La “alta resolución 4D” es una característica única de las lentes FUJINON. Mantiene un rendimiento de alta resolución desde el centro hasta las esquinas de la imagen y también elimina la caída en el rendimiento de resolución que suele producirse con los cambios en la distancia de disparo y el valor de apertura. Esto permite obtener imágenes de alta resolución de forma constante en una amplia gama de condiciones de instalación y disparo.
- Las lentes están diseñadas para mostrar la mejor resolución a la distancia de enfoque más usada (distancia diseñada). A esa distancia, las aberraciones (franjas coloreadas/desenfoque periférico/distorsión) son corregidas con solvencia.
- Aunque la tecnología de diseño convencional de lentes controla de forma óptima la aberración a la distancia diseñada,
a otras distancias se producen aberraciones y disminuye la resolución. Concretamente, las lentes gran angular tenían problemas por su tendencia a la curvatura de campo (desenfoque periférico). - En la serie CF-ZA-1S ha aplicado la “tecnología de diseño flotante”. Los componentes del objetivo “flotantes” detrás del diafragma se mueven para enfocar, permitiendo que la serie CF-ZA-1S mantenga su máxima resolución independientemente de la distancia de enfoque.
- La desalineación del eje de las lentes durante el proceso de fabricación impide lograr el rendimiento previsto. Alinear el eje de las lentes a nivel micrométrico durante el proceso de fabricación es, por ello, crucial.
- La serie CF-ZA-1S presenta una alta resolución uniforme hasta la periferia de la imagen. Los equipos de inspección con tecnología exclusiva de FUJIFILM detectan cualquier desalineación en el eje central de las lentes y alinean toda la construcción del objetivo a nivel micrométrico.
![[image] Las lentes FUJINON no presentan desalineaciones dentro de su estructura](https://asset.fujifilm.com/www/es/files/2025-04/6e6ca2cdf5519cc8a0ca735ba54aa53f/fig_MVlenses_03.jpg)
Sin desalineación
![[image] Las lentes convencionales presentan desalineaciones dentro de su estructura](https://asset.fujifilm.com/www/es/files/2025-04/c7608e0aec5af8c24fd3ea303788f35f/fig_MVlenses_04.jpg)
Lentes desalineadas
![[photo] Lente 4D ampliada en fragmentos de gráfico de texto con una nitidez de imagen muy uniforme incluso a lo largo de los bordes](https://asset.fujifilm.com/www/es/files/2025-04/11f4f6fbb565b8edbc301e840b5bd6ef/fig_MVlenses_05.jpg)
Imagen de nitidez muy uniforme, también en los bordes.
![[photo] Se han ampliado fragmentos de gráfico de texto con resolución degradada a lo largo de los bordes, desde una cámara de visión artificial genérica](https://asset.fujifilm.com/www/es/files/2025-04/95bcac371e43c00d62b314862f4ef0e3/fig_MVlenses_06.jpg)
La aberración degrada la resolución en los bordes
- Fujifilm emplea su tecnología de fabricación exclusiva para aplicar la precisión necesaria en la fabricación, desde lentes broadcast —con máximas exigencias de calidad dimensional y de estabilidad— a lentes miniaturizadas para cámaras de teléfonos móviles.
- La aberración cromática lateral (franjas coloreadas) es la causa principal de la caída de la resolución cuando el usuario cambia el valor de ajuste del diafragma. Debido al diferente índice refractivo de las longitudes de onda, la posición de las imágenes difiere a veces según los colores, provocando franjas coloreadas en los bordes del fotograma. Para controlar esta aberración es de gran importancia emplear una correcta combinación de los materiales de cristal. Mientras que los materiales de cristal comunes solo pueden corregir 2 de los colores RGB (rojo, verde, azul), un material de cristal de dispersión ultrabaja permite corregir en gran medida los tres colores.
- Dado que la serie HF-12M emplea cristales con características de dispersión ultrabaja para controlar la aberración cromática lateral, es capaz de mantener su alta resolución habitual incluso tras cambiar el valor de ajuste del diafragma.
- Fujifilm ha desarrollado su software de diseño original de lentes FOCUS (“Fujifilm Optical Class Library and Utilities System”), que permite decidir qué materiales de cristal son los mejores dentro de la infinita combinación de posibilidades.
- * Imagen simulada
![[logo] Alta resolución 4D](https://asset.fujifilm.com/www/es/files/2025-04/2954eaf8b56b8636f47d28f63e06730f/fig_MVlenses_13.jpg)
- En las lentes comunes para visión artificial, el desplazamiento del eje óptico se produce cuando un golpe mueve la lente desde su posición inicial y afecta a la capacidad de la lente para ofrecer mediciones de máxima precisión.
Gracias al exclusivo diseño mecánico de Fujifilm*1 y a las prestaciones antigolpes de FUJINON, el desplazamiento del eje óptico es inferior a 10 um*2 aunque se produzcan impactos de hasta 10G*3.
- *1 Patente solicitada
- *2 La tolerancia máxima a impactos varía según el modelo
- *3 Resultados medidos por Fujifilm
![[image] Tecnología antigolpes y antivibraciones: puntos verdes agrupados en el interior de las crucetas](https://asset.fujifilm.com/www/es/files/2025-04/ad35e6b743be4a0c78d081aef0e07e02/fig_MVlenses_08.jpg)
El desplazamiento óptico del eje (desviación de la imagen) es inferior a 10 um*3 incluso tras impactos de hasta 10 G*2.
![[image] Lente convencional: objetivo con puntos verdes distribuidos alrededor de la retícula](https://asset.fujifilm.com/www/es/files/2025-04/36ef728a3695856494336a48d81abd1e/fig_MVlenses_09.jpg)
Desplazamiento del eje tras golpes reiterados
- Las lentes para visión artificial convencionales tienen problemas de resistencia en entornos de trabajo con vibraciones.
Sin embargo, las prestaciones antivibración de FUJINON han superado el test de vibraciones definido en IEC60068-2-6. Esta cualidad ayuda a mantener tanto los elementos mecánicos como ópticos en su posición original, manteniendo una resolución impecable.
![[photo] Lentes sometidas a prueba sobre placas en la máquina de vibraciones](https://asset.fujifilm.com/www/es/files/2025-04/d520b3a92ffb4f9e46bf1628e9c53d2b/pic_MVlenses_02.jpg)
[Cumple con IEC60068-2-6]
・ Frecuencia de vibración de 10-60 Hz (amplitud de 0,75 mm),
60-500 Hz (aceleración de 100 m/s2)
・ Frecuencia de barrido de 50 ciclos
- El diseño mecánico original de Fujifilm minimiza el uso de pegamentos para evitar el deterioro por envejecimiento que puedan causar la humedad y el calor en las líneas de producción.
- El mecanismo de regulación variable hace innecesario cambiar las piezas del diafragma y permite una instalación más fácil.
![[image] Tecnología antigolpes y antivibraciones](https://asset.fujifilm.com/www/es/files/2025-04/d0a4443020bc21f6dafd4ba964e58c43/fig_MVlenses_07.jpg)
- La alta iluminación relativa es una tecnología única de FUJINON.
- En principio, la luz que pasa a través de la lente es más fuerte hacia el centro y más débil hacia la periferia. La lente HRI tiene un diseño óptico único que puede proporcionar una gran cantidad de luz desde el centro hasta la periferia del sensor.
- En un CMOS de obturador global general, un fotodiodo que recibe luz y una memoria que almacena la señal se disponen en un píxel. Por lo tanto, el área de abertura de la parte receptora de luz es pequeña, y la estructura es tal que la luz desde un ángulo no alcanza fácilmente la superficie receptora de luz. La lente HRI está diseñada con un ángulo de incidencia de rayos principal (CRA: ángulo de rayo principal) de 5° o menos, por lo que se pueden obtener imágenes luminosas en cada esquina de la pantalla.
- Aunque la corrección del procesamiento de imágenes se realice para mejorar la diferencia de brillo entre el centro y la periferia, el ruido se enfatiza porque la relación SN no cambia y no se puede obtener una buena imagen. La lente HRI consigue una cantidad de luz muy uniforme hasta la periferia sin corregir la cantidad de luz, lo que permite obtener imágenes de alta calidad con poco ruido. Ideal para inspecciones que requieren una alta fiabilidad.
- Al diseñar lentes, se logra un tamaño pequeño del cuerpo de la lente reduciendo la cantidad de lentes y creando una imagen doblando abruptamente la luz que entra a la lente.
- Si las lentes están formadas únicamente por los elementos de vidrio esférico de uso común, la distorsión no se puede controlar. Sin embargo, varias lentes esféricas pueden sustituirse por algunos elementos de lentes asféricas, de modo que la distorsión puede controlarse con mucho menos lentes.
- Las lentes asféricas requieren máxima precisión en su procesado. FUJIFILM diseña y fabrica sus lentes asféricas dentro de la propia compañía. La minuciosa tecnología de mecanizado de matrices posibilita el procesamiento de precisión requerido en la etapa de diseño y durante la producción en serie.
- Gracias al uso de lentes asféricas moldeadas en cristal de alta precisión, la serie CF-ZA-1S consigue tamaños pequeños y reducción de distorsiones.
![[photo] Lente circular transparente sobre una superficie a rayas negra y morada](https://asset.fujifilm.com/www/es/files/2025-04/00191487fb31925cfd28e6de33f21ec5/fig_MVlenses_10.jpg)
Lente de visión artificial con lente asférica
![[image] Vista reticulada de una lente de visión artificial genérica con lentes esféricas y una lente de visión artificial con una lente asférica](https://asset.fujifilm.com/www/es/files/2025-04/d6e7583d04f62c8a4b85df1e2bd680fe/fig_MVlenses_11.jpg)
* Imagen simulada.
Utilizamos nuestros propios sistemas de inspección y medición para obtener datos cuantitativos del rendimiento de las lentes. Se proporciona un número de serie para cada lente y se realiza la gestión individual para cada lente.










