- 提供配置文件
- 光场相机是一种新型的3d相机,它可以捕捉标准图像和场景的深度信息。度量3D信息可以通过单光场相机通过单镜头在单镜头中捕获,只使用可用的光。Raytrix专门开发用于工业应用的光场相机。
产品组合
光场技术
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工业4.0 3d光学检测
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- 对自动光学检测系统的需求也在不断增长。有了Raytrix光场相机,你不仅可以测量2D,而且可以测量3D,用一个相机,在一个单一的镜头和标准照明。为什么不把当前AOI系统中的2D摄像机换成同样大小的3D摄像机呢?
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三维工厂分析
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- 你可以捕捉到植物的2D图像和3D形式,仅用可用的光,甚至近红外线,以确保你的测量不干扰植物的生长。该系统在户外使用也很健壮,因为只需要一张图像。因此,植物的移动,例如风引起的移动,都不是问题。
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三维流体力学(ptv)
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- 用一个单一的Raytrix光场PTV相机,您可以捕捉:三维粒子位置和三维粒子速度在一个体积。在Raytrix相机中使用的专利微透镜阵列设计提供了景深和有效分辨率的最佳组合,这使它们成为市场上分辨率最高的光场相机。
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3 d机器人
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- Raytrix相机具有扩展的景深、占地面积小、单相机捕捉2D和3D数据的能力,在单镜头中也能以视频帧率拍摄,使其成为机器人技术的理想选择。放置一个Raytrix光场相机在末端执行器上测量深度和捕获图像,即使在近距离。
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三维显微镜
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- 你有一个标准显微镜,想在3D中进行公制测量?没问题-只要附上一个Raytrix 3D显微镜相机,你就可以开始了。因为你只需要一个相机,一个镜头和标准照明,你的帧率只受相机电子设备的限制。
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8k超高分辨率
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- 分辨率为4200万像素,相机尺寸为40x40x27mm,连接USB3:这是我们的2D相机C42。理想适用于没有细节可以错过的应用,如安全,PCB检查,机器人和相机阵列。该相机可与c安装,也与集成高分辨率光学。
3d光场相机解决方案
三维光场照相机
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R8 / r42系列
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- R42是我们迄今为止分辨率最高的光场相机。基于42兆兆的传感器,它以7帧/秒的速度提供了高达1000万像素的有效分辨率。
传感器
- 分辨率:4200万像素,7716 x 5364像素
- 有效分辨率高达1000万像素
- 像素大小:1.12 μ m平方像素
- 互补金属氧化物半导体,滚动快门
- 颜色,HDR
包
- USB3接口
- 高达7帧/秒
- 尺寸,39 × 39 × 31.2毫米
- c-mount
微透镜阵列
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R12 / r25 / r50系列视频
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- R12在传感器分辨率为12兆的情况下提供了最高的帧率,这导致在60 fps下的有效分辨率高达300万像素(R25提供6,25 MP @ 80 fps)。
传感器
- 分辨率:12兆位,4096 x 3068像素
- 有效分辨率高达300万像素
- 像素大小:5.5µm平方像素
- 互补金属氧化物半导体,全球快门
- 单色,颜色,近红外光谱
包
- Camera-Link接口
- 高达60帧/秒
- 尺寸:71.8 x 75.5 x 28.7 mm
- F-mount、M58
微透镜阵列
- 聚合物在玻璃
- 光圈:f/2.4, f/5.6,或定制版本
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R29 / r47系列
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- R29提供了最高分辨率的大,低噪声像素。如果您需要在高有效分辨率下的最高质量输出,这是正确的选择。这款相机也是PIV和PTV客户的标准选择。
传感器
- 分辨率:2900万像素,6576 x 4384像素
- 有效分辨率高达700万像素
- 像素大小:5.5µm平方像素
- CCD,全球快门
- 单色,颜色,近红外光谱
包
- 双GigE接口,最高可达5.9 fps
- CamLink接口,高达5.9 fps
- 尺寸,70 x 71 x 55.4毫米
- F-mount、M58
微透镜阵列
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R5系列
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- 这是我们的相机具有最低的传感器分辨率,但最高的帧率。如果你需要捕捉高达180帧/秒的3D图像,非常适合。
传感器
- 分辨率:4兆,2048 x 2048像素
- 有效分辨率高达100万像素
- 像素大小:5.5µm平方像素
- 互补金属氧化物半导体,全球快门
- Mono、颜色、近红外光谱
包
- 双gige, USB 3.0, Camera-Link接口
- 高达180 FPS
- 尺寸,52 x 52 x 37毫米
- c-mount
微透镜阵列
- 聚合物在玻璃
- 光圈:f/2.4, f/5.6, f/26.0,或定制版本
三维显微镜相机
- 你有一个标准显微镜,想在3D中进行公制测量?没问题-只要附上一个Raytrix 3D显微镜相机,你就可以开始了。因为你只需要一个相机,一个镜头和标准照明,你的帧率只受相机电子设备的限制。
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R10微系列
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- R10微型是为使用显微镜而设计的。它提供低噪声,高分辨率和单色输出,避免拜耳模式人工制品。1000万像素的传感器分辨率允许高达250万像素的有效分辨率。
传感器
- 分辨率:1000万像素,3840 x 2672像素
- 有效分辨率高达250万像素
- 像素大小:2.24 μ m平方像素
- 互补金属氧化物半导体,滚动快门
- 单色
包
- USB3接口
- 高达7帧/秒
- 尺寸,39 × 39 × 31.2毫米
- c-mount
微透镜阵列
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R12微系列
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- R12微型是专门用于显微镜使用的。其相对较大的像素3.1 μ m和传感器分辨率1200万像素的结果,传感器尺寸是标准显微镜的最佳选择。一个高达300万像素的有效分辨率允许大范围的放大。
传感器
- 分辨率:1200万像素,4224 x 2838像素
- 有效分辨率高达300万像素
- 像素大小:3.1 μ m平方像素
- CCD,全球快门
- 单色、颜色
包
- GigE接口
- 高达5.5 FPS
- 尺寸,38 × 38 × 45毫米
- c-mount
微透镜阵列
二维高分辨率照相机
- 分辨率为4200万像素,相机尺寸为40x40x27mm,连接USB3:这是我们的2D相机C42。理想适用于没有细节可以错过的应用,如安全,PCB检查,机器人和相机阵列。该相机可与c安装,也与集成高分辨率光学。
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促系列
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- C42 COLOR/MONO是我们的高分辨率2D相机,基于4200万像素的传感器和高达7帧/秒的帧率。尽管它的分辨率很高,但它很小,你可以在任何地方使用它。
传感器
- 分辨率:4200万像素,7716 x 5364像素
- 像素大小:1.12 μ m平方像素
- 互补金属氧化物半导体,滚动快门
- 颜色,HDR
包
- USB3接口
- 高达7帧/秒
- 尺寸,39 × 39 × 31.2毫米
- c-mount
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C42I系列
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- C42i COLOR是基于与C42相同的高分辨率4200万像素2D传感器,但它的特点是集成镜头,使其更紧凑。
传感器
- 分辨率:4200万像素,7716 x 5364像素
- 像素大小:1.12 μ m平方像素
- 互补金属氧化物半导体,滚动快门
- 颜色,HDR
包
- USB3接口
- 高达7帧/秒
- 尺寸,39 × 39 × 31.2毫米
- 集成的镜头
专业应用的3d光场相机
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流量piv & PTV
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- 全新的可能性
用一个单一的Raytrix光场PTV相机,您可以捕捉:三维粒子位置和三维粒子速度在一个体积。在Raytrix相机中使用的专利微透镜阵列设计提供了景深和有效分辨率的最佳组合,这使它们成为市场上分辨率最高的光场相机。
单摄像头容量PTV
三维粒子位置和三维速度用一个相机
简单的度量校准
相机可以通过Raytrix软件RxLive轻松地进行计量校准。
通用的应用程序
许多不同的相机类型,包括双镜头,高速捕捉和微型PTV。
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自动光学检测(aoi)
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- 全新的可能性
用一个Raytrix光场3D相机,你可以捕捉两个:3D物体表面和2D物体图像。Raytrix相机使用的专利微透镜阵列设计,与标准相机相比,扩展了景深,提供了高有效分辨率,这使其成为市场上分辨率最高的光场相机。
单台相机的2d和3d数据
一个标准的2D图像和3D表面轮廓可以从一个单一的Raytrix相机的一次曝光计算。
快速图像捕获
因为只需要一张图像,图像也可以用闪光灯以高帧率拍摄。
做到了其他3d系统做不到的地方
非常适合小物体或深层结构。
光场摄像技术
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它是什么?
- 我们的光场相机使您能够同时记录一个场景的2D图像和测量校准的3D深度信息,只需一个相机和一个主镜头在一个单一的镜头。
这通常适用于标准照明,甚至闪光灯。对于困难的表面,模式投影仪也可以使用。曝光时间只受相机电子设备和可用光量的限制。相机内部不进行任何处理,它们只是将原始图像发送到PC机上,然后在GPU上处理,以获得2D和3D数据。
原则上,我们可以把任何相机变成光场相机。不过,通常我们的库存相机可以满足您的需求。我们有USB3, GigE或CamLink连接类型的相机,具有不同的帧率,分辨率和传感器大小。大多数相机有彩色和单声道版本,还有一些是近红外版本。请查看我们的产品页面以获得完整的概述。
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它是如何工作的?
- 要从一个镜头中获得2D和3D数据,我们主要需要两个东西:微透镜阵列(MLA)和软件算法。
MLA被放置在相机内部的图像传感器的前面,这将图像传感器变成一个微型相机阵列(见右图),每个微型相机从稍微不同的角度看到中间图像的一部分。也就是说,我们可以选择一个主镜头来选择所需的视场,并在微型相机阵列前面创建中间图像,而不是使用直接观察物体的大型相机阵列。在此设置中,相机生成的图像在PC机上用适当的软件算法进行处理,以计算场景深度并重建二维图像。
我们在一个GPU上进行所有的处理,这允许我们每秒处理5张12兆像素的原始图像,从而每秒生成30张300万像素的2D和3D图像(30 FPS)。
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我为什么要用呢?
- 我们的3D光场相机对小物体尤其有效。您可以使用标准镜头,远心镜头或显微镜来选择所需的视野和深度分辨率。专利微透镜阵列提供了高效分辨率和扩展景深的最佳组合。因为你只需要一个相机和一个镜头,你可以
- 估计位于圆柱形外壳深处的物体的三维位置
- 使用闪光灯或频闪仪以高帧率拍摄移动物体的图像
- 通过标准显微镜在单镜头中获得3D数据。
有效横向分辨率最多为传感器分辨率的四分之一,深度分辨率约为总景深的1%。绝对值取决于所使用的主镜头。典型的应用领域有:
- 工业自动化光学三维检测。
- 流体力学研究中单入口三维流动测量。
- 用于育种,采摘或除草的三维植物分析。
- 用于工业零件的3D显微镜。
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还有什么?
- 没有免费的午餐定理也适用于此:你可以在一次射击中获得2D和3D数据,但你需要支付有效的横向分辨率。我们的相机的最大有效横向分辨率约为传感器分辨率的四分之一。这种有效横向分辨率也随整个景深而变化。相机是通过将主镜头聚焦到你感兴趣的最远平面来设置的。从这个平面到相机的深度可以计算和二维图像重建。这架飞机后面的一切根本无法重建。有效横向分辨率在聚焦面最高,随着你靠近相机而下降。
深度分辨率通常是总景深的1%,这又取决于主镜头的焦距和对焦设置。您可以为同一光场相机选择不同的主镜头来调整景深以满足您的需要。然而,视场越大,景深越大,你需要离主镜头越近,才能获得良好的深度分辨率。特别是,这意味着与广角镜头相结合的光场相机只能看到靠近主镜头的深度差异。
另一方面,光场相机在显微镜和望远镜的宏观领域内工作得很好。