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産業用カメラを使用するに当たり、様々なレンズ知識をご紹介
マシンビジョンにおいては、撮影レンズの選定や光学系の検討をする際に“光学倍率”が重要になります。しかしながら“倍率”には、物と像の大きさの比を示す一般的な結像倍率以外の意味もあることはあまり知られておらず、しばしば混同されて使用されているようです。
本資料では、撮影レンズを使う立場での“倍率”の考えかたや応用について解りやすく解説しています。
このカタログについて
ドキュメント名 | 知っておきたい撮影レンズの倍率について |
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ドキュメント種別 | ホワイトペーパー |
ファイルサイズ | 594.6Kb |
登録カテゴリ | |
取り扱い企業 | 東芝テリー株式会社 (この企業の取り扱いカタログ一覧) |
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このカタログの内容
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光学倍率、撮影レンズでの光学倍率、望遠鏡や双眼鏡の倍率
WHITE PAPER
〒191-0065 東京都日野市旭が丘 4-7-1
知っておきたい
撮影レンズの倍率について
マシンビジョンにおいては,撮影レンズの選定や光学系の検討をする際に“光学倍率”が重要になります。
しかしながら“倍率”には,物と像の大きさの比を示す一般的な結像倍率以外の意味もあることはあまり知られておらず,しば
しば混同されて使用されているようです。
ここでは撮影レンズを使う立場での“倍率”の考えかたや応用について解りやすく説明いたします。
光学倍率
撮影レンズでの光学倍率
光学系による長さの変化の比を“倍率”といいます。
写真やマシンビジョンで使用される撮影レンズは“結像光学系”であり,これにおける“倍率 m”には,一般的に使用さ
れている物体と像の大きさの比を示す“横倍率 β”と,それと直交する光軸方向の“縦倍率 α”とがあります(これらに
ついては次項で説明いたします)。
大きさを示す倍率の場合,同じ大きさに撮影するときは“等倍”,あるいは“1 倍”といいます。また拡大する場合は“2
倍”など 1 以上の値を,縮小する場合は“0.5 倍”など 1 未満の値となります。
なお通常の撮影では“倒立像”となるため,倍率(横倍率β)の符号は負(-:マイナス)となりますが,一般的には
負号が省略されて用いられることも多いです。
望遠鏡や双眼鏡の倍率
結像光学系である撮影用レンズでは実像を撮影するため,物体と像との大きさを直接測定すればそれらの大きさの比
である“横倍率 β”を測定することが出来ます。これに対し望遠鏡や双眼鏡では,対物レンズにより作られた実像を接
眼レンズを通した虚像として見ており,光軸に平行に入射した光線が光軸に平行に出射するような特殊な光学系とな
っています。この光学系は“アフォーカル系” や“無焦点光学系”と呼ばれ,倍率 m としては物体からの光線と光軸の
傾角 u と,像への光線と光軸との傾角 u’との比である“角倍率 γ”が用いられます 1。
tan??′
γ =
tan??
これは“1/γの距離”まで近づいた時と同じ大きさに見えることを意味しています。
1 紙面の都合上,説明図は割愛しますが,望遠鏡・双眼鏡関連の Web などで確認戴くと理解しやすいと思います。
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ルーペの倍率、ズームレンズの倍率、 縦倍率と横倍率、横倍率
WHITE PAPER
倍率が大きくなると,見える範囲が狭くなったり,“瞳径”が小さくなるため像が暗くなったりするとともに構造的に大きくな
ります。双眼鏡の仕様としては,バードウォッチングでは携帯性が重視されるため,倍率が 6~8 倍で口径が 30~42
mm のもの 2が,スターウォッチングでは 7~18 倍で口径が 50~70 mm程度のものが主に使用されています。なお
高倍率の場合は,手振れを防ぐために三脚に固定して使用しますが,近年,観劇やコンサート会場では,手振れ補
正付の 10 倍程度の防振型に人気が出てきているようです。
また瞳径は“口径÷倍率”で求められ,眼の瞳孔より小さいと見えづらくなります。このため日中に使用するものでは約 3
mm 以上,夜間や暗い場所で使用するものでは約 5 mm以上の瞳径の双眼鏡が用いられます。普及形のものとし
ては,小形で高倍率の双眼鏡も販売されていますが,瞳径が小さくなるため,視野が暗くなったり,眼を動かすと視
界が見えなく(ブラックアウト)なったりしやすいので,利用には注意が必要です。
ルーペの倍率
ルーペも虚像を観察する光学系ですが,倍率 m は“明視距離の 250 mm”とルーペの“焦点距離 f”との比で求めら
れます。
250
?? =
??
“明視距離”とは,近いものを見るときに眼の緊張が少なく,あまり疲労せずに良く見える距離のことを云い,古来より
250 mm(=4 ディオプトリ)とされています。“本を読むときに 25~30 cm 離しましょう”と云われるのも明視距離か
らきています。なお年齢が進むとともに目の水晶体の弾性が失われることで調節力が減退し,物を明視距離より遠ざけ
ねば良く見えない状態を老視(老眼)といいます。
ズームレンズの倍率
デジタルカメラやビデオカメラで使用されるズームレンズでは,仕様として 3 倍や 6 倍,30 倍などの倍率が示されます
が,これは“ズーム比”と呼ばれるものであり,焦点距離の長い側の端(テレ端)と短い側の端(ワイド端)とでの焦
点距離の比を示します。たとえば焦点距離が 8~80 mmに可変できるズームレンズではズーム比が 10 倍となります。
縦倍率と横倍率
横倍率
一般に光学倍率とは“横倍率 β”のことをいいます。
横倍率 βは,物体の高さ A に対する像の高さ B の比です。
2 倍率が 8 倍で口径が 30 mm の双眼鏡は,“8×30”と表記し,“ハチバイサンジュウ”と呼びます。
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縦倍率
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??
?? =
??
撮影距離 x と繰出し量 x’との関係は次式で示されます。
??
x =
??
x′ = ?? ∙ ??
縦倍率
“縦倍率 α”は,光軸に沿った物体の微小移動量 ⊿x に対する像の移動量 ⊿x’の比です。
言い換えればピントずれの感度を示しています。
∆??′
α =
∆??
物体が ⊿x 移動 像が ⊿x’ 移動
“縦倍率 α“はニュートンの式を微分することで求められます。
?? ∙ ??′ = −??2
−??2
??′ = = −??2 ∙ ??−1
??
∆??′ ??2
= −??2(−??−2) = = ??2 = ??
∆?? ??2
よって,物体の移動量が比較的小さい場合の縦倍率 αは横倍率 βの二乗となります。
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焦点深度と被写界深度、被写界深度の公式
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焦点深度と被写界深度
被写界深度の公式
マシンビジョンで使用する一般的な撮影距離の場合,“被写界深度 DoFi(Depth of Field)”は撮像センサー側
の“焦点深度 DoFo(Depth of Focus)”をレンズを通して被写体側に移したものですので,上記の縦倍率 αを用
れば簡単に公式が求められます。
ピントを合わせた光線
被写体 像面
許容錯乱円径
CoC
被写界深度 焦点深度
DoFi DoFo
ピントが合って見える光線
“焦点深度 DoFo”は“許容錯乱円径 CoC”,及び“有効 F 値 Feff”により求めます。
???????? = 2 ∙ ?????? ∙ ????????
“有効 F 値 Feff”は撮影距離が無限遠か有限距離かで,下式により求めます。
??
無限遠の場合は: ???????? = ?????? =
??
有限距離の場合は: ???????? = ??????(1 + ??)
“許容錯乱円径 CoC”は“画素ピッチ Ppix”か“エアリーディスク径 Dairy”の大きいほうとします。
“被写界深度 DoFi”は“焦点深度 DoFo”を“縦倍率 α“で割ることで求められます。
?????? ??????
?????? ≈ ?? = ?? 2 ∙ ?????? ∙ ??
= ??????
??
?? ??2 ??2
この式によると,F ナンバーが小さい(明るい)レンズ,画素ピッチの小さいセンサー,及び光学倍率が大きい(拡
大)ほど被写界深度の幅は狭くなります。
なお上記式で求めた被写界深度 DoFi はマシンビジョン用途など撮影距離が短い場合に使用出来ますが,監視用
途など撮影距離が長い場合は,被写体に対し手前側と奥側とで大きく深度が異なります。
この場合は “焦点深度 DoFo”と“ニュートンの結像公式”を使って“被写界深度 DoF 3
i”を求めます 。
3 紙面の都合上,計算式は割愛しますが,焦点深度 DoFo(DoFo =2・CoC・Feff)の片側の幅を繰出し量 x’として撮影距離 x を求めます。
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