一、参数指标
200百万镜头的参数指标: 1)像素尺寸是2.52 pm×2.52um; 2)相应的尼奎斯特频率是196条/mm; 3)相关的调制传输函数值在尼奎斯特频率的1/2时达到40%; 4)所成像面的球差控制在一0.05 mm~0.05 mm之内,最大畸变小于0.17%。
300百万镜头的参数指标: 1)0.635 cm (1/4 inch) C M O S 作为该镜头的图像传感器; 2)像素颗粒 大 小为 1.75u m ; 3)其 分辨 率(奈奎 斯特 频 率)极 限为 285 lp/m m ; 4)镜 头的光 圈值 F 为 2.85; 5)视场 2ω为62o; 6)该镜 头有 较好 的成像 质 量 ,在 奈奎 斯特 频 率1/2 处绝 大部 分视 场 的M T F 值 大 于0.5; 7)波前均方差 (R M S w avefront error) 小于0.14λ ( λ为波长); 8)最大畸变为一0.2 %。
500百万镜头的参数指标: 1)镜头由4片塑料非球面透镜和1片红外滤光片组成; 2)其光圈值F为2.85; 3)视场2ω为60o。; 4)采用Aptina公司的一款500万像素7.94 mm(1/3.2)英寸CMOS作为该镜头的图像传感器; 5)该图像传感器的像素颗粒大小为1.75um,截止频率(奈奎斯特频率)为285 lp/mm; 6)镜头在奈奎斯特频率处,0.7视场以内的MTF值大于0.3,在奈奎斯特频率1/2处视场的MTF值均大于0.5; 7)波前均方差(RMS wavefront error)小于0.1,畸变小于1%。
800百万镜头的参数指标: 1)一款大相对孔径800万像素的广角镜头,该镜头由l片非球面玻璃镜片,3片非球面塑料镜片,1片滤光镜片和1片保护玻璃构成; 2)采用APTINA公司的MT9E013型号800万像素传感器,最大分辨率为3 264×2 448; 3)镜头光圈值F为2.45; 4)视场角2ω为68o; 5)焦距为4.25 mm,后工作距离为0.5 mm; 6)最小像素为1.4um; 7)各视场的均方根差(RMS)半径小于1.4um; 8)在奈奎斯特频率1/2处大多数视场的MTF值均大于0.5; 9)畸变小于2%,TV畸变小于o.3%。
1300百万镜头的参数指标: 1)一款 由5 片塑料非球 面透镜和 1个红外滤光片组成 的 1300 万像素 的手机镜头,系统采用 1/3 inch(1 inch=2.54mm )的C M O S 作为该镜头的图像传感器; 2)像素颗粒大小为 1.12 um ; 3)镜头的焦距为3.9 m m ; 4)F 数为 2.2; 5)视场角为 78o; 6)在 l/2极限频率处调制传递函数 (M TF)值都大 于0.4; 7)最大畸变小 于2%; 8)相对照度大于 36%。
二、术语定义 奈奎斯特频率 描述的是有限带宽,无噪声信道 的最大数据传输速率与信道带宽 的关系: R=2·B(bps) 其中R为最大数据传输速率,单位为(bps),B为带宽,单位为(Hz)。对于二进制数据,若带宽B=3000Hz,则最大数据传输速率为6000bps。
相对照度
调制传递函数 (M TF)值 MTF=输出图像的对比度/输入图像的对比度,因为输出图像的对比度总小于输入图像的对比度,所以MTF值介于0~1之间。调制传递函数可用于表示光学系统的特征,MTF越大,表示系统的成像质量越好。
对比度 对比度就是把白色信号在100%和0%的饱和度相减,再除以用Lux(光照度,即勒克斯,每平方米的流明值)为计量单位下0%的白色值(0%的白色信号实际上就是黑色),所得到的数值。对比度是最黑与最白亮度单位的相除值。因此白色越亮、黑色越暗,对比度就越高。对比度严格来讲我们指的对比度是屏幕上同一点最亮时(白色)与最暗时(黑色)的亮度的比值,不过通常产品的对比度指标是就整个屏幕而言的,例如一个屏幕在全白屏状态时候亮度为500cd/m2,全黑屏状态亮度为0.5cd/m2,这样屏幕的对比度就是1000:1。
饱和度 饱和度是指色彩的值,越大颜色越鲜艳, 饱和度是一个颜色的纯度,比如红色,有很多种红:比较纯的(鲜艳的),或者夹杂有其他颜色的,就需要饱和度来描述。另外,饱和度在绘画中就做纯度。 Y = 0.299 * r + 0.587 * g + 0.114 * b;
U = 0.1687* r - 0.3313* g + 0.5 * b + 128;
V = 0.5 * r - 0.4187*g - 0.0813*b + 128;
Y=亮度 U=色度 V=饱和度
最大畸变 畸变是像差的一种。物体上的直线经过透镜成像后变成弯曲的现象。畸变是由于透镜的放大率随光束和主轴间所成角度改变而引起。光线离主轴越远,畸变越大,但是若与主轴正交并通过主轴,则不发生畸变。放大率随入射角度增加而增大时称正畸变。(即枕形畸变)。放大率随入射角度增加而减小时负畸变(即桶形畸变)。换句话说,若物点离开光轴约远,放大率越大,就产生畸变,如果物点离开光轴越远,放大率越小则产生负畸变。特别是镜片屈光度大时,像的畸变现象严重。由于畸变,看物体,像失去了原来的正确形状。减小畸变的方法是,对单一透镜改变镜片的外形,采用最佳的外形可以使畸变减小到最小程度。
相对畸变 畸变是由于垂轴放大率在整个视场范围内不能保持常数而引起的。当一个有畸变的光学系统对一个方形的网状物体成像镜头畸变对比时,若δy>0,则主光线的交点高度y比理想像高y低,视场越大,低得越多,形成一啤酒桶形状的图像,故又称正畸变为桶形畸变;若δy<0,则y比理想像高y高,视场越大,高得越多,形成一种枕头形的图像(如图2c),故负畸变又称枕形畸变。 绝对畸变公式δy=y0-y1 相对畸变公式δy=((y0-y1)/y0)%
像差 连续光谱相差--色相差--光轴色相差(纵色相差); --倍率色相差(横色相差); 特定波长相差--赛德尔相差---球面相差; ---彗星相差; ---像散现象; ---像面弯曲; ---歪曲相差;
各视场的残余波像差的均方根半径RMS 时间像差的均方根半径ΔT--余弦分布; --贝塔分布; --麦克斯韦分布; 横向像差的均方根半径Δr--余弦分布; --贝塔分布; --麦克斯韦分布;
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