기술 자료 센터
엔지니어가 작성한 선정 가이드, 광학 기초, 애플리케이션 노트

애플리케이션 노트
IVD 이미징에서 분해능·시야·심도를 어떻게 맞출 것인가
분해능, 시야, 심도는 따로 체크하는 항목이 아닙니다. IVD에서는 물체 측 디테일, 커버 범위, 초점 여유, 처리량을 소모품과 기구에 맞춰 균형 잡아야 합니다. 특징 크기와 검사 과제부터 시작해, 대상을 여유 있게 분해할 수 있는 최저 배율을 고르고 실제 소모품으로 검증하세요.
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애플리케이션 노트
더 넓게 볼 것인가, 더 세밀하게 볼 것인가: IVD에서 매크로 렌즈 vs 현미경 대물렌즈
매크로 렌즈는 더 넓은 시야, 심도, 작동거리, 처리량을 균형 있게 맞추고, 현미경 대물렌즈는 좁은 시야와 얕은 심도로 세포 수준 분해능을 목표로 합니다. 배율만 보지 말고 대상 스케일, 공차, UPH, 광기계 복잡도를 기준으로 선택하세요.
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선정 가이드
사례: PIC와 FAU 정렬
비전 예비 정렬 사례: 동축 조명 조건에서 4× 물체측 텔레센트릭 렌즈와 4× 양측 텔레센트릭 렌즈를 PIC와 FAU 조립에 사용한 비교.
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애플리케이션 노트
렌즈는 맞게 선택했지만, 장비에 장착할 수 없나요? 90° 프리즘으로 이미지 공간 제약 해결
머신비전 프로젝트에서 렌즈 선택 시 시야, 작동 거리, 해상도 및 장비 설치 공간을 동시에 고려해야 합니다. 90° 프리즘은 광로 방향을 변경하여 렌즈의 주요 이미지 매개변수를 변경하지 않고 카메라와 렌즈에 더 유연한 설치 방식을 제공합니다.
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선정 가이드
측정용 텔레센트릭 렌즈 선택 방법
시야, 센서 크기, 배율, 작동 거리의 4단계로 적합한 텔레센트릭 렌즈를 찾는 방법.
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광학 기초
텔레센트릭 렌즈와 일반 렌즈의 차이
정밀 측정에 텔레센트릭 렌즈가 필요한 이유를 원근 오차부터 설명합니다.
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애플리케이션 노트
평행 백라이트가 측정 정확도를 좌우하는 이유
동일한 텔레센트릭 렌즈라도 조명을 바꾸면 에지 검출 정확도가 한 자릿수 달라집니다.
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