什么是中继镜?
中继镜(Relay Lens),也称增距镜,是一种专业的光学器件。基本原理是把近处的实像,在远处成一个虚像。主要用于手机、车载、安防、无人机等消费类产品的摄像头模组测试。随着手机摄像技术向高像素发展,摄像头模组对远距离图像质量测试的要求越来越高,中继镜为解决测试空间限制、节省空间成本等问题提供了理想的解决方案。
中继镜工作原理
光学成像原理
中继镜基于凸透镜成像原理工作:
- 当物距 < 焦距时:透镜产生正立、放大的虚像
- 通过调整物距:可产生不同距离的测试图像
- 模组成像评测:摄像模组可对不同距离的图像进行质量检测
中继镜的成像优势
- 通过光学虚像技术,中继镜能够在有限空间内模拟远距离成像效果,为摄像头模组提供标准化测试环境。
中继镜核心作用与优势
为何中继镜是摄像头测试的必备品?
- 减少检测成本,提高测试可信度,提高生产效率
- 实现特殊应用检测:有效解决了超广角摄像头测试, 无穷远测试等实拍环境难以实现的问题
| 对比项目 | 传统测试 | 使用RL1590中继镜 | 节省比例 |
|---|---|---|---|
| 测试距离 | 5000mm | 370mm | 93% |
| 图卡尺寸 | 1600×2844mm | 285×214mm (≈A4) | 85% |
| 照明成本 | ¥30,000起 | ¥2,000 | 93% |
| 空间要求 | 巨大检测空间 | 紧凑型设备 | 显著降低 |
中继镜技术参数详解
核心技术参数(Lontry标准)
| 参数名称 | 英文缩写 | 参数说明 | 技术意义 |
|---|---|---|---|
| 视场角 | FOV | 中继镜兼容的最大视场角 | 决定测试覆盖范围 |
| 光阑直径(出瞳直径) | Aperture | 中继镜支持的最大光阑直径 | 影响光学性能 |
| 焦距 | f | 中继镜本身的焦距 | 焦距越大图卡越远、越大 |
| 安装距离 | MDR | 被测摄像头模组的入瞳位置到中继镜机械下表面的距离 | 关键安装参数 |
| 虚像距离 | WDV | 需要模拟的成像位置 | 测试需求参数 |
| 图卡距离 | WDC | 图卡到中继镜机械上表面的距离 | 系统配置参数 |
Lontry中继镜命名规则解析
以RL11125为例:
- RL:Relay Lens(中继镜)
- 11:MDR=11mm(模组安装距离)
- 125:FOV=125°(最大视场角)
中继镜选型三步法
第一步:配视角
选型原则: 被测产品的视角 ≤ 中继镜的视角 (FOV)
技术要求:
- 分析被测镜头的最大视场角
- 选择FOV参数匹配的中继镜型号
- 确保视角兼容性和成像质量
第二步:定光阑
计算公式: 光阑直径 = 焦距(EFL) / 光圈(F.no)
选型条件: 被测产品光阑直径 ≤ 中继镜光阑直径
光阑直径 = 2.25mm / 2.2 = 1.02mm ≤ 4mm ✓
第三步:定安装
关键参数: MDR = 【中继镜机械下表面】到【被测镜头光阑位置】距离
精度要求:
- XY方向:±1mm
- Z方向(MDR):±0.5mm
- 倾斜角度:±0.5°
注意事项: 高要求测试中,忽视真实光阑位置会造成SFR数值下降
中继镜应用解决方案
360°环视/倒车摄像头模组
- 兼容500mm—INF距离内的模拟检测
- 与测试工装结合,灵活测试大广角模组不同FOV方位的清晰度
- 可检测可见光和红外摄像头模组
- 可测色差和动态范围
中继镜使用全流程
常见技术问题解答
Q1: 中继镜对SFR的影响有多大?
A: 根据技术测试数据,一般情况下:
- 中心SFR波动 < 4%
- 边缘SFR波动 < 6%
- @MTF0.125标准下
Q2: 不同FOV的中继镜畸变控制如何?
A: 畸变控制与视场角密切相关:
- FOV<125° 最大畸变可控制到1%以内,优秀型号<0.1%
- FOV=130° 最大畸变为13%-32%(因镜头而异)
- FOV=150° 最大畸变约60%
Q3: 如何同时模拟10m、50m、100m测试距离?
A: 技术解决方案:
- 选择焦距较大的中继镜 (如f=1043mm)
- 准备更远的图卡距离和更大图卡
- 参考技术对照表进行WDC和Chart Size配置
Q4: 中继镜安装精度要求是什么?
A: 光学容差标准:
- 具体问题具体分析,不同产品在不同方向上敏感度不同
- 被测产品光阑越小,容差越大
- 严格按照MDR参数进行精确安装
Q5: 电子图卡与传统图卡的区别?
A: 技术对比:
- 测试精度:MTF结果基本一致
- 便利性:电子图卡可快速切换测试内容
- 成本效益:设备小型化,降低系统成本
- 应用范围:特别适合90°模组测试