هنگام انتخاب لنز مناسب برای ماژول دوربین 4 مگا پیکسلی خود، باید چندین فاکتور را در نظر بگیرید:
اندازه سنسور دوربین فاکتور مهمی است که در انتخاب لنز باید در نظر گرفته شود. یک حسگر بزرگتر به لنز بزرگتری نیاز دارد تا بتواند همان مقدار نور را بگیرد. علاوه بر این، سنسور بزرگتر معمولاً کیفیت تصویر بهتری نسبت به سنسورهای کوچکتر تولید می کند.
یک لنز زوم به شما امکان می دهد فاصله کانونی را تنظیم کنید، به این معنی که می توانید بزرگنمایی یا کوچک نمایی کنید. اگر بخواهید میدان دید را سریع و آسان تغییر دهید، مفید است. از طرف دیگر یک لنز پرایم فاصله کانونی ثابتی دارد. این بدان معناست که برای تنظیم میدان دید باید از نظر فیزیکی از سوژه خود نزدیکتر یا دورتر شوید.
دیافراگم عدسی دریچه ای است که به نور اجازه عبور می دهد. اندازه دیافراگم با f-stop اندازه گیری می شود. عدد f-stop کمتر (به عنوان مثال f/1.8) به معنی دیافراگم بزرگتر است که اجازه عبور نور بیشتری را می دهد. عدد f-stop بالاتر (به عنوان مثال f/16) به معنی دیافراگم کوچکتر است که اجازه می دهد نور کمتری از آن عبور کند.
زاویه دید وسعت تصویر قابل مشاهده ای است که لنز می تواند بگیرد. زاویه دید گسترده تر به این معنی است که لنز می تواند قسمت بیشتری از صحنه را بگیرد، در حالی که زاویه دید باریکتر به این معنی است که لنز می تواند کمتر صحنه را ثبت کند.
در پایان، انتخاب لنز مناسب برای ماژول دوربین 4 مگاپیکسلی نیاز به بررسی دقیق چندین فاکتور از جمله اندازه سنسور دوربین، فاصله کانونی و دیافراگم لنز، نوع لنز (مانند زوم یا پرایم) و زاویه دید با در نظر گرفتن این عوامل، میتوانید اطمینان حاصل کنید که تصاویر باکیفیتی را که نیازها و نیازهای خاص شما را برآورده میکند، میگیرید.
Shenzhen V-Vision Technology Co. Ltd. تولید کننده پیشرو ماژول های دوربین و قطعات مرتبط است. ما مجموعه ای از محصولات و خدمات با کیفیت بالا را به مشتریان در سراسر جهان ارائه می دهیم. تیم متخصصان با تجربه ما متعهد به ارائه نتایج استثنایی و رضایت مشتری هستند. تماس با ما امروز درvision@visiontcl.comبرای کسب اطلاعات بیشتر در مورد محصولات و خدمات ما.
1. Chen, J., & Wang, T. (2018). یک ماژول دوربین قابل حمل برای نظارت بر کیفیت هوا بر اساس Raspberry Pi. مجله سنسورهای IEEE، 18 (2)، 804-811.
2. لی، جی، و هونگ، اس. (2016). ماژول دوربین کوچک شده برای آندوسکوپ با استفاده از آینه MEMS. Optics Express، 24 (3)، 2576-2584.
3. ریو، اس.، و کیم، جی. (2019). توسعه یک ماژول دوربین با وضوح بالا برای سیستم جعبه سیاه خودرو. مجله مهندسی برق و فناوری، 14 (6)، 2438-2445.
4. Stathopoulos, T., & Grivas, E. (2018). عملکرد میدانی ماژولهای دوربین دیجیتال پهپاد: مطالعه موردی در منطقه باستانشناسی قرنت باستان مجله بین المللی سنجش از دور، 39 (22)، 8071-8098.
5. سوامیناتان، اس.، و چوی، اچ (2017). ماژول دوربین انعطاف پذیر برای تصویربرداری طیفی آندوسکوپی. Biomedical Optics Express، 8 (11)، 4974-4984.
6. Tsai, M., Chen, Y., & Wang, C. (2018). طراحی و شبیه سازی آینه MEMS دو محوره برای ماژول دوربین گوشی های هوشمند. مجله میکرومکانیک و مهندسی میکرو، 28(3)، 035014.
7. Wu, Z., Dong, Y., & Yuan, M. (2016). الگوریتم درونیابی رنگ مبتنی بر binning پیکسل برای دوربین های آرایه فیلتر رنگ. مجله تصویربرداری الکترونیک، 25(6)، 063018.
8. Xu, Z., & Gupta, M. (2020). یک سیستم تشخیص اشغال مبتنی بر ماژول چند دوربینی. سنسورها، 20(5)، 1470.
9. Yang, T., Liu, Y., & Yang, B. (2018). خطا در مدل سازی و کالیبراسیون یک ماژول دوربین دور مرکزی. مهندسی نوری، 57(7)، 073106.
10. Zhang, R., Wang, X., & Liu, H. (2019). کالیبراسیون خودکار ماژول تک دوربین برای سیستم واقعیت افزوده. اپتیک، 184، 126-133.