Die „4D High Resolution“-Technologie ist eine einzigartige Leistung der FUJINON Objektive. Sie halten eine hohe Auflösungsleistung von der Bildmitte bis in die Ecken des Bildes und unterdrücken die Abnahme des Auflösungsvermögens, die mit sich änderndem Aufnahmeabstand und Blendenwert einhergeht. Dadurch sind konstant hochauflösende Bilder für eine große Vielzahl an Installations- und Aufnahmebedingungen möglich.
- Die Objektive bieten das höchste Auflösungsvermögen bei dem am häufigsten verwendeten Arbeitsabstand (Design Distance). Bei diesem Arbeitsabstand werden die Bildfehler (chromatische Aberration, sphärische Aberration, Verzeichnung) am besten korrigiert.
- Auch herkömmliche Objektivdesigns reduzieren die physikalisch bedingten Bildfehler bei der optimalen Aufnahmeentfernung,
bei anderen Arbeitsabständen verringert sich jedoch das Auflösungsvermögen. Insbesondere bei Weitwinkelobjektiven treten die Bildfehler verstärkt auf. - Bei der CF-ZA 1S-Serie wurde die Floating-Design-Technologie eingesetzt. Durch die „Floating-Objektivelemente“ hinter der Blende wird die Schärfe eingestellt, wodurch die CF-ZA-1S Serie unabhängig vom Aufnahmeabstand ihre höchste Auflösung beibehält.
- Durch eine Fehlausrichtung der Linsenelemente im Innern des Objektivs wird das Auflösungsvermögen beeinträchtigt. Deshalb ist es wichtig, die Ausrichtung der Linsen zur Achse in der Produktion mikrometergenau zu justieren.
- Die CF-ZA-1S Serie liefert ein konstant hohes Auflösungsvermögen von der Bildmitte bis in den Randbereich. Dies wird durch die Erkennung aller Fehlausrichtungen des Objektivkerns mithilfe von firmeneigenen Inspektionsgeräten der Fertigungstechnologie von FUJIFILM und die Ausrichtung der gesamten Objektivkonstruktionen durch Anpassungen im Mikrometerbereich erreicht.
![[image] Das FUJINON Objektiv weist keine Fehlausrichtungen innerhalb seiner Objektivstruktur auf.](https://asset.fujifilm.com/www/at/files/2025-05/d828b4ea8db5ac6bac3b56e30ed2b84f/fig_MVlenses_03.jpg)
Korrekte Ausrichtung der Linsen
![[image] Ein herkömmliches Objektiv weist innerhalb seiner Objektivstruktur Fehlausrichtungen auf.](https://asset.fujifilm.com/www/at/files/2025-05/11c04b168e18ef61cfb11d2d34a6630f/fig_MVlenses_04.jpg)
Linsen nicht korrekt ausgerichtet
![[photo] Mit einem 4D-Objektiv vergrößerte Textausschnitte mit gleichbleibend hoher Bildschärfe auch an den Rändern](https://asset.fujifilm.com/www/at/files/2025-05/7fdd5f62bb8b808c886703d6687ada9c/fig_MVlenses_05.jpg)
Gleichbleibende Bildschärfe auch an den Bildrändern.
![[photo] Vergrößerte Ausschnitte von Textdiagrammen mit verminderter Auflösung in den Randbereichen, von einer allgemeinen Machine-Vision-Kamera](https://asset.fujifilm.com/www/at/files/2025-05/db7f6b758157d24efeb35b98c02060c7/fig_MVlenses_06.jpg)
Reduziertes Auflösungsvermögen Richtung der Bildecken
- Fujifilms firmeneigene Fertigungstechnologie wird genutzt, indem die Präzisionstechnologie, die für die Herstellung von Broadcast-Objektiven benötigt wird, die hochwertige und konsistente Qualitäten erfordern, auf die Herstellung von Miniaturobjektiven wie Kameramodulen für Mobiltelefone angewendet wird.
- Eine Änderung der Blende führt zu lateraler chromatischer Aberration (Farbkanten) und damit zur Reduktion der Bildqualität. Licht unterschiedlicher Wellenlänge wird unterschiedlich stark gebrochen und hat unterschiedliche Fokusebenen. Das führt zu Farbsäumen an Kanten, vor allem im Randbereich des Bildes. Dieser Farbfehler kann durch die richtige Kombination verschiedener Glasmaterialien minimiert werden. Während die meisten Glasmaterialien nur 2 Farben von RGB (Rot, Grün, Blau) korrigieren können, ermöglicht Glasmaterial mit besonders geringer Dispersion die Korrektur aller drei Farben.
- Durch die Implementierung von Glas mit besonders geringen Dispersionseigenschaften ist es bei der HF-12M-Serie gelungen, die laterale chromatische Aberration zu minimieren und die hohe Auflösung beizubehalten, unabhängig vom Blendenwert.
- Fujifilm hat seine eigene Software für Objektivdesign „FOCUS“ (Fujifilm Optical Class Library und Utilities System) entwickelt, mit der aus der unendlichen Anzahl an Kombinationen die besten Glasmaterialien ausgewählt werden können.
- * Simuliertes Bild
![[logo] 4D High Resolution](https://asset.fujifilm.com/www/at/files/2025-04/c0bd02028d84cd291dd7b2dbf6aa13b9/fig_MVlenses_13.jpg)
- In der industriellen Bildverarbeitung sind Objektive oftmals Stößen ausgesetzt. Diese können dazu führen, dass sich die Linsenelemente im Innern des Objektivs verschieben. Durch eine solche Verschiebung der optischen Achse werden hochpräzise Messungen stark beeinträchtigt..
Das einzigartige mechanische Design von Fujifilm*1 in Verbindung mit der „Anti-Shock and Vibration“-Technologie von FUJINON reduziert die Verschiebung der optischen Achse auf weniger als 10 µm*2 , selbst bei Stößen von bis zu 10 G*3 .
- *1 Patent beantragt
- *2 Die maximale Stoßtoleranz variiert je nach Modell.
- *3 Von Fujifilm gemessene Ergebnisse
![[image] Anti Shock and Vibration – Ziel mit grünen Punkten, die eng im Fadenkreuz gruppiert sind](https://asset.fujifilm.com/www/at/files/2025-04/05cf3b8c4a452fe0bece28c697ac92f5/fig_MVlenses_08.jpg)
Die Verschiebung der optischen Achse (Bildverschiebung) kann auf weniger als 10 µm*3 reduziert werden, selbst bei Stößen bis zu 10 G*2 .
![[image] Konventionelles Objektiv – Ziel mit grünen Punkten, die um das Fadenkreuz verteilt sind](https://asset.fujifilm.com/www/at/files/2025-04/9fc5050ae16bc8573e81afda66c363ff/fig_MVlenses_09.jpg)
Verschiebung der optischen Achse bei wiederholten Stößen
- Auch in Arbeitsumgebungen, in denen viele Vibrationen auftreten, kann es zu Qualitätsverlusten in der Abbildungsleistung von Objektiven kommen.
Die FUJINON „Anti-Shock and Vibration“-Objektive werden mit einem Vibrationstest gemäß IEC60068-2-6 geprüft. Dank dieser Technologie sind sowohl die mechanischen als auch die optischen Komponenten der Objektive robust gegen Vibrationen und liefern konstant hohe Bildqualität.
![[photo] Objektive, die auf Platten der Vibrationsmaschine getestet werden](https://asset.fujifilm.com/www/at/files/2025-05/d8cae24cb14a9b998037041edde1f371/pic_MVlenses_02.jpg)
【Konform mit IEC60068-2-6】
・ Schwingungsfrequenz von 10–60 Hz (Amplitude von 0,75 mm),
60–500 Hz (Beschleunigung von 100 m/S2)
・ Kippfrequenz von 50 Zyklen
- Die Menge an Klebstoff zur Befestigung der Linsenelemente im Innern des Objektivs wird durch das mechanische Design von Fujifilm verringert, wodurch die Objektive robuster gegen Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit werden.
- Die Blende ist trotz des stabilen mechanischen Designs weiter manuell einstellbar und trägt so zur einfacheren Installation bei.
![[image] Anti Shock und Vibration](https://asset.fujifilm.com/www/at/files/2025-04/80089b28bf147c761bb273facf56063d/fig_MVlenses_07.jpg)
- Die hohe relative Beleuchtung ist die einzigartige Technologie von FUJINON.
- Grundsätzlich ist das Licht, das durch das Objektiv fällt, in der Mitte stärker und im Randbereich schwächer. Das HRI-Objektiv verfügt über ein einzigartiges optisches Design, das eine hohe Lichtmenge von der Mitte bis zum Randbereich des Sensors liefern kann.
- In einem CMOS Sensor mit Global Shutter sind eine Fotodiode, die Licht empfängt, und ein Speicher, der das Signal speichert, in einem Pixel angeordnet. Daher ist der Öffnungsbereich des lichtempfangenden Bereichs klein und die Struktur so beschaffen, dass Licht aus einem weiteren Winkel die Sensorfläche nicht leicht erreicht. Das HRI-Objektiv ist mit einem Hauptstrahl-Einfallswinkel (CRA: Chief Ray Angle) von 5 ° oder weniger konzipiert, sodass in jeder Ecke des Bildschirms helle Bilder erzeugt werden können.
- Selbst wenn eine Bildverarbeitungskorrektur durchgeführt wird, um den Helligkeitsunterschied zwischen der Bildmitte und dem Randbereich zu verbessern, wird das Rauschen hervorgehoben, da sich das SN-Verhältnis nicht ändert und kein gutes Bild erzeugt werden kann. Das HRI-Objektiv erzielt eine äußerst gleichmäßige Lichtmenge bis in den Randbereich, ohne die Lichtmenge zu korrigieren, und es können hochwertige Bilder mit geringem Rauschen erzeugt werden. Ideal für Inspektionen, die eine hohe Zuverlässigkeit erfordern.
- Bei der Konstruktion von Objektiven wird eine geringe Größe des Objektivgehäuses dadurch erreicht, dass die Anzahl der Linsen reduziert und ein Bild durch abrupte Biegung des in das Objektiv einfallenden Lichts erzeugt wird.
- Wenn die Objektive nur aus den üblicherweise verwendeten sphärischen Glaselementen bestehen, ist es nicht möglich, die Verzeichnung zu kontrollieren. Mehrere sphärische Linsen können jedoch durch einige asphärische Linsenelemente ersetzt werden, sodass die Verzeichnung mit weitaus weniger Linsen kontrolliert werden kann.
- Asphärische Linsen erfordern eine präzise Verarbeitung. FUJIFILM entwickelt eigene asphärische Linsen und stellt diese selber her. Hochpräzise Technologie wird in allen Stufen der Herstellung eingesetzt – vom Objektiv-Design bis zur Massenfertigung.
- Die CF-ZA-1S Serie realisiert sowohl eine kompakte Größe als auch eine geringe Verzeichnung durch den Einsatz von hochpräzisen asphärischen Linsen aus Glas.
![[photo] Klares, kreisförmiges Objektiv auf schwarz-violett gestreifter Oberfläche](https://asset.fujifilm.com/www/at/files/2025-05/5af7b42f4e84808fd27913f3ca51cba8/fig_MVlenses_10.jpg)
MV Objektiv mit einer asphärischen Linse
![[image] Rasteransicht eines normalen MV-Objektivs nur mit sphärischen Linsen und eines MV-Objektivs mit asphärischer Linse](https://asset.fujifilm.com/www/at/files/2025-05/bcb589c859fbec3efbc65e4537ebb391/fig_MVlenses_11.jpg)
* Simuliertes Bild.
Wir verwenden unsere eigenen Inspektions- und Messsysteme, um quantitative Leistungsdaten von Objektiven zu erhalten. Jedes Objektiv ist mit einer Seriennummer versehen und wird individuell verwaltet.










