cde-11eb-8b86-12bb97331649.jpg

光圈大小與景深深淺成反比,光圈越大,景深越淺。

0077963e-9cde-11eb-8b86-12bb97331649.jpg

鏡頭焦距

鏡頭焦距的長短同樣也左右著景深的效果。以下圖為例,在同樣的光圈和拍攝距離下,同樣一張照片,僅僅是焦距的變化(左邊:24MM;右邊:70MM),景深也隨之變化。

00ae7b0e-9cde-11eb-8b86-12bb97331649.jpg

焦距較長的鏡頭能提供較淺的景深,以及較大的前景深,這可以更加突顯出焦點的部份,因為模糊部份被擴大了。

成像距離

拍攝距離的遠近也是影響景深大小的重要因素。被拍攝的物體距離鏡頭越近,景深就會越淺。

彌散圓直徑選擇

以下為普通數碼相機彌散圓計算方式

通常情況下,肉眼分辨率為而千分之一至五千分之一。人眼在明視距離(眼睛正前方30厘米)能夠分辨的最小物體尺寸大約為0.125mm。所以,彌散圓放大在7寸照片(這是個常用尺寸)也只能是0.125mm以內,也就是圖像對角線長度的1/1730左右。這個1/1730左右的彌散圓大小對于任何大小的底片或者CCD都適用,因為它們放大出的7寸照片,都可以將彌散圓控制在0.125mm。所以蔡斯公司制定的標準就是彌散圓直徑 δ=1/1730 底片對角線長度。

在這里可以看出:景深是相對的,不是絕對的,和彌散圓直徑 δ的取值大小有著直接的關系。

容許彌散圓直徑的計算公式δ = d / 1730 ,d為CCD芯片對角線長度(芯片尺寸)。

工業相機應用

工業相機一般拍攝近距離物體,放大倍率M 值較大,根據成像放大倍率公式:

0102c1a0-9cde-11eb-8b86-12bb97331649.png

景深公式簡化為:

011cbdda-9cde-11eb-8b86-12bb97331649.png

鏡頭光圈:光圈越大,景深越小;光圈越小,景深越大;

容許彌散圓直徑:容許直徑越大,景深越大

放大倍率:倍率越大,景深越小

景深受放大倍率影響較大,隨著放大倍率增大快速降低:

012536cc-9cde-11eb-8b86-12bb97331649.jpg

上圖中光圈值F = 12 ,容許彌散圓直徑δ = 0.04 m m。一般工業相機彌散圓直徑選取0.04mm,而隨著近年相機芯片像元尺寸的減小,彌散斑取0.04mm已遠大于芯片的分辨能力。而且嚴格而言,同一個鏡頭,搭配不同像元尺寸的相機,由于允許的彌散圓直徑大小的不同,景深也會有所差異。但習慣上,機器視覺行業各鏡頭廠商仍以彌散圓直徑=0.04mm來計算景深。因此鏡頭實際測試出的景深值《鏡頭參數標示出的景深理論值。

MTF機臺測試DOF

鏡頭MTF測試機,可以通過測試得到景深DOF。方法為通過Through Focus MTF 曲線判定景深DOF。

013fea3a-9cde-11eb-8b86-12bb97331649.png

圖上圖,MTF大于0.2(清晰度可接受),-0.14到+0.07,焦深 0.14+0.07 = 0.21。備注:實際上,這里得到的是焦深,焦深跟景深有對應關系,得到了焦深,也就得到了景深。
編輯:lyn

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 工業相機
    +關注

    關注

    5

    文章

    353

    瀏覽量

    24392
  • 光學成像
    +關注

    關注

    0

    文章

    87

    瀏覽量

    10351

原文標題:光學系統景深(DOF) 概念及原理說明

文章出處:【微信號:vision263com,微信公眾號:新機器視覺】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    JCMsuite應用:孤立線柵

    計算散射場在上半空間的傅里葉變換。 在實驗中,遠場通常由成像光學裝置來收集。后處理光學成像允許描述一個通用光學成像
    發表于 05-30 08:48

    上海光機所在基于空-譜稀疏深度學習設計的自由曲面透鏡實現超景深高光譜成像研究方面取得進展

    圖1 消色差超景深高光譜成像系統 近期,中國科學院上海光學精密機械研究所高功率激光元件技術與工程部魏朝陽研究員團隊提出了一種通過引入高光譜數據空間-光譜多維稀疏條件,并基于深度學習設計
    的頭像 發表于 04-24 06:12 ?136次閱讀
    上海光機所在基于空-譜稀疏深度學習設計的自由曲面透鏡實現超<b class='flag-5'>景深</b>高光譜<b class='flag-5'>成像</b>研究方面取得進展

    智能光學計算成像技術與應用

    智能光學計算成像是一個將人工智能(AI)與光學成像技術相結合的前沿領域,它通過深度學習、光學神經網絡、超表面
    的頭像 發表于 03-07 17:18 ?448次閱讀
    智能<b class='flag-5'>光學</b><b class='flag-5'>計算</b><b class='flag-5'>成像</b>技術與應用

    ?超景深3D檢測顯微鏡技術解析

    技術的核心在于其能夠實現比傳統顯微鏡更廣闊的景深范圍,同時保持高分辨率的成像能力,從而為用戶提供更為清晰和立體的微觀世界視圖。 超景深3D檢測顯微鏡的實現依賴于先進的光學設計和復雜的圖
    發表于 02-25 10:51

    鏡頭景深概念計算公式

    的最遠點的距離稱為后景深。這些點之間的距離是總景深景深可以按照以下小節中的描述進行計算。然而,物體的外觀不同,這取決于它們的大小和表面特性以及所用鏡頭的
    的頭像 發表于 01-20 11:00 ?1559次閱讀
    鏡頭<b class='flag-5'>景深</b>的<b class='flag-5'>概念</b>和<b class='flag-5'>計算</b>公式

    VirtualLab Fusion案例:單分子顯微鏡高NA成像系統的建模

    成像的復雜高NA顯微鏡系統,包括所有物理光學效應(在這種情況下,最相關的是衍射引起的那些效應)。我們選擇了一個NA=0.99的緊湊型反射顯微鏡和另一個基于傅里葉顯微鏡作為例子來說明這一
    發表于 01-16 09:52

    光學中簡單但重要的光學路徑與成像系統介紹

    ? 本文簡單介紹了光學一些簡單但重要的光學路徑與成像系統。 ? 光在物質中傳播得更慢:折射率n=c/v ? ? ? 透鏡通過折射原理工作: ? ? 傳播方向與波前垂直: ? ? 單透鏡
    的頭像 發表于 12-30 13:55 ?598次閱讀
    <b class='flag-5'>光學</b>中簡單但重要的<b class='flag-5'>光學</b>路徑與<b class='flag-5'>成像</b><b class='flag-5'>系統</b>介紹

    JCMsuite應用:傾斜平面波傳播透過光闌的傳輸

    問題,散射場的傅里葉變換不再是離散的。所以,傅里葉變換后處理實際上近似于k空間中的連續函數。 在實驗中,遠場通常由成像光學裝置來收集。后處理光學成像允許描述一個通用光學成像
    發表于 12-27 08:51

    次聲波在聲學成像中的應用

    學成像是一種利用聲波進行物體成像的技術,它在醫學、工業檢測、環境監測等領域有著廣泛的應用。傳統的聲學成像技術主要依賴于人耳可聽范圍的聲波(20Hz至20kHz),但隨著科技的發展,次聲波(頻率低于
    的頭像 發表于 12-11 15:36 ?1435次閱讀

    光學成像新進展:使用部分相干光進行單向成像

    具有部分相干照明的單向衍射成像概念圖 來自加州大學洛杉磯分校(UCLA)的一個研究小組公布了光學成像技術的一項新進展,該技術可顯著增強視覺信息處理和通信系統。這項研究成果發表在《先進
    的頭像 發表于 11-26 06:20 ?367次閱讀
    <b class='flag-5'>光學成像</b>新進展:使用部分相干光進行單向<b class='flag-5'>成像</b>

    光學成像的關鍵技術和工藝

    實現。 光譜成像 光譜成像技術可捕捉材料的光譜信息進行化學分析。 例如,拉曼光譜利用激光與分子振動的相互作用來揭示化學特性。它對于識別化合物和分析材料,包括監測手術環境中的麻醉氣體混合物至關重要。 醫學成像技術
    的頭像 發表于 11-01 06:25 ?467次閱讀
    <b class='flag-5'>光學成像</b>的關鍵技術和工藝

    成像距離和焦距關系是什么

    成像距離和焦距是光學成像系統中兩個非常重要的概念,它們之間存在著密切的關系。 1. 焦距的定義 焦距(Focal Length)是指從透鏡的光學
    的頭像 發表于 10-14 09:45 ?2960次閱讀

    如何使用精密放大器改善醫學成像

    電子發燒友網站提供《如何使用精密放大器改善醫學成像.pdf》資料免費下載
    發表于 09-27 11:27 ?0次下載
    如何使用精密放大器改善醫<b class='flag-5'>學成像</b>

    什么是散射成像技術?

    近年來,計算機技術的飛速發展、介觀物理研究的深入、計算成像思想的完善和圖像處理技術的發展,促進了以物理機制為基礎的計算光學成像技術的發展。
    的頭像 發表于 08-23 06:25 ?495次閱讀
    什么是散射<b class='flag-5'>成像</b>技術?

    一種新型全光學復合場成像

    加州大學洛杉磯分校(UCLA)的研究人員在光學成像技術領域取得了一個重要的里程碑。他們開發出了一種新型全光學復合場成像儀,無需數字處理就能捕捉光場的振幅和相位信息。 這項創新有望給生物醫學成像
    的頭像 發表于 08-06 06:24 ?412次閱讀
    一種新型全<b class='flag-5'>光學</b>復合場<b class='flag-5'>成像</b>儀