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TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Objektive mit Festbrennweite der Cr-Serie

TECHSPEC® Cr Series Fixed Focal Length Lenses

TECHSPEC® Cr Series Fixed Focal Length Lenses 6mm Cr Series Fixed Focal Length Lens 8.5mm Cr Series Fixed Focal Length Lens 12mm Cr Series Fixed Focal Length Lens +5
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  • C-Mount-Objektive für bis zu ⅔“ Sensoren
  • Bis zu 7,5 Megapixel, 1,85 µm Pixelgröße
  • Robuste Version (50 g Stöße) unserer Objektive der C-Serie
  • 3,5 mm bis 50 mm Brennweite
  • Auch schlankere Objektive für die Industrie (Ci) verfügbar

Die TECHSPEC® Objektive mit Festbrennweite der Cr-Serie ("Compact Ruggedized" = Cr) sind zum Schutz des Objektivs vor Schäden stabilisiert. Sie behalten die optische Ausrichtung auch nach Vibrationen und Stößen bei. Alle optischen Elemente des Objektivs sind mit Kleber fixiert, um die Objektverschiebung auf dem Bild zu reduzieren. Außerdem besitzen die Objektive eine robuste Mechanik mit vereinfachtem Fokus und eine Fokusarretierung aus Edelstahl mit C-Mount. Die TECHSPEC® Objektive mit Festbrennweite der Cr-Serie eignen sich ideal für kalibrierte Bildverarbeitungssysteme, beispielsweise für Messungen und Prüfungen, 3D-Stereobilder, Robotik und Sensortechnik, autonome Fahrzeuge und die Objektverfolgung. Die Objekt-Bild-Zuordnung bleibt selbst nach starken Stößen und Vibrationen erhalten; wenn der Objektmittelpunkt auf dem mittleren Pixel abgebildet wird, wird er immer auf diesem mittleren Pixel abgebildet.

Diese Objektive erhielten den 1. Platz beim 2018 Inspect Award und den Silver Level 2018 Innovators Award.

Bitte beachten Sie: Besuchen Sie unsere "Ruggedization"-Webseite, um mehr über das Thema zu erfahren.

Edmund Optics hat eine Familie leistungsstarker Objektive (die C-Serien-Familie) kreiert und 6 auf den Kundenbedarf zugeschnittene optomechanische Lösungen, die auf bestimmte Anwendungen abzielen, entwickelt. Die Objektiv-Untergruppen verwenden die gleichen Optiken wie die Objektive der C-Serie und liefern daher die gleiche optische Leistung, jedoch mit einer Vielzahl optomechanischer Lösungen, um Ihre anwendungsbedingten Anforderungen zu erfüllen:

  • C-Serie: Weist einen fixierbaren Fokus und Blende mit Festellschraube auf und ist die anpassbarste Version dieser Optikdesigns; typischerweise werden diese hochwertigen Objektive zur Bildverarbeitung verwendet. Auch mit einer breitbandigen VIS-NIR-Antireflexionsbeschichtung (BBAR) erhältlich.
  • Ci-Serie: Vereinfachte Mechanik mit fester Blende und kompaktem Gehäuse. Robuste Objektive für die Industrie mit verringerter Größe, geringeren Kosten und fixiertem Fokus.
  • Cr-Serie: Alle Optiken sind mit Kleber fixiert, die Objektive besitzen einen feststellbaren Fokus-Ring. Stabilisierte Objektive reduzieren Pixelshift und haben eine verbesserte Fokusstabilität.
  • Cx-Serie: Modulare, flexible Mechaniken machen es möglich die Objektive auseinanderzubauen, um Zubehör wie Flüssiglinsen, Blenden, etc. einzusetzen.
  • Cx-Flüssiglinsen-Serie : Ausgestattet mit einer integrierten Flüssiglinse für schnellen Autofokus.
  • Cw-Serie: Wasserdichte Versionen, erfüllen den IEC-Eindringschutzgrad IPX7 und IPX9K.
How to focus a Cr Series Lens
How to focus a Cr Series Lens
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Antireflexbeschichtungen

Antireflexbeschichtungen ⇒ höhere Leistungsfähigkeit der Optiken ✓ Funktionsweise erklärt ✓ Spezifikationen von BBAR-Beschichtungen ⇒ mehr erfahren!

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Eine Einführung in optische Beschichtungen

Edmund Optics erklärt optische Beschichtungen ⇒ Beschichtungsverfahren ✓ Veränderung von Transmission, Reflexion + Polarisation ⇒ mehr erfahren!

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Wavelength and f#

This demonstration exemplifies why wavelength and f/# can drastically affect the performance of imaging systems and should not be overlooked.

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Grundlagen zu Arbeitsabstand und Brennweite

Arbeitsabstand und Brennweite sind zwei grundlegende Parameter eines jeden Abbildungssystems. Erfahren Sie mehr in dieser praxisnahen Video-Demo.

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Weiterführende Informationen zu Brennweite und Bildfeld

Edmund Optics erklärt das Field of view ⇒ Berechnen & Bestimmen der Brennweite ✓ Zusammenhang Brennweite und Bildfeld ⇒ jetzt mehr erfahren!

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Leistungskurven für Objektive

Qualitative Leistung von Objektiven messen und verstehen? Ganz einfach mit Edmund Optics! MTF, Verzeichnung und mehr einfach erklärt.

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Die Modulationstransferfunktion – eine Einführung

Modulationstransferfunktion ⇒ Abbildungsleistung: Auflösung & Kontrast ✓ MTF-Diagramme verstehen ✓ Vergleich optischer Systeme ⇒ mehr erfahren!

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LIGHT TALK - EPISODE 5: Ruggedized Imaging Lenses with Cory Boone and Ben Weaver

The expansion of automation has made the ruggedization of imaging lenses from shocks, vibrations, and temperature swings more important than ever before.

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Ruggedized Imaging Systems – TRENDING IN OPTICS: EPISODE 9

A new generation of harsh environment lenses has been developed to support the spread of automation and protect their imaging systems.

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Robuste "ruggedized" Objektive

Erfahren Sie mehr über Objektive für die Bildverarbeitung in extremen Umgebungen, die entsprechend belastbar sein müssen.

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Robuste Bildverarbeitungsobjektive

Bildverarbeitung in anspruchsvoller Umgebung? Erfahren Sie mehr: Robuste Industrieobjektive, versiegelte u. stabilisierte Objektive - jetzt bei Edmund Optics!

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Ruggedized Machine Vision Lenses for Harsh Environments

Edmund Optics imaging and machine vision lenses are robustly designed for use in harsh environments and are available in a number of options for the most demanding applications.

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Robuste Bildverarbeitungsobjektive

Edmund Optics® stellt verschiedene Typen von robusten Objektiven her wie z. B. stabilisierte oder versiegelte Objektive. Jetzt mehr erfahren!

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Ruggedization of Machine Vision Lenses

Harsh Environments Call For Athermalized Imaging Lenses

Where can I find more information on the various types of Ruggedization?

I’m currently using a different Edmund Optics® imaging lens. Can you ruggedize my lens?

Are Zemax prescription files available for your standard ruggedized lenses?

Can ruggedization make lenses waterproof?

Vibration Rating

Top Trends of 2022 – TRENDING IN OPTICS: EPISODE 8

Happy holidays from Edmund Optics! Learn about the top trends in the photonics industry covered in our Trending in Optics Series in 2022.

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Vergleich optischer Aberrationen

Versuchen Sie, optische Aberrationen zu verstehen? Bei Edmund Optics erfahren Sie, wie Sie Aberrationen erkennen können und finden Beispiele.

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Aberrationskorrektur mithilfe der MTF beim Objektivdesign

Unterschiedliche Projekte benötigen unterschiedliche Objektive? Infos über anpassbare Objektive jetzt bei Edmund Optics!

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Basic Lens Selection

Objektivtypen in der Bildverarbeitung

Festbrennweiten-, Zoom- und Makroobjektive sind allesamt Objektive mit variabler Vergrößerung. Mehr Infos bei EO!

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Abstandsringe, Ausgleichsscheiben und Brennweiten-Extender

Erfahren Sie, wie man mit Abstandsringen, Ausgleichsscheiben und Brennweiten-Extendern ein Objektiv über seine Grenzen hinaus erweitern kann.

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MTF-Kurven und Abbildungsleistung

MTF-Kurven & Abbildungsleistung ⇒ Objektivkontrast ✓ Vergleich von Objektivdesigns und -einstellungen ✓ laterale Farbverschiebung ⇒ mehr erfahren

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Der Aufbau eines Objektivs

Edmund Optics erklärt den Aufbau eines Objektivs ⇒ Zeichnung eines Objektivs ✓ charakteristische Teile eines Objektivs ⇒ jetzt mehr erfahren!

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Die Modulationstransferfunktion (MTF)

MTF-Kurven als Darstellung von Objektivleistung ⇒ MTF vs. Frequenz ✓ Auflösungs- & Kontrastinformationen ✓ Bildhöhe & Bildsensor ⇒ mehr erfahren!

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Objektivauswahl - grundlegende Informationen

Edmund Optics erklärt die Objektivauswahl ⇒ wichtige Parameter ✓ Objektive mit fester und variabler Vergrößerung ⇒ jetzt mehr erfahren!

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How to Choose a Fixed Magnification Lens

Fixed magnification lenses typically function properly at a single working distance and are specified by their magnification. Learn more at Edmund Optics.

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Objektivauswahl - erweiterte Informationen

Die Modulationstransferfunktion eines Objektivs variiert je nach Arbeitsabstand, Sensorgröße, Blende und Wellenlänge. Mehr dazu bei Edmund Optics.

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Edmund Optics Imaging Lab 3.8: Sneak Peek at Future Modules

Learn how to specify imaging system components.

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Best Practice #1 Bigger is Better

Join Greg Hollows, Director of the Imaging Business Unit and EO's Imaging Expert, as he reviews some Best Practice to consider when designing an imaging system.

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Best Practice #2 Don't Believe Your Eyes

Join Greg Hollows, Director of the Imaging Business Unit and EO's Imaging Expert, as he reviews some Best Practice to consider when designing an imaging system.

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Best Practice #3 Don't Get Too Close

Join Greg Hollows, Director of the Imaging Business Unit and EO's Imaging Expert, as he reviews some Best Practice to consider when designing an imaging system.

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Best Practice #7 No Universal Solution

Join Greg Hollows, Director of the Imaging Business Unit and EO's Imaging Expert, as he reviews some best practices to consider when designing an imaging system.

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Best Practice #9 Be A Control Freak

Join Greg Hollows, Director of the Imaging Business Unit and EO's Imaging Expert, as he reviews some best practices to consider when designing an imaging system.

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Best Practice #10 Be The Squeaky Wheel

Join Greg Hollows, Director of the Imaging Business Unit and EO's Imaging Expert, as he reviews some best practices to consider when designing an imaging system.

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Best Practice #11 Make A List

Join Greg Hollows, Director of the Imaging Business Unit and EO’s Imaging Expert, as he reviews some best practices to consider when designing an imaging system.

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The Impact of Distortion

Nick Sischka explains distortion in this hands-on demonstration from the Edmund Optics 2021 Imaging Innovation Summit.

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Calculating Lens Resolution with Precision

Deciphering Lens Specifications and Choosing the Proper Lens

A Closer Look at Resolution Testing

I’ve been using the thin lens approximation to calculate the minimum object distance and field of view of an imaging lens and camera I have, is there a simple formula for estimating these parameters?

How do I know what lens mount is best to use for my imaging or vision system?

What are M12 (S-Mount) lenses?

M12 or S-Mount lenses are a type of compact imaging lens used in space-constrained applications.

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What is an MVO Double Gauss imaging lens?

What are fixed focal length lenses?

Fixed focal length lenses are entocentric imaging lenses used in machine vision.

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What different types of fixed focal length lenses does Edmund Optics offer?

Edmund Optics designs and manufacturers many types of imaging lenses.

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What different types of fixed focal length lenses does Edmund Optics offer?

Imaging lenses feature a wide variety of lens mounts, all of which offer different benefits.

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Vignetting

Working Distance (WD)

Working f/#

Zoom

Bildwinkel

Blende (f/#)

Aperturblende

Entrance Pupil

Exit Pupil

Field

Field Efficiency

Fixed Focal Length Lens

F-Mount

Image Circle

Line Pair (lp)

Rechner für Bildverarbeitungsparameter

Berechnen Sie die benötigte Brennweite für Ihr Objektiv und weitere Parameter - einfach und schnell bei Edmund Optics!

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Imaging Lens Selector

Sensoren und Objektive

Edmund Optics erklärt Sensoren und Auflösung ⇒ Abstimmung von Sensoren und Objektiven ✓ Nyquist-Frequenz ✓ MTF und Pixelgröße ⇒ mehr erfahren!

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Grundlagen der Bildverarbeitung

Grundlagen der Bildverarbeitung auf einen Blick ⇒ horizonatales & vertikales Bildfeld ✓ Tiefenschärfe ✓ Vergrößerung ⇒ mehr erfahren!

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Kontrast

Edmund Optics erklärt Kontrastgrenzen für Objektive ⇒ Kontrastverhalten eines Objektivs definieren ✓ Kontrast & Auflösung ⇒ mehr erfahren!

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Tiefenschärfe und Abbildungstiefe

Verwechseln Sie Tiefenschärfe und Abbildungstiefe? Edmund Optics erklärt die Unterschiede und gibt viele Hintergrundinformationen.

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Objektivanschlüsse

Für den Anschluss eines Objektivs an eine Kamera gibt es zahlreiche Anschlussarten. Erfahren Sie mehr über deren Nutzen in Abhängigkeit von der Anwendung.

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Verzeichnung

Leitfaden zur Bildverarbeitung: Die Verzeichnung ist eine individuelle Abweichung, die Informationen verlagert, aber aus einem Bild herausgerechnet oder abgebildet werden kann. ✓ Mehr erfahren

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Systemdurchsatz, Blende und numerische Apertur

Bei einem Objektiv ist die Blende eine der wichtigsten Einstellungen, da sie gleich auf mehrere Parameter Einfluss hat. Jetzt mehr erfahren bei Edmund Optics!

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Filtertechnik für industrielle Bildverarbeitung

Edmund Optics stellt unterschiedliche Filtertypen zur Veränderung von Bildern vor. Erfahren Sie mehr.

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From Lens to Sensor: Limitations on Collecting Information

Trying to understand how much information you can obtain from a lens and sensor? Learn more about the limitations of collecting data at Edmund Optics.

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Object Space Resolution

Are you new to imaging and want to learn more about lens magnification? Learn more about lens magnification and other key imaging concepts at Edmund Optics.

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Relative Beleuchtung, Randabfall und Vignettierung

Edmund Optics erklärt relative Beleuchtung, Randabfall, Vignettierung ⇒ Sensorgröße + Beleuchtung ✓ Vignettierung bei Objektiven ⇒ mehr erfahren!

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Auswirkungen der Wellenlänge auf die Leistung

Edmund Optics erklärt die Problematik der Wellenlänge, wenn es darum geht, Informationen aus Bildgebungssystemen zu erhalten, und wie dies gelöst wird.

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Why Should I Use a Lens Designed Specifically for SWIR Wavelengths?

Short wave infrared (SWIR) imaging applications require specialized imaging optics, as lenses designed for visible use are not optimized for SWIR wavelengths

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Wie wird ein EO-Objektiv hergestellt?

Unser Video zeigt den gesamten Herstellungsprozess eines Objektivs, einschließlich Design, Herstellung der einzelnen Linsen, Montage und Prüfung.

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Imaging Innovation Summit Keynote

Master the mindset needed for building an imaging system from asking the right questions to properly combining imaging technologies.

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EO Imaging Lab Modul 1: Überblick über die Bildverarbeitung

Learn how to specify imaging system components.

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Edmund Optics Imaging: Telecentric Lenses versus Hypercentric Lenses

Join EO's Nick Sischka, Director of Imaging, as he inspects pipes for various defects using the TECHSPEC Telecentric Lens versus the TECHSPEC Hypercentric Lens.

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Best Practice #4 Light Up Your Life

Join Nick Sischka, Vision Solutions Specialist and member of EO's Imaging Team, as he reviews some best practices to consider when designing an imaging system

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LIGHT TALK - EPISODE 2: Increasing Imaging Sensor Sizes with Katie Schwertz

Join our discussion about increasing imaging sensor sizes and what that means for optical designers in the second episode of our LIGHT TALKS series.

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Manipulating Wavebands: Color & Filters

Nick Sischka explains why color consideration and illumination are so important for machine vision in this hands-on demonstration from the Edmund Optics 2021 Imaging Innovation Summit.

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Liquid Lens M12 Imaging Lenses

TECHSPEC® Liquid Lens M12 Imaging Lenses from Edmund Optics combine a high-resolution with the electronic auto-focus of an integrated liquid lens

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Objektive mit Festbrennweite der Cx-Flüssiglinsen-Serie

Die TECHSPEC® Objektive mit Festbrennweite der Cx-Flüssiglinsen-Serie von Edmund Optics bieten sowohl hohe Auflösung als auch schnellen elektronischen Fokus.

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Lens Selection Guide, Part 2

The makings of a successful imaging lens, Part Three: Testing and metrology, ensuring you get what you asked for

The makings of a successful imaging lens, Part Two: Performance-based specifications and their design considerations

The makings of a successful imaging lens, Part One: Application and specification development

Vision & Sensors Lens Selection Guide, Part 1

What is the difference between Primary Magnification and System Magnification?

I need a video lens for my camera - but where do I start?

What is the difference between depth of field and depth of focus?

Which type of colored filter is best for my imaging application?

Primary Magnification (PMAG)

Relative Illumination (RI)

S-Mount

Sliding Focusing Mechanism

T-Mount

Auflagemaß

Depth of Field (DOF)

Depth of Focus

Verzeichnung

Verzeichnung, nicht gleichförmig

Field Curvature

Focal Length Extender

Horizontal Resolution

Hyperfocal Distance

Bewährte Praktiken für bessere Bildgebung

Verwenden Sie häufig Bildverarbeitungssysteme in Ihrem Beruf? Bei Edmund Optics finden Sie Tipps und Praktiken für verbesserte Bildverarbeitungssysteme.

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Abberationen

Aberration Optik ⇒ sphärische Aberration ✓ Astigmatismus ✓ Bildfeldkrümmung ✓ chromatische Fokusverschiebung ⇒ mehr erfahren!

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Das Airy-Scheibchen und die Beugungsgrenze

Airy-Scheibchen und die Beugungsgrenze ⇒ Beugungsmuster ✓ maximales Auflösungsvermögen ✓ Punktgröße ✓ Grenzfrequenz eines Objektivs ⇒ mehr erfahren!

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Was ist Bildverarbeitung?

Bildverarbeitung: Objektive projizieren Lichtstrahlen auf einen Sensor, um Objektdetails für Inspektion, Sortierung und Analyse abzubilden.

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Was ist SWIR?

Edmund Optics erklärt SWIR ⇒ Eigenschaften des SWIR-Spektrums ✓ SWIR-Bildgebung für eine Vielzahl von Anwendungen ⇒ jetzt mehr erfahren!

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Auflösung und MTF-Tests

Edmund Optics erklärt MTF-Tests ⇒ Rückprojektionstest ✓ Modulationstransferfunktion ✓ MTF über Kanten-Abbildung ✓ Kamera-Tests ⇒ mehr erfahren!

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Hyperspektrale und multispektrale Bildgebung

Was verbirgt sich dahinter? Verschiedene Arten und Anwendungen einfach erklärt - jetzt bei Edmund Optics!

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Objektivtypen, Auflösung und Sensorabdeckung

Nick Sischka von Edmund Optics erklärt, welches Bildverarbeitungsobjektiv zu welchem Sensor passt und welche Kompromisse eingegangen werden müssen.

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Axial and Lateral Chromatic Aberration

Chromatic aberrations impact the performance of imaging systems in many different ways, as exemplified in this hands-on demonstration.

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Edmund Optics Imaging Lab 1.1: Field of View

Learn how to specify imaging system components.

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Edmund Optics Imaging Lab 1.2: Working Distance

Edmund Optics Imaging Lab 1.5: Sensor Size

Learn how to specify imaging system components.

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Edmund Optics Imaging Lab 3.2: The W of Illumination Geometry

Learn how to specify imaging system components.

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Edmund Optics Imaging Lab 3.3: Directional Illumination

Learn how to specify imaging system components.

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Edmund Optics Imaging Lab 3.4: Directional Illumination of Ring Lights

Learn how to specify imaging system components.

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Edmund Optics Imaging Lab 3.5: Backlights

Learn how to specify imaging system components.

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Edmund Optics Imaging Lab 3.6: Dome Lights

Learn how to specify imaging system components.

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Edmund Optics Imaging Lab 3.7: Line Lights

Learn how to specify imaging system components.

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Best Practice #5 Color Matters

Join Nick Sischka, Vision Solutions Specialist and member of EO's Imaging Team, as he reviews some best practices to consider when designing an imaging system.

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Best Practice #6 There Can Be Only One

Join Nick Sischka, Director of Imaging, as he reviews some best practices to consider when designing an imaging system.

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LIGHT TALK - EPISODE 1: Machine Vision Trends with Nick Sischka

Join our discussion around machine vision trends including such as increasing resolution and new sensors in the first episode of our LIGHT TALKS series.

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Hyperspectral & Multispectral Imaging – TRENDING IN OPTICS: EPISODE 7

Hyperspectral and multispectral imaging are imaging technologies that capture information from a broader portion of the electromagnetic spectrum.

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Next generation image sensors: Are suppliers ready to meet growing customer expectations?

If I want to design with your lenses and lens assemblies, how do I get the information that I need?

Spatial Frequency

Kontrast

Resolution and Contrast Comparison

Learn how Edmund Optics maintains optical performance across the entire image plane through this resolution and contrast comparison using our C Series FFL lens.

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Edmund Optics Imaging Lab 1.4: Depth of Field

Learn how to specify imaging system components.

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Edmund Optics Imaging Lab 1.7: Contrast In Depth

Learn how to specify imaging system components.

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Resolution

Resolving Power

Diffraction Limit

Modulation Transfer Function (MTF)

Nyquist Limit

Parfocality

Auflösung in der Bildverarbeitung

Auflösung in der Bildverarbeitung berechnen ⇒ Pixel, Linienpaar & Sensorgrenzen ✓ Auflösung im Objektraum ✓ Beispielrechnungen ⇒ mehr erfahren!

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Edmund Optics Imaging Lab 1.3: Resolution

Learn how to specify imaging system components.

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Edmund Optics Imaging Lab 1.6: Resolution In Depth

Learn how to specify imaging system components.

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Edmund Optics Imaging Lab 1.8: Depth of Field in Depth

Learn how to specify imaging system components.

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Edmund Optics Imaging Lab Module 2: Gauging and Measurement Accuracy Overview

Learn how to specify imaging system components.

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Edmund Optics Imaging Lab 2.1: Distortion

Learn how to specify imaging system components.

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Edmund Optics Imaging Lab 2.2: Telecentricity

Learn how to specify imaging system components.

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Edmund Optics Imaging Lab Module 3: Illumination Overview

Learn how to specify imaging system components.

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EO Imaging Lab 3.1: Grundlagen Beleuchtungskonzepte

Erfahren Sie, wie Komponenten eines Bildverarbeitungssystems spezifiziert und ausgewählt werden.

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How I do select the correct testing target for my electronic imaging system (camera & lens)?

C-Mount

Field of View (FOV)

Magnification

Numerical Aperture (NA)

2011 Telecentric Bell Choir

The Future Depends on Optics®

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What is an "in-line" video system?

Imaging Comparison: Why Optics Matter

The success of your machine vision application depends on the quality of your optical components.

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Globale Fertigungsstätten von EO

Edmund Optics® (EO) fertigt jedes Jahr Millionen von präzisen optischen Komponenten und Baugruppen in den 5 globalen Fertigungsstätten.

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Video: Messtechnik bei Edmund Optics

Messtechnik als Schlüssel für eine erfolgreiche Fertigung: Erfahren Sie mehr über die Messtechnik, die die Qualität der Optiken sicherstellt.

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