聚焦探头的(聚焦探头的焦距小于近场区长度)

虚拟屋 2022-12-24 20:11 编辑:admin 84阅读

1. 聚焦探头的焦距小于近场区长度

单缝衍射条纹间距公式是:x=asin(b)/c。

其中,a为波长,b为第n个条纹与光源轴向的夹角,c是单缝的缝宽。单缝衍射是光在传播过程中遇到障碍物,光波会绕过障碍物继续传播的一种现象。如果波长与缝、孔或障碍物尺寸相当或者更大时,衍射现象最明显。

单缝衍射

单缝衍射是光在传播过程中遇到障碍物,光波会绕过障碍物继续传播的一种现象。如果波长与缝、孔或障碍物尺寸相当或者更大时,衍射现象最明显。在光学里,菲涅耳衍射(Fresneldiffraction)指的是光波在近场区域的衍射,即光源或衍射的图样的屏与衍射孔(障碍物)的距离是有限的。

光源和光屏到障碍物的距离都很大,此时入射光为平行光,波面是平面,衍射光也是平行光。这种衍射称为夫琅禾费衍射,它是夫琅禾费(J.von Fraunhofer)最早描述的(1821--1822年)。在实验室里,我们可以很容易的用透镜使入射球面光波变成平行光,很容易实现夫琅禾费衍射的条件。

2. 确定焦距范围问题

首先确定你要监控的地点与范围。比如说家用,客厅装的,就选3.5MM球形的就可以了。焦距越小,拍摄的范围越大,近距离也能看清楚人脸。如果是室外,远距离拍摄,一般都是6、8、12、16这样子的。

3. 直探头近场区长度主要取决于

近场(Near Sound Field)是自由声场中,声源附近瞬时声压与瞬时质点速度基本上不同相的声场。

远场(Far sound Field)是自由声场中,离声源远处瞬时声压与瞬时质点速度基本上同相的声场。

在声学测量中,一般来说,麦克风距离待测扬声器系统的距离大于其物理尺寸的2~3倍以上距离时可以近似看作远场测量,例如我们常说的,1W1m测得的灵敏度,就是在远场条件下测得的。

注:在远场中的声波呈球面发散,即声源在某点产生的声压与该点至声源声中心的距离成反比。

4. 焦点焦距物距像距

焦点(F)——通过凸透镜的、平行主光轴的光线,在主光轴上的会聚点叫焦点F!

焦距(f)——焦点到光心的距离叫焦距

物距(u)——物体到凸透镜光心的距离叫物距!

像距(v)——凸透镜成的像到凸透镜光心的距离叫像距!

成像规律——f、u、v之间的关系

物距 像距 像性 应用

u>2f f<v<2f 倒立缩小的实像 照相机

u=2f v=2f 倒立等大的实像

f<u<2f v>2f 倒立放大的实像 幻灯机

u=f v=∞ 不成像

u<f v>u 正立放大虚像 放大镜

成像公式 1/f=1/u + 1/v

放大率公式 k=v/u

仅供参考!有疑再问!

5. 物距小于一倍焦距时应在哪一侧观察像的位置

物距,像距,焦距之间的规律如下:

1、当物距大于2倍焦距时,则像距在1倍焦距和2倍焦距之间,成倒立、缩小的实像。此时像距小于物距,像比物小,物像异侧。

2、当物距等于2倍焦距时,则像距也在2倍焦距, 成倒立、等大的实像。此时物距等于像距,像与物大小相等,物像异侧。

3、当物距小于2倍焦距、大于1倍焦距时,则像距大于2倍焦距, 成倒立、放大的实像。此时像距大于物距,像比物大,像位于物的异侧。

4、当物距等于1倍焦距时,则不成像,成平行光射出。

5、当物距小于1倍焦距时,则成正立、放大的虚像。此时像距大于物距,像比物大,物像同侧。

6. 监控焦距对应的最佳距离

通常普通的监控摄像头,在同系列的产品下,往往会提供3.6mm、4mm、6mm、8mm、12mm等等不同规格的镜头指标。那我们在购买监控摄像头时,除了清晰度指标之外,镜头的焦距也是很关键的参数。在选购时,需要根据实际的使用情况,选择合适焦距的监控摄像头。

焦距:指平行光入射时从透镜光心到光聚集之焦点的距离。镜头焦距的长短决定着拍摄的成像大小、视场角大小、景深大小和画面的透视强弱。

视场角:以镜头为顶点,以被测目标的物像可通过镜头的最大范围的两条边缘构成的夹角。

景深:指在摄像机镜头能够取得清晰图像的成像所测定的被摄物体前后距离范围。

不同焦距的效果如何?有什么区别?

简单来说就是:

▶ 焦距越小,可视距离越近,视场角越大。

▶ 焦距越大,可视距离越远,视场角越小。

不同的使用场景要选择不同的焦距。

▶ 视场角较大、物距变化范围较小的场景,可选用2.8mm或4mm镜头。

▶ 视场角较大、物距变化范围较大的场景可,选用6-12mm镜头。

不同焦距的镜头推荐的监控距离:

▶ 2.8mm的镜头可以用在储藏间等狭小空间的监控环境中,最佳监控距离3m以内。

▶ 4mm的镜头可以用在小商铺或者家庭等室内环境中,最佳监控距离3-5m。

▶ 6mm的镜头可以用在小商铺或者家门口等场景下,最佳监控距离5-10m。

▶ 8mm的镜头可以用在室外的道路、胡同等场景下,最佳监控距离10-20m。

▶ 12mm的镜头主可以用来监控特定位置,比如一些特定的出入口等,最佳监控距离20-30m。

7. 监控焦距角度

宽有5米的话建议你可以选择视角宽一点的小焦距的监控摄像头,现在小点的焦距大约3.6mm,4mm或者6mm就应该合适了,焦距太大视角就变得很小了,你的距离只有15米,没必要选择那么大的镜头的。

8. 聚焦探头的焦距和近场区

Ff—平底孔面积,

lf—短横孔长度

Df—平底孔或长、短横孔或球孔的直径

D—空心圆柱体外径

d—空心圆柱体内径

—介质单程衰减系数,dB/mm

平底孔回波声压:

长横孔回波声压:

短横孔回波声压:

球孔回波声压:=

大平底与实心圆柱体回波声压:

空心圆柱体外圆探伤回波声压:

空心圆柱体内孔探伤回波声压:

焦距F与声透镜的曲率半径r之间关系F

n—透镜与耦合介质波速比,n=c1/c2;对于有机玻璃和水,n=2730/1480=1.84,这时F=2.2r

聚焦探头探伤工件时,实际焦距会变小,;c3—工件中波速

这时水层厚度为H=;L—工件中焦点至工件表面的距离;c2—耦合剂中波速

不同距离处的大平底与平底孔回波分贝差

—底波与缺陷波的dB差;—缺陷至探测面的距离;—底面至探测面的距离;

—缺陷的当量平底孔直径;—波长;—材质衰减系数(单程)

不同平底孔回波分贝差

—平底孔1、2的dB差;、—平底孔1、2的当量直径;x1、x2—平底孔1、2的距离

在无限大的固体介质中,纵波声速:

在无限大的固体介质中,横波声速:

在无限大的固体介质中,表面波声速:

E—介质的杨氏弹性模量,等于介质承受的拉应力F/S与相对伸长之比—E=

G—介质的切变弹性模量,等于介质承受的切应力Q/S与切应变之比—G=

—介质的密度,等于介质的质量M与其体积V之比—=M/V

—介质的泊松比,等到于介质横向相对缩短与纵向相对伸长之比

即 所以CL>CS>CR(在同一种固体材料中)

液体和气体中的纵波波速:;—液体、气体介质的密度

B—液体、气体介质的密度容变弹性模量,表示产生单位容积相对变化量所需压强

声压反射率声压透射率;

z1—第一介质声阻抗

z2—第二介质声阻抗

由以上几式可以导出:T+R=1 

声强反射率

声强透射率

介质衰减系数:; m、n—底波的反射次数

Bm、Bn—第m、n次底波高度;—反射损失,每反射损失为;x—薄板的厚度

近场区长度(只适用均匀介质)

当水层厚度较小时,近场区就分布在水、钢两种介质中,设水层厚度为L,则钢中剩余近场区长度N:;N2—介质钢中近场长度;c1—介质水中波速;c2—介质钢中波速;—介质钢中波长

半扩散角:对于圆晶片;方晶片

9. 监控焦距范围

20米的距离可以选择6mm镜头尺寸,而距离可以选择为30米的摄像头。而6 mm镜头尺寸照射的范围大概是3~5米的宽度,而长度是在30米左右。只不过到了晚上开启夜视红外效果之后,可视距离会有明显的缩短,大概是在10~15米左右。所以按照20米选择的话,这个尺寸的摄像头是比较合适的。

10. 监控探头焦距

由于家用监控的范围不是很大,视角也不宽,选择3.6mm焦距的镜头就完全可以啦。