📷 像素尺寸 ↔ 分辨率计算器
三种模式:像素尺寸求分辨率、目标分辨率反求像素、传感器与光学 MTF 匹配评估
μm
单个像元的中心间距,查相机数据手册中的 pixel size / pixel pitch
有效分辨率折减系数,通常 0.7~0.9;默认 1.0 表示不折减
公式详解
从像素间距到奈奎斯特分辨率,再到光学衍射 MTF 截止与系统匹配判据
参数详解
像素尺寸、奈奎斯特频率与光学 MTF 截止频率三个核心量
像素尺寸 p
- 单位 μm,数据手册标为 pixel size / pixel pitch
- 常见工业相机:1.4 ~ 7.4 μm
- p 越小 → 每毫米像素越多 → fN 越高
- 但小像元进光量小、信噪比与动态范围通常下降
奈奎斯特频率 fN
- 单位 lp/mm(线对/毫米)
- fN = 500/p,是离散采样的理论上限
- 注意:像素/mm(点/mm)是 lp/mm 的 2 倍,勿混淆
- 实际有效分辨率 ≈ fN × Kell(0.7~0.9)
光学 MTF 截止频率 fc
- 单位 lp/mm,fc = 1/(λmm·F/#)
- 波长越短、F 数越小,光学截止频率越高
- λ=0.55 μm、F/5.6 时 fc ≈ 324.7 lp/mm
- 与 fN 比较即可判断系统瓶颈在哪一端
📋 常见像素尺寸速查表
像素尺寸、每毫米像素数、奈奎斯特分辨率与最小单线线宽对照
| 像素尺寸 p(μm) | 每毫米像素数(像素/mm) | 奈奎斯特 fN(lp/mm) | 最小单线线宽(μm) | 典型传感器参考 |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 714.3 | 357.1 | 1.4 | 高分辨率小像元检测相机 |
| 2.0 | 500.0 | 250.0 | 2.0 | 高速/高像素密度相机 |
| 2.4 | 416.7 | 208.3 | 2.4 | 常见 1/1.8″~1″ 工业相机 |
| 3.45 | 289.9 | 144.9 | 3.45 | Sony IMX 系列经典像元 |
| 4.8 | 208.3 | 104.2 | 4.8 | 大靶面高信噪比相机 |
| 5.0 | 200.0 | 100.0 | 5.0 | 通用机器视觉相机 |
| 5.5 | 181.8 | 90.9 | 5.5 | 低照度/高速相机 |
| 7.4 | 135.1 | 67.6 | 7.4 | 大像元高灵敏度相机 |
⚠️ 常见误区与注意事项
像素尺寸与分辨率换算中最容易踩的六个坑
把像素数(点/mm)当成线对 lp/mm
二者相差整整 2 倍。每毫米像素数 = 1000/p,而一个线对需要 2 个像素,fN = 500/p。p=5 μm 时是 200 像素/mm,但只有 100 lp/mm。
像素越小成像就一定越好?
不一定。像素越小 fN 越高,但系统实际分辨率同时受光学 MTF 截止频率制约;若镜头分辨率不足,再小的像素也只是”过采样模糊”,且小像元信噪比更差。
忽略波长与 F 数对光学截止的影响
fc = 1/(λ·F/#)。波长越长、光圈越小(F 数越大),光学截止频率越低。蓝光 F/2.8 与红外 F/8 的光学分辨率可相差数倍。
“线”与”线对”概念混用
电视线/TVL 语境下的”线”有时指单条线,而 lp/mm 明确是明暗一对线。最小单线线宽 ≈ p,线对周期 = 2p,引用规格时务必看清单位定义。
只看相机总像素,不看单像素尺寸
同样 1200 万像素,1/1.7″ 小靶面与 1.1″ 大靶面的像元尺寸差异很大,直接决定单位毫米分辨率与低照度表现。空间分辨率看的是 p,不是总像素数。
把奈奎斯特极限当成实际可达分辨率
fN 是理想采样的理论上限,实际有效分辨率约为 fN×Kell(0.7~0.9),还要叠加镜头 MTF、装调与运动模糊的衰减,选型应留裕量。


