Release 4.0 of EMVA 1288 Standard for Camera Characterization Announced

The European Machine Vision Association (EMVA) has announced that the new release 4.0 of the EMVA 1288 Standard for objective characterization of industrial cameras, which is successfully used worldwide, has become effective. The release takes into account the rapid development of camera and image sensor technology. The published documents of the EMVA 1288 standard is part of the global G3 standardization initiative in which the five leading machine vision organizations A3, CMVU, EMVA, JIIA, and VDMA cooperate. Until the previous Release 3.1 dated back December 2016, the application of the EMVA 1288 standard with a simple linear model was limited to cameras with a linear response and without any pre-processing. While this model is being continued with some improvements in the ’Release 4.0 Linear’, a new module ‘Release 4.0 General’ has been added in the latest release. With it, the characterization of a non-linear camera or a camera with unknown pre-processing is possible even without any model due to the universal system-theoretical approach of the EMVA 1288 standard. Just as with the linear camera model, all application-related quality parameters can be measured in this way. With both modules ‘Linear’ and ‘General’ the same measurements are performed. Depending on the camera characteristics, the proper evaluation either according to the linear or general model is applied. In addition, Release 4.0 includes numerous expansions to characterize the latest generation of image sensors and cameras according to the application. The most important of these are: – Extended wavelength range from UV to SWIR range. – Raw data of any given image acquisition modality can now be characterized according to the standard. – The versatile and universal analysis tools of the EMVA 1288 standard can also be applied to quantities calculated and derived from multiple channels. For polarization image sensors, these are, for example, the degree of polarization and the polarization angle. – Inhomogeneities are measured in detail and now decomposed into column, row, and pixel variations. They can now be determined with a new method at all intensity levels from just two captured images. – Optionally, cameras with optics or with illumination as given by the position of the exit pupil of the optics for which the image sensor was designed can be measured according to the standard. Thus, the standard is now also suitable for image sensors with pixels shifted towards the edge. – A more suitable measure for the linearity of the characteristic curve is introduced. Along with the new version of the standard, the EMVA has prepared an extensive training program. Two or three-day training programs for the new Release 4.0 will be held regularly in near future in cooperation with EMVA member companies. The new training program will also continue the successfully introduced certification program at expert level. This is intended for anyone who wants to acquire the necessary knowledge to perform EMVA 1288 measurements themselves and understand the measurement results in detail, whether in the development of new cameras, in quality control, or to understand exactly how a camera behaves for a specific application. For more information: www.emva.org


Bài viết liên quan

Tin mới nhất

3D Vina Bàn Giao Máy Đo 2D VMM Rational Cho Tập Đoàn TCL Tại VSIP 2 Bình Dương 3D Vina Bàn Giao Máy Đo 2D VMM Rational Cho Tập Đoàn TCL Tại VSIP 2 Bình Dương
Kiểm tra độ tin cậy cho sản phẩm điện tử tại Trung Quốc Kiểm tra độ tin cậy cho sản phẩm điện tử tại Trung Quốc
Thiết bị đo lường điện là gì? Thiết bị đo lường điện là gì?
Kiểm tra pin Lithium-Ion: quy trình, tiêu chuẩn và an toàn Kiểm tra pin Lithium-Ion: quy trình, tiêu chuẩn và an toàn
Kiểm tra sốc cơ học Kiểm tra sốc cơ học
Sự khác biệt giữa thử nghiệm sốc nhiệt và thử nghiệm chu kỳ nhiệt độ là gì? Sự khác biệt giữa thử nghiệm sốc nhiệt và thử nghiệm chu kỳ nhiệt độ là gì?
Buồng thử nghiệm khả năng chịu nhiệt độ nóng lạnh – Buồng sốc nhiệt Buồng thử nghiệm khả năng chịu nhiệt độ nóng lạnh – Buồng sốc nhiệt
Tại sao nên kiểm tra khả năng chống cháy của sản phẩm? Tại sao nên kiểm tra khả năng chống cháy của sản phẩm?
Hiệu chuẩn thiết bị đo lường là gì? Hiệu chuẩn thiết bị đo lường là gì?
Máy đo độ cứng di động: công nghệ tiên tiến trong quá trình kiểm tra công trường Máy đo độ cứng di động: công nghệ tiên tiến trong quá trình kiểm tra công trường
Máy kiểm tra độ cứng: Hiểu rõ về các lựa chọn để đạt được kết quả tốt nhất Máy kiểm tra độ cứng: Hiểu rõ về các lựa chọn để đạt được kết quả tốt nhất
Ứng dụng của tủ thử nghiệm áp suất thấp/mô phỏng độ cao Ứng dụng của tủ thử nghiệm áp suất thấp/mô phỏng độ cao
Một số lỗi thường gặp ở tủ thử nghiệm môi trường Một số lỗi thường gặp ở tủ thử nghiệm môi trường
Tensile Strength là gì? Giới hạn độ bền kéo của vật liệu Tensile Strength là gì? Giới hạn độ bền kéo của vật liệu
Tensile strength là gì? Tổng quan về độ bền kéo vật liệu Tensile strength là gì? Tổng quan về độ bền kéo vật liệu
Giải thích hoạt động của buồng thử nghiệm chống bụi Giải thích hoạt động của buồng thử nghiệm chống bụi
Ứng dụng và tiêu chuẩn thực hiện trên máy kiểm tra độ bền kéo Ứng dụng và tiêu chuẩn thực hiện trên máy kiểm tra độ bền kéo
Phương pháp kiểm tra độ bền kéo đứt vải, giấy, nhựa Phương pháp kiểm tra độ bền kéo đứt vải, giấy, nhựa
Máy kiểm tra vạn năng UTM – Kiểm tra độ bền kéo Máy kiểm tra vạn năng UTM – Kiểm tra độ bền kéo
Buồng nhiệt độ độ ẩm và cấu tạo của nó Buồng nhiệt độ độ ẩm và cấu tạo của nó