ISO12233测试标板的使用和判读解析
iso12233标准测试卡 检测算法 概述及解释说明
iso12233标准测试卡检测算法概述及解释说明1. 引言1.1 概述本文旨在介绍ISO12233标准测试卡以及与其配套的检测算法。
ISO12233标准测试卡是一种常用的相机图像质量评估工具,通过使用该测试卡和相应的算法可以对相机在不同参数设置下的图像质量进行客观评价和比较。
1.2 文章结构本文包括以下内容:引言、ISO12233标准测试卡、检测算法概述、解释说明和结论。
引言部分将对本文的主题和结构进行简要介绍;ISO12233标准测试卡部分将对该测试卡的简介、设计布局以及使用方法进行详细阐述;检测算法概述部分将从原理说明、主要参数解释和应用场景举例等方面对相关算法进行概括性描述;解释说明部分将针对标准测试卡结果分析方法以及检测算法的应用实例进行具体解析;最后,在结论部分将总结文章中涉及到的主要观点和发现,并对未来的展望和应用前景进行评估。
1.3 目的通过本文,旨在帮助读者更好地了解ISO12233标准测试卡及其相关检测算法,并熟悉其使用方法和结果解读。
同时,本文还将根据实际应用情况,给出改进建议,并对该领域的未来发展提出展望和评估。
以上是“1. 引言”部分的详细内容,请参考。
2. iso12233标准测试卡2.1 简介iso12233标准测试卡是一种广泛应用于数字图像设备的测试工具,旨在评估其图像质量和性能。
通过使用该测试卡可以对相机、摄像机、手机等设备进行检测和校正,以确保其输出的图像达到预期的质量要求。
2.2 测试卡设计和布局iso12233标准测试卡通常由一系列模式、线条和分辨率图案构成。
这些图案包括鹰眼图案、分辨力刻度线、圆环网格等,用于评估设备的分辨率、锐度、色彩还原以及其他重要参数。
测试卡上还可能包含了颜色补偿板和灰度块,用于校准设备的颜色平衡和动态范围。
2.3 使用方法使用iso12233标准测试卡进行检测通常需要按照以下步骤进行:1. 将测试卡安装在需要被检测设备的特定位置,并确保其完全平直。
摄像头光学评测 A 标准
摄像头光学评测标准文件编号:编制:审核:批准:汇编日期:前提该部分测试项如无特殊说明,应在暗室(墙壁为18%灰色或黑色,原始亮度<=0.01Lux)下进行测试;环境温度 20~30 摄氏度,湿度 35%~60%;以下测试如无特殊说明中均有使用测试板;度信盒;三脚架;电脑。
将测试板插到度信盒上并固定到三脚架上,使用数据线再将度信盒连接到电脑上,打开电脑上的度信版摄像头驱动软件,调整三脚架并进行拍照。
如下图:摄像头评测内容一、分辨率测试(Resolution)二、白平衡测试(White Balance)三、灰阶测试(Gray Scale Test)四、色彩还原准确度测试(Color Accuracy/Saturation)五、亮度均匀性测试(Lens Shading)六、颜色均性测试(Color Uniformity)七、信噪比(Color Uniformity)八、几何失真测试(TV Distortion)九、视场角测试(Field Of View)十、耀斑测试(Flare)十一、实景拍摄测试(Scene Capture)1 摄像头分辨率测试a.设备:ISO12233 chart 1X/2X/4X,度信盒,三脚架,电脑,均匀发光墙(使光均匀照到图片上);照度计(测量图片表面照度);ISO12233 chart 1X/2X/4Xb.数量:2 PCSc.测试条件:电脑处于开机状态,摄像头设置于最大分辨率;调节均匀发光板,使用照度计测试图中心照度,使图片表面照度大约为500±50 Lux;d.测试方法:1)调节终端镜头与测试图卡(ISO resolution Chart for Electronics Still Cameras )之间的距离,使图卡成像清晰,并使水平方向的粗框与拍摄画面水平框平行,拍摄时让图卡的有效高度(粗框内侧的高度)正好沾满画面。
一般图像格式水平像素与垂直像素比例为4:3,使所拍摄画面为黑线内区域即可。
弱电安防--高清网络摄像机测试大纲
高清网络摄像机测试大纲1功能测试1.1外观检查摄像机机身或者机芯上应有相应的标志,标志能够反映产品名称和型号,以及制造企业、生产日、输入电源要求和功耗等内容;测试方法:采用目测法检测,产品上应有上述标志,且表面应色泽均匀、不应有气泡、龟裂、脱落和磨损现象,不应该有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污渍;金属零部件不应有锈蚀;文字标识应清晰、完整。
1.2输入电源要求枪机供电电压:AC24V(±10%)或DC12V(±10%)供电,球机供电电压:AC24V(±10%),摄像机可选配PoE供电。
测试方法:用可调电压电源给待测设备供电,调节电源到最大允许误差值,设备连续工作10min,查看设备是否一直工作正常。
1.3镜头接口类型支持C/CS接口,镜头可选配。
测试方法:使用与摄像机sensor尺寸相同、分辨率匹配、接口匹配的镜头,连通上电后,测试摄相机成像在全焦段内是否可以聚焦且清晰。
1.4外部接口网络摄像机一般应具备如下接口:测试方法:采用目测法。
1.5音频输出音频清晰,音量可控,没有明显的噪音。
测试方法:通过客户端或浏览器连接至摄像机,打开音频对讲或播放功能进行对讲,通过摄像机输出音频至音箱或麦克,应能清晰收听相应语音。
1.6图像输出在视频信号处于监看或录像状态时,静态图像视觉效果良好,清晰,色彩真实,层次丰富;移动图像边缘无明显的锯齿、拉毛现象。
测试方法:用待测摄像机拍摄20m左右间距、时速约50公里的汽车,观察画面的整体信息,观察静态画面和移动画面的质量是否符合要求。
1.7音视频采集和编码摄像机根据需要可支持H.264、MPEG-4和M-JPEG等视频编码标准和G.711、G.721或G.729等音频编码标准。
测试方法:通过本地录像或者平台录像获取音视频流或录像,通过VLC等工具验证音视频编码类型。
1.8滤光片切换手动或者根据外界光线变化自动切换滤光片以适应白天模式和夜间模式;测试方法:在设置界面内手动切换摄像机黑白模式,或者通过遮挡镜头(含光传感器),观察摄像机画面是否有彩/色黑白转换,且配合听IRCUT是否有因切换而发出响声。
摄像头产品测试标准
目录1、Dothinkey软件介绍2、开短路测试3、电流测试4、MTF测试5、Shading测试6、Particle测试7、坏点、亮点、色点测试8、AF测试9、TV-line测试一、目的制定本公司摄像头生产测试的标准,使产品生产测试最大程度提升品质状况,超越客户的期望和标准。
规范和统一摄像头测试的标准和认识。
二、标准内容1、Dothinkey软件介绍1.1介绍度信测试盒及其配套的软件是我司使用最广、最方便快捷的测试工具,其不仅成熟、稳定、高效,且可应用、开发的功能齐全,是标准测试推荐的测试盒之一。
以R4.121及之后升级更新的软件为基础介绍。
软件支持度信测试盒型号:HM100、HM300、HM330、HS100、HS200、HS300、HS300D、HV910、HV910D、UT300、UV910、UV920、UF920测试盒。
测试盒的安装使用介绍见《度信测试工具使用说明》。
在测试板的驱动安装好的情况下,按以下的流程进行软件设定即可出图。
1、PIN定义选择;根据产品的PIN定义类型选择。
2、芯片电压设定;根据产品芯片电压要求设定,不建议设置超出芯片所要求电压值。
3、MCLK时钟设定;根据图像稳定性和图像反应速度需求设置,不同的频率,会影响图像的亮度值,一般推荐10M,12M,20M,24M几种供选择。
不同类型的测试盒,其支持的最大时钟频率也不同。
4、芯片参数选择;对于2-L及以上的产品,要求必须指定芯片测试。
5、AF参数选择;一半默认采用DW9714选项。
提示:在【选项】里只勾起【数据库默认】及【自动搜索】后可以免去2-4步骤设定的麻烦,但是有可能不是您想要的出图芯片参数。
比如您测试的是4lane的产品,有可能此时会以2lane 的参数点亮。
1.2出图模式【快速】:以全分辨率的2*2bin的像素出图(帧率是全幅出图的5倍);快速模式需要数据库支持,即度信芯片数据库内建有快速模式的参数才可以支持。
空间频率响应(SFR)测试
实验二空间频率响应(SFR)测试
一、实验目的:
1、了解数码相机分辨率测试标准ISO12233以及GB/T 19953-2005《数码相机分辨率的测量》,熟悉测试标板构成,掌握其使用方法。
2、了解数码相机空间频率响应(SFR)的测试原理,理解空间频率响应(SFR)
曲线的含义
3、掌握数码相机空间频率响应(SFR)的测试方法,能够通过SFR曲线判别数
码相机的分辨率特性。
二、实验步骤:
1、使用数码相机拍摄ISO12233标准分辨率靶板(透射、反射靶板均可),要求
连续拍摄三幅图。
(由于所拍摄的靶板与第一次实验相同,仅处理区域不同,可挑选拍摄效果最好的图片进行处理)
3、使用Imatest软件测量数码相机空间频率响应(SFR)曲线,将测量结果与第
一次目视分辨率测试结果进行比较。
三、实验过程与结果:
相机型号:富士s1770
相机基本设置:有效像素:1220万
光学变焦:15倍
等效焦距:28-420mm
快门速度:1/4-1/2000秒
测试标板:反射
测试原图:
第一次第二次
第三次第四次
第五次第六次
第七次第八次。
三支大光圈标准变焦镜头横评
三支大光圈标准变焦镜头横评佳能17-55mm IS USM、适马18-50mm EX DC Macro、腾龙SP AF 17-50mm XR Di II这三支镜头由于参数接近,又都是各自品牌里的热销类型,因此它们的表现一直都是影友们关注的对象。
一个是嫡出原厂,另两个是副厂里的佼佼者;一个有着原厂的性能技术优势,另两个有着副厂的性价比优势。
三者之中,我们该何去何从?取谁舍谁?腾龙SP AF 17-50mm XR Di II在标准变焦焦段,腾龙曾经出现过一支非常受欢迎的镜头,那就是腾龙SP AF 28-75mm XR Di。
这支镜头采用了腾龙诸多的先进技术,并针对数码单反做了优化,加强边缘成像和抗眩光的能力,属于腾龙的高性能规格镜头。
事实上该头成像优异,画面锐利清晰,色彩饱和也是广为影友所称赞的可是该头的28mm广角搭载在APS-C画幅相机上却只有42mm(按倍换算),如果搭载在佳能EOS 400D或者20D、30D等机身上,广角更是只有44.8mm。
因此,广角的缺失要求厂家为APS-C开发适合的广角镜头势在必行,于是,我们今天看到的这款腾龙SP AF 17-50mm XR Di II(以下简称腾龙17-50)也就应运而生了新版的17-50镜头在个头上又有所降低,比腾龙28-75还矮了一小截。
因此,该头的变焦环和对焦环都相应的变窄了一点。
与腾龙28-75不同的是,17-50两环之间的镜头标识采用了金圈黑字,比腾龙28-75的黑底金字更为醒目,有佳能红圈和适马金圈的功效。
在镜头底部仍然有一个对焦方式切换键和一个变焦环锁定键,手感不错从“Di II”标识来看,腾龙17-50是专为APS-C画幅数码单反设计的小像场镜头。
17mm的广角如果以倍倍率换算(本次评测采用30D机身,其镜头转换倍率为),其焦距相当于35mm相机的-80mm,正好弥补了腾龙28-75mm 在APS-C 上的不足。
这也是我们说到腾龙17-50就不得不说到腾龙28-75的原因之一腾龙17-50的整个外观依然承袭了前辈腾龙28-75的风格,显得比较朴实,不过细节上有所不同。
光学系统成像质量评价
引言
如果光学系统成像符合理想,则各种几何像差都等于零 ,由同一物点发出的全部光线均聚交于理想像点。根据光线 和波面的对应关系,光线是波面的法线,波面为与所有光线 垂直的曲面。在理想成像的情况下,对应的波面应该是一个 以理想像点为中心的球面——理想波面。
如果光学系统成像不符合理想,存在几何像差,则对应的 波面也不再是一个以理想像点为中心的球面。
➢ 因此用分辨率来评价光学系统的成像质量也不是一种严 格而可靠的像质评价方法,但由于其指标单一,且便于 测量,在光学系统的像质检测中得到了广泛应用。
四、点列图
• 在几何光学的成像过程中,由一点发出的许多条光线经 光学系统成像后,由于像差的存在,使其与像面的交点 不再集中于一点,而是形成一个分布在一定范围内的弥 散图形,称之为点列图。在点列图中利用这些点的密集 程度来衡量光学系统的成像质量的方法称之为点列图法 。
三、分辨率
S1 S2
S1 S2
S1 S2
可分辨 恰可分辨 不可分辨
100% 75%
三、分辨率
➢ 分辨率作为光学系统成像质量的评价方法并不是一种完 善的方法,这是因为光学系统的分辨率与其像差大小直 接有关,即像差可降低光学系只与系统的相对孔径(即衍射现像)有关,受像差 的影响很小。
四、点列图
一要注意下方表格 中的数值,值越小 成像质量越好。
二根据分布图形的 形状也可了解系统 的几何像差的影响 ,如,是否有明显 像散特征,或彗差 特征,几种色斑的 分开程度如何
四、点列图 点列图特点
大量光路计算,只有利用计算机完成; 形象直观的评价方法; 应用于大像差的照相物镜等设计中;
光学系统成像质量评价
2020年4月24日星期五
提纲
引言
测试标板的使用和判读资料
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舜宇光电
3. 测试效果的判读评估
如果图片中ISO12233测试标板的4:3区域过满,需要通 过如下关系换算成正好充满时的数值:
ISO12233标板实际高度 结果= 读数 画面中拍摄到的标板的实际高度 注意:测试四角分辨率时,读数和换算也参照上述关系。
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舜宇光电
3.4 测试结果记录
分辨率测量结果标记例子如下:
1. 仅记录最低数值,分辨率:>700LW/PH; 2. 记录中心、四角的最低数值,分辨率:中心850LW/PH、四角 700LW/PH; 3. 记录中心、四角的最低数值,以及斜45度数值,分辨率:中心 850LW/PH、四角700LW/PH、斜45度800LW/PH; 4. 记录所有数值,分辨率:中心水平900LW/PH、中心垂直 850LW/PH、斜45度800LW/PH、四角水平750LW/PH、垂直 700LW/PH(四角只记录最低的水平、垂直分辨率数值); 5. 测试时Camera启用了某些特殊的拍摄功能,或未启用却有必要标 明时,需在测试数值后标明这些备注,分辨率:>700LW/PH(备 注:RAWData输出,曝光补偿功能关闭)。 注:1、2、3标记方法是目前我司普通测试所常用的。
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舜宇光电
1. ISO12233测试标板简介
1.1 ISO12233测试标板图样
1.2 ISO12233测试标板的材料、尺寸、单位 1.3 ISO12233测试标板测试单元、各测试单 元的测试内容
摄像头测试流程-文档资料
产品使用 1、测试工具:视场角测试卡 2、测试方法:将视场角测试图纸用磁铁固定在测试板上,摄像机正对图纸中心拍照(拍摄距离必须按 照图纸规格来,此图纸的拍摄距离为50cm),让两条对角线刚好落在画面四角. 3 、拍摄图片后,根据刻度线读出水平、垂直、斜向视场角。
FOV D
H
V
Result 71° 59° 47°
测试图纸 标准型ISO12233分辨率测试卡 ISO12233 Resolution Test chart 标准白卡 - Whole White Chart 几何失真测试卡 - Distortion Test Chart 视场角测试图纸FOV Test Chart
24色色卡 Color Checker Classic
五、色彩还原性测试 Color reduction test
产
名称:24色色卡
品
英文:ColorChecker Classic
图
类别:色彩管理
片
尺寸:45×30cm 性能:标准24色参照色,还原真实色彩
产品说明
24色色卡(ColorChecker Classic)是非常常用的
一种色彩管理图卡,在摄像头测试项目中也起到
2、测试方法:摄像头对准图卡中心,拍摄图片,读出中央和四角区域的亮度值。计算四角区域亮度
与中央区域亮度的比值。如下图(Y1+Y2+Y3+Y4)/4YC
拍摄为画面充ness uniformity test
3、将拍摄图片导入imatest软件中分析,即可得到数值。(注意图片保存最好不要放在桌面,而且不 要用中文命名,imatest可能读不出数据)
三、畸变测试 Distortion test
3、将拍摄图片导入imatest软件中分析,即可得到数值。(注意图片保存最好不要放在桌面,而且不 要用中文命名,imatest可能读不出数据)
相机&摄像头测试技术标准
测试技术标准 Test standards测试技术标准1 范围本标准规定了数码摄像模组产品测试的技术标准。
本标准适用于数码摄像模组产品的测试。
2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件,其随后min所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
Q/SMX01-2006 数码摄像模组Q/SIT T05~07 检验标准3 术语和定义3.1 数码摄像模组分辨率表征数码摄像模组对被摄景物细节的分辨能力。
可分别用视觉分辨率和空间频率感应灵敏度表达。
3.2 分辩率极限当空间输入频率等于数码摄像模组采样频率的1/2倍时,输入信号将开始出现混叠,此时的空间频率达到数码摄像模组的分辩率极限,单位:(Lw/PH)。
3.3 帧频帧频是数码摄像模组每秒钟产生完整图像的画面数,单位为“帧/秒”。
3.4 几何失真数码摄像模组拍摄的画面相对于被拍摄图案(见附录C 几何失真测试图卡)的几何变形,亦称为畸变。
如果实际像高大于被拍摄图像时为正畸变,亦称枕形畸变,如图1所示。
反之,为负畸变,亦称桶形畸变,如图2所示。
其几何失真q按下式计算:q=(y’-y)/y*100%其中:y’—正畸变像面最小畸变尺寸,负畸变像面的最大畸变尺寸y—与y’对应的被摄图案的尺寸图1 枕形畸变图2 桶形畸变13.5 坏点在特定的照明条件下(亮度差<10%),对数码摄像模组中像素的光电转换能力进行分析:1)30万Pixel芯片:在暗场条件下定义,坏点为比周围40*40个像素区域亮度平均值亮29DN;在白场条件下,定义坏点为比周围40*40个像素区域平均值暗15%;2)130万 Pixel芯片:在暗场条件下,定义坏点为比周围40*40个像素区域亮度平均值亮200DN;在白场条件下定义坏点为比周围40*40个像素区域平均值暗40%;3)200万Pixe芯片:在暗场条件下,定义坏点为比周围40*40个像素区域亮度平均值亮200DN;在白场条件下定义坏点为比周围40*40个像素区域平均值暗50%。
凝胶成像系统校准规范(报批稿)
国家计量技术规范规程制修订《凝胶成像系统校准规范》(报批稿)编写说明中国测试技术研究院2011年12月《凝胶成像系统校准规范》(报批稿)编写说明一、任务来源根据国家质量监督检验检疫总局2009年国家计量技术法规计划(国质检量函〔2009〕393号)立项,由中国测试技术研究院承担《凝胶成像系统校准规范》的制定工作,项目编号MTC20-3。
二、规范修订的必要性凝胶成像系统是目前国内外在生命科学领域中使用极为普遍的仪器,目前广泛分布于高等院校、科研院所,发挥着重要作用,然而目前该类仪器的校准,既没有行业标准也没有国家标准。
制定凝胶成像系统校准规范,目的是为该仪器的校准提供技术依据,使得从事该类仪器检测工作的各类分析测试中心和实验室,能够更好的为科研、社会、经济建设和发展提供客观、可比、有效的检测数据。
因此,为了规范和统一凝胶成像系统的校准,中国测试技术研究院承担制定《凝胶成像系统校准规范》。
三、《凝胶成像系统校准规范》制定过程1、2010年12月18号至20号,去广州参加全国生物计量技术委员会年会,汇报了《凝胶成像系统校准规范》起草工作,与会专家就《凝胶成像系统校准规范》(草稿)进行了讨论,提出了宝贵的意见和建议。
2、2011年7月13号至15号,去河南参加全国生物计量技术委员会中期会议,汇报了《凝胶成像系统校校准规范》(草稿)进一步完善和修改情况,就《凝胶成像系统校准规范》(修改稿)向与会专家进一步征求意见。
3、2011年8月至2011年12月,根据中期会议专家意见,对《凝胶成像系统校准规范》(修改稿)进行修改和完善,形成送审稿,报全国生物计量技术委员会进行审定。
四、规范制定的主要技术依据及原则(一)依据《凝胶成像系统校准规范》主要参照《JB/T10362-2010数码照相机》,《GB/T19953-2005数码照相机分辨率的测量》,《ISO12233-2000 Photography-Electronic still-picture cameras resolution measurements》,依据《JJF1071-2010国家计量校准规范编写规则》完成规范的制定。
IR摄像头测试规范
IR摄像头测试规范制订部门:生产测试部项目名称:9282摄像头版本:V1.0编制:日期: 2018年11月 10日审核:日期:年月日会签:日期:年月日批准:日期:年月日文档修订记录目录1.测试目的 (4)2.适用范围 (4)3.检测设备 (4)4.检测标准 (4)5. 测试内容 (4)5.1单体外观检测 (5)5.2单体尺寸检测 (5)5.3 单体功能检测 (5)5.4单体光学性能检测 (6)5.5可靠性试验 (9)1.测试目的为规范摄像头检验方法与检验标准,确定检验允收标准,确保进料之品质水准。
2.适用范围此检验标准适用于公司摄像模组(Camera Module)来料检验条件。
注:若新产品不断出现或本标准中的项目涉及不到,应根据公司要求在本标准中加入未涉及到的项目或修正本标准。
3.检测设备4.检测标准合格:外观结构、性能参数和可靠性都符合标准要求。
不合格:外观结构影响装配、性能参数超出规格标准,功能缺陷影响正常使用。
5. 测试内容5.1单体外观检测5.2单体尺寸检测用卡尺测试产品的重要尺寸及装配尺寸测量项目5.3 单体功能检测5.4单体光学性能检测5.4.1测试环境搭建如下图所示的测试光路(1)暗室,平均照度<0.1 Lux(2)标板表面照度:600±200Lux ,标板中心与边缘照度差≤10% (3)光源:940±10nm 面光源(4)光源采取必要遮光措施,防止光源直射摄像模组 (5)测试距离可根据实际测试项目进行调整5.4.2测试项目NO.1 解析力(2) 截取中心水平分辨率、中心垂直分辨率和四角双曲线光楔图像,其中心水平和数值双曲线光楔图如下所示:(3) (目视方法从低到高观察光楔图像线数的变化,当线数发生变化时(5→4,9→8),此时图像上对应的刻度数n 即为视觉分辨率,单位100LW/PH (表示充满整个画面高度所需的线的条数,用于描述镜头对所拍摄物体的细节刻画能力)。
常见14款UV大比拼
常见14款UV大比拼比较UV镜既然UV镜不是真空的,可见光要透过它时必然会有所损失;而由于各种镀膜对于不同波长可见光的透过性有些微差别,制作镜片的材质也不尽相同,所以使用UV镜、保护镜也很难保证相机的成像色调、色度不发生偏移。
B+WSMUVGANOMPJfT在白纸前,我们肉眼便能发现某些UV镜偏色为了比较各种UV镜、保护镜的优劣,我们不进行各种光线透过率测试,而以跟我们摄影最贴近的方式,通过相机实际拍摄,从总体透光率(成像亮度折损)、色调偏差、色度(各种单一色彩偏差)和成像锐度等方面来进行测试。
我们比较使用UV镜、保护镜前后的成像差别,而且尽可能固定拍摄环境,使用软件将这些差别进行量化比较。
在前述这些光学性能之外,我们也对UV镜、保护镜的工艺质量、基本功能和防污性能等基础性能进行评价。
F面我们简要介绍一下这次测试的14款UV镜、保护镜,它们基本上涵盖了目前市场上能找到的各种相关品牌和类别本次测试的滤镜B+WB+W是隶属于德国施耐德光学(Schneider Optics)的一个滤镜品牌。
B+W 提供非常多卡口和口径、各种功能的滤镜,其中适合我们常用的数码单反相机标准螺纹卡口的是“F ro”系列。
B+W滤镜上有F-Pro标识,代表内、外标准螺纹卡口。
B+W滤镜的一项重要技术是MRC( Multi-Resista nt Coat ing) 具有多重防护性能的镀膜,它不仅增加了镜片的机械强度,有较好的防磨损性能,而且使镜片对水和其他污渍也有很好的耐受性。
佳能、尼康和徕卡我们此次选择的是佳能、尼康各自品牌的保护镜,它们没有UV 过滤功能。
而来自徕卡品牌的是一款UVa 滤镜。
佳能77mm 旋入式保护滤镜工艺精良,跟佳能的L 级EF 镜头外观质感和风格保持一致,镀膜在日光下显示绿色。
尼康77mm 中性色彩滤镜也一样做工精致,接圈强度和质感都与金圈尼克尔镜头没有差异。
这款滤镜的镀膜在日光下呈现黄色。
徕卡Filter E 77 UVa 滤镜产地为德国,它的外观非常考究,接圈漆面细腻、柔滑,并且在接圈外围使用了分段滚花,只是整个接圈宽度非常明显(如果外螺纹部分接圈太宽,用于广角镜头时可能造成暗角),有大约1cm。
iso12233 chart测试解析度实例
iso12233分辨率测试卡是专门测试数码相机和照相手机摄像头分辨率的标版。
一般配合Imatest软件使用,下面看一个Minolta相机的测试实例固定好ISO12233 chart,再架好相机,注意相机的光轴要垂直于ISO12233 chart,测试结果才不会因为没有垂直拍摄,造成画面四周的失焦现象。
调整镜头焦距至要量测的焦段,移动脚架让画面拍满整个ISO 12233 chart,一般DSLR是对ISO 12233 chart 3:2的位置(四个角落都有标示符号),ISO 12233 chart也有提供1 :1,4:3,16:9的比例。
我是选用镜头的最广角,中间焦段及最望远三个部份做测试。
更专业的测试需要Imatest软件,要1000$一套。
我们这里用Olympus Hyres 3.1软件测试。
下载地址如下http://www.cipa.jp/dcs/hyres/hyres_1_j.html选Trim标签/File/Open开启拍摄下来的JPEG档选择Wedge Type为9,表示要计算的测试图样,为9条平行线的500~2000线测试图样框选测试图样,注意二个地方,第一是整个测试的图样都要框选,第二是较宽的一边不能有平行线以外的图形,较窄的一边则无所谓按"Trim Execute"按钮,程序会问是否要储存框建的部份,Yes或No都可以。
软件会自动跳到Measure标签,如果宽边在上,按"Execute"按钮,就可以计算出解析度,如果宽边在下,则要先勾建"Vrt Invert",再按"Regenerate"按钮,才能按"Execute"按钮,计算解析度重覆以上步骤,即可完成测试。
有一点累人....最后,大家期待的测试结果出炉了先看中心点F2.8光圈全开的结果解析度测试的结果统计如下表综合多个测试点,测试结果都破表(2000+),表示ISO 12233 chart已经无法测量出千万像素相机的实力了不过美国Applied Image推出了增强型ISO12233 chart,购买地址如下/Shop/List/De tails/Detail_RD.Shop_120134445894.htm增强型ISO12233 chart可以测试最高达4000线的分辨率,如红圈内所示。
图像与镜头质量测试规范
图像与镜头质量测试规范目录一、图像质量理论测试31、色板区域介绍32、解析度33、锐度44、色散65、色彩还原性66、肤色还原87、白平衡88、低照度99、逆光补偿1010、灰阶、动态范围、对比度1111、镜头畸变1212、暗角1313、噪点1414、散光1615、紫边17二、实际景物拍摄1716、实际静景拍摄17注:1、对比测试时需保障码流、帧率、分辨率、光圈最大等一致性。
2、若后续需要增加测试项会持续更新。
一、图像质量理论测试1、色板区域介绍区域编号备注1 次要色彩区域,用于饱和度测试2 常见色彩鲜艳区域,主要用于色彩饱和度测试3 白平衡测试区域2、解析度用摄像机拍摄的影音信号需要在电视上播放时,需要换算成与电视画质相同的单位。
而电视的画面清晰度是以水平清晰度作为单位。
通俗地说,我们可以把电视上的画面以水平方向分割成很多很多“条”,分得越细,这些画面就越清楚,而水平线数的数码就越多。
这个单位是“电视行(TVLine)"也称线。
解析度一般与镜头、CCD、CMOS 成像有关.解析度16:9测试样张测试目的测试摄像机解析度,即清晰度测试工具HYRes、D65光源、ISO12233解析卡测试条件1、镜头必需使用最大光圈.2、需在白色光源下拍摄一组色板样张,并使用照度计读出测试环境亮度。
3、必需根据摄像机的画面比例进行拍摄,如4:3、16:9 画面。
测试步骤1、根据摄像机的画面比例在白色光源下拍摄一组色板样张,并使用照度计读出测试环境亮度.2、打开HYRes 软件,依次点击“File”-—〉“Trimming mode”进入测试界面.3、点击“File"—->“Open”选择一个待测试文件。
4、使用鼠标左键选择如上图红色区域部分.5、点击Execute 读取当前区域的解析度值并记录数据。
6、测试实例:ISO12233标板在画面中过满,画面中拍摄到的这部分标板实际高度是168mm,而这张标板的实际高度是250mm,利用HYRes软件读数为1300LW/PH,因此根据:所以最终结果应该就是:测试标准完成标准1、软件读取的值可能有误差,每次读取的值必须经过视觉进行核实并记录.2、主观评价样张图像效果,在测试报告中粘贴解析度的局部图。
F2.8标准变焦镜头对比评测佳能卡口篇
F2.8标准变焦镜头对比评测佳能卡口篇对于不少初入摄影圈的朋友来讲,大光圈的标准变焦镜头往往是他们“烧”的第一笔器材。
之所以这种大光圈的标准变焦镜头受到青睐,主要在于它们良好的拍摄通用性。
当原厂镜头的成本超出我们预算的时候,副厂镜头自然是更加实惠的选择,适马18-50mm F2.8 EX DC MACRO、腾龙SP AF17-50mm f/2.8 XR Di II LD Aspherical (IF)和图丽16-50mm f/2.8(IF) Aspherical便是大副厂为我们提供的这样一组镜头。
三大副厂的f/2.8标准变焦镜头三大副厂在这一规格的镜头上并没有针锋相对,而是非常和谐地推出了这三支焦距略有差异的镜头。
而体现到产品价格上,这三支镜头则相差较多,焦距范围越大的镜头价格相应也更高。
除了焦距范围这一固定的指标,具体各个镜头在性能上又有何差异?当我们购买一支大光圈标准变焦镜头时应该如何取舍?这都是本文要寻求的答案。
本文选取了三个品牌的佳能EF-S卡口镜头,用佳能EOS 50D作为测试平台。
佳能EOS 50D具有1510万有效像素、配备佳能最新的DIGIC 4数字影像处理器,是当前这些镜头适用的(佳能APS-C画幅)最高级别机型。
为了统一标准,测试中,我们主要选取18mm和50mm这两个焦距进行数据测试和样片对比,特殊情况会在文中进行特别说明。
适马18-50mm F2.8 EX DC MACRO这支镜头设计得比较紧凑,外观风格延续了适马一贯的传统,镜头外层的磨砂材质手感细腻。
从各个部件的装配效果来看,这支镜头的制作工艺算得上精良,不枉镜头前端的金圈标识。
适马18-50mm F2.8 EX DC MACRO适马18-50mm F2.8 EX DC MACRO镜身在广角端时最短,长焦端时前端镜筒会伸出大约3厘米。
为了突出其微距拍摄性能,适马18-50mm F2.8 EX DC MACRO还特别在伸出的镜筒上标出了图像放大率。
ISO12233分辨率测试卡的使用方法
ISO12233分辨率测试卡是最被广泛使用的测试卡之一,是测试相机和镜头的解像力必备的测试卡。
但是很多人不知道ISO12233测试卡到底怎么用、测试结果代表了什么涵义,今天,就由英迈吉为大家讲解一下ISO12233分辨率测试卡的使用方法。
1.适用范围CIPA标准DC-003(2003)(以下简称本标准)适用于民用静止照片数码相机以下简称(DSC)。
在产品目录等中记载静止照片的分辨率时,采用本标准规定的测量方法。
2.引用标准及文件在本标准中引用下列标准,它们将购成本标准规定的一部分。
这些引用标准都适用其最新版本(含追加内容)。
ISO12233:2000 Photography-Electronic still-picture cameras - resolution measurementsISO7589:2002 Photography3.术语及定义a)分辨率resolution除锯齿外,可分辨精细图案的极限。
以画面每单位高度的条数来表示。
b)锯齿aliasing采样频率小于图像信号最高频率的2倍时,在采样频率的高次谐波附近会产生带波重叠的噪音。
(新版摄影术语辞典(株)写真工业出版社1988)4.测试图表4.1 ISO12233分辨率测试卡本标准以12233为基础,测试图表(图4.1,以下简称ISO图表)也直接利用ISO12233用图表。
ISO图表中包含各种样式,本标准(视觉分辨率)主要使用其中的水平方向J1、K1;垂直方向的J2、K2;倾斜45度方向的JD、KD等样式。
(ISO12233中记载了3种测量方法、ISO图表的采购方法,请参考9.关于12233。
)使用ISO图表时,不一定直接使用该图表。
也可以剪出必须的部分,并经过重新拼接排列后使用ISO12233主要由美国Sine Patterns公司和Applied Image公司以及日本生产,在中国可以从代理。
4.2 ISO图表中所记载数字的含义摄影时让图表的有效高度(横向长边看图4.1时粗框内侧的高度)正好占满画面,图案的数字*100即为画面中每单位高度的条数.拍摄时不一定要让有效高度占满整个画面,但此时需要进行标定(参考5.2取景构图).4.3 ISO图表以外的图表也可自己制作并使用与ISO图表相同的图表。
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1. ISO12233测试标板简介
1.1 ISO12233测试标板图样 1.2 ISO12233测试标板的材料、尺寸、单位 1.3 ISO12233测试标板测试单元、各测试单
元的测试内容
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1.1 ISO12233测试标板图样
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1.2 ISO12233测试标板的材料、尺寸、单位
测试四角分辨率时,要分别将四角上的十字型测试单元置于画面角落。 实际操作可以将标板16:9端线贴在画面外框,测量这一端上下两个角 的分辨率,再测另一侧两个角的分辨率。
测试中心分辨率
测试四角分辨率
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2.4 拍摄设置
Camera的拍摄设置包括:曝光时间、白平衡、亮度、色 彩、Gamma校正、拍摄模式、等。
读数
注意:测试四角分辨率时,读数和换算也参照上述关系。
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3.4 测试结果记录
分辨率测量结果标记例子如下:
1. 仅记录最低数值,分辨率:>700LW/PH; 2. 记录中心、四角的最低数值,分辨率:中心850LW/PH、四角
700LW/PH; 3. 记录中心、四角的最低数值,以及斜45度数值,分辨率:中心
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2.1 拍摄条件
透射式标板测试条件
➢ 透射式标板需要在均匀光源背 景下进行测试。
➢ 右图为我司CCM机台上使用 透射式标板进行分辨率测试的 示意图。
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2.2 拍摄距离的确定和标板大小的选用
首先,一般来讲对于某一Cellphone Camera Module而言, 测试分辨率时的拍摄距离取决于该模组的对焦距离。即将 模组放在对焦距离的位置拍摄ISO12233测试标板。
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4. 测试实例
a. 用均匀光源照射透射式ISO12233测试标板,模组固定在 离标板85cm处(因为模组对焦距离为85cm),选用最接 近正好充满画面的标板,拍摄图片。
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4. 测试实例
b. 考量中心水平区域,目测或者利用HYRes软件读数为 1300LW/PH。
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4. 测试实例
c. ISO12233标板在画面中过满,画面中拍摄到的这部分标板
实际高度是168mm,而这张标板的实际高度是250mm,因
此根据:
结果=
ISO12233标板实际高度 画面中拍摄到的标板的实际高度
读数
所以最终结果应该就是:
168mm 250mm 1300LW / PH 874LW / PH
再用相同方法测试出中心垂直方向、斜45度的分辨率数值, 分别为840LW/PH、780LW/PH。
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4. 测试实例
d. 相同方法测出四角的分辨率数值:800LW/PH(四角中的最 低数值)。
e. 最终记录下测试结果: 中心:840LW/PH 四角:800LW/PH 斜45度:780LW/PH
材料:
➢ 反射式:由前面照明的反射的测试标板 ➢ 透射式:可由后面照明的透射标板
尺寸:
➢ 标板影像宽高比可选择16:9、3:2、4:3和1:1,在测试Cellphone Camera Module的分辨率时,一般的线宽来表示,标记为LW/PH。
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1.3 ISO12233测试标板测试单元、各测试单元的测试内容
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4. 测试实例
在实际测试中,使用其它的测试标板(如:EIA测试标板、 IEEE简化测试标板),均可按照使用ISO12233测试标板的 方法进行测量。
IEEE简化测试标板
EIA测试标板
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测试单元:
➢ 主要使用其中的水平方向的J1、K1;垂直方向的J2、K2;倾斜45 度 方向的JD、KD 样式,另外还有四角的十字区域。
各测试单元的测试内容:
➢ J1、K1:用于测量中心的水平可视分辨率,拥有100~2000LW/PH的 测试范围;
➢ J2、K2:用于测量中心的垂直可视分辨率,拥有100~2000LW/PH的 测试范围;
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ISO12233测试标板的使用和判读
2007年07月24日 宁波舜宇光电信息有限公司
技术部:顾亦武
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目录
1. ISO12233测试标板简介 2. 拍摄ISO12233测试标板的方法 3. 测试结果的判读评估 4. 测试实例
3.1 目视读数 3.2 利用软件进行读数 3.3 读数的换算 3.4 测试结果记录
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3.1 目视读数
利用打印设备打印图象,或者用图象显示设备直接显示 图象。
为了尽量缩小评估的离散性,以如下两点作为评估基准:
a. 将视觉分辨率评估图案的楔形线数发生变化(由5 条变为→4 条, 或由9 条变为→8 条)的空间频率作为分辨率。读数单位为 100LW/PH 。
确定好拍摄距离后,原则上应当选择正好能让有效高度正 好充满画面的测试标板。实际上完全按照该要求拍摄有一 定难度,因此也可拍摄得稍小或稍大,但后续需要将此时 的读数换算成正确的分辨率数值。
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2.3 标板拍摄范围的选取
在正好让标板有效高度充满画面时,标板的4:3区域也应该正好充满 画面。在取景偏大或偏小的情况下,应尽量使4:3区域中的J1、K1、 J2、K2、JD、KD处于画面中心。
b. 观察时,务必从低频侧开始跟踪。
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3.2 利用软件进行读数
依据CIPA标准,可使用软件HYRes判定极限分辨率。 使用HYRes读数的方法:
a. 用HYRes软件打开图片, 裁减出读数区域。选定后, 点击Trim Execute。 注意,裁减前需要选择正确 的线形(Wedge Type)和 方向(Direction)。
Camera module在Demo board上进行测试时,通常采用 默认的设置拍摄即可。
Camera module在手机上进行测试时,需要选择预设定的 设置,即不加强任何效果下进行拍摄,并且以不压缩的分 辨率模式下拍摄或保存。若特殊效果下拍摄测试,需要给 出说明。
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3. 测试效果的判读评估
➢ JD、KD:用于测量斜45度的可视分辨率,拥有100~1000LW/PH的 测试范围;
➢ 四角十字型测试单元:用于测量四角的水平和垂直可视分辨率,拥有 100~1000LW/PH的测试范围。
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2. 拍摄ISO12233测试标板的方法
2.1 拍摄条件 2.2 拍摄距离的确定和标板大小的选用 2.3 标板拍摄范围的选取 2.4 拍摄设置
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2.1 拍摄条件
透射式标板测试条件
➢ 反射式标板的照明如图所示, 标板任一白色区的亮度应在标 板中心区平均亮度的±10%的 范围内。并应避免镜头被光源 直接照射。标板周围区域应具 有低反射系数。测试标板应屏 蔽任何反射光,并应具有有效 光谱中性。应使用日光或 ISO7589给定的白炽灯光。
850LW/PH、四角700LW/PH、斜45度800LW/PH; 4. 记录所有数值,分辨率:中心水平900LW/PH、中心垂直
850LW/PH、斜45度800LW/PH、四角水平750LW/PH、垂直 700LW/PH(四角只记录最低的水平、垂直分辨率数值); 5. 测试时Camera启用了某些特殊的拍摄功能,或未启用却有必要标 明时,需在测试数值后标明这些备注,分辨率:>700LW/PH(备 注:RAWData输出,曝光补偿功能关闭)。 注:1、2、3标记方法是目前我司普通测试所常用的。
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3.2 利用软件进行读数
使用HYRes读数的方法:
b. 进入读数界面,点击 Execute,自动读出线数。 注意,如果拍摄的图片拍摄 质量不好或者图片中线条受 到信号干扰较严重时,可能 无法读出数值。此时,仍然 需要通过目测来读数。
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3.3 读数的换算
如果图片中ISO12233标板的4:3区域正好充满,则读数 即为这是的分辨率数值。
如果图片中ISO12233测试标板的4:3区域没有充满,需 要通过如下关系换算成正好充满时的数值:
结果=
画面高度 ISO12233标板在画面中的高度
读数
如果图片中ISO12233测试标板的4:3区域过满,需要通 过如下关系换算成正好充满时的数值:
结果=
ISO12233标板实际高度 画面中拍摄到的标板的实际高度