技術情報センター
エンジニアによる選定ガイド、光学の基礎、アプリケーションノート

アプリケーションノート
IVD撮像における分解能・視野・被写界深度のバランス
分解能、視野、被写界深度は独立した項目ではありません。IVDでは物体側の細部、カバー範囲、フォーカス余裕、スループットを消耗品と機構に合わせてバランスさせます。特徴スケールと検査タスクから入り、余裕をもって分解できる最低倍率を選び、実消耗品で検証してください。
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アプリケーションノート
より広く見るか、より細かく見るか:IVDにおけるマクロレンズと顕微鏡対物レンズ
マクロレンズは広い視野、被写界深度、作動距離、スループットのバランスを取り、顕微鏡対物レンズは小さな視野と浅い被写界深度で細胞レベルの分解能を狙います。倍率だけでなく、対象スケール、公差、UPH、光機械的な複雑さから選定してください。
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選定ガイド
ケーススタディ:PICとFAUのアライメント
ビジュアルプレアライメントケーススタディ:同軸照明条件下で、4×物方テレセントリックレンズと4×両側テレセントリックレンズをPICとFAUの組み立てに使用した比較。
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アプリケーションノート
レンズは選んだのに、装置に取り付けられない?90°プリズムでイメージングスペースの制限を解決
マシンビジョンプロジェクトでは、レンズの選定時に視野、ワーキングディスタンス、解像度、装置の取り付けスペースを同時に考慮する必要があります。90°プリズムは光路の方向を変えることができ、レンズの主要なイメージングパラメータを変更せずに、カメラとレンズにより柔軟な取り付け方法を提供します。
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選定ガイド
測定用テレセントリックレンズの選び方
視野、センサーサイズ、倍率、作動距離の 4 ステップで最適なテレセントリックレンズを特定します。
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光学の基礎
テレセントリックレンズと通常レンズの違い
高精度測定にテレセントリックレンズが不可欠な理由を、遠近誤差から解説します。
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アプリケーションノート
平行背面照明が測定精度を左右する理由
同じテレセントリックレンズでも照明を変えるだけで、エッジ検出精度は一桁変わります。
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