在傳統(tǒng)的2D視覺中,一套詳細的解決方案基礎的配置是相機、鏡頭、和光源。根據客戶的需求以及現場的生產環(huán)境,計算出符合要求的相機和鏡頭,根據客戶的成本需求來選出合適的相機加鏡頭。光源是整套解決方案中比較難的一個點,要根據客戶所測物件的不同來選擇合適的光源,保證能夠清晰的成像。
3D相機中,取代光源的是激光發(fā)射器,通過復雜的光學系統(tǒng)設計,激光發(fā)射器發(fā)出的激光會形成一條直線,激光投射到物體表面就會形成反射,在光學系統(tǒng)的設計下,反射光會被鏡頭捕捉到,通過鏡頭反射到感光芯片上。因此,工業(yè)3D相機內部重要的三個部件分別為激光發(fā)射器,鏡頭和感光芯片。 3D便攜式絲桿運動平臺哪里好?浙江位移傳感器便攜式平臺
3D視覺技術:結構光和TOF有何區(qū)別?什么是3D視覺技術?即是通過3D攝像頭能夠采集視野內空間每個點位的三維座標信息,通過算法復原智能獲取三維立體成像,不會輕易受到外界環(huán)境、復雜光線的影響,技術更加穩(wěn)定,能夠解決以往二維體驗和安全性較差的問題。目前的智能手機領域采用的3D視覺技術解決方案主要是:3D結構光(StructuredLight)和TOF飛行時間法(Time-of-Flight)。(3D傳感技術可感知物體的3D結構);3D便攜式平臺主要是采用掃描的方式。四川點激光便攜式3D便攜式絲桿運動平臺可搭載LMI、基恩士、深視智能、SICK、米依、昂視等3D工業(yè)相機。
光柵尺,也稱為光柵尺位移傳感器(光柵尺傳感器),是利用光柵的光學原理工作的測量反饋裝置。光柵尺經常應用于數控機床的閉環(huán)伺服系統(tǒng)中,可用作直線位移或者角位移的檢測。其測量輸出的信號為數字脈沖,具有檢測范圍大,檢測精度高,響應速度快的特點。例如,在數控機床中常用于對刀具和工件的坐標進行檢測,來觀察和**走刀誤差,以起到一個補償刀具的運動誤差的作用。光柵尺按照制造方法和光學原理的不同,分為透射光柵和反射光柵。
與一般相機的區(qū)別
工業(yè)相機的拍攝速度遠遠高于一般相機。工業(yè)相機每秒可以拍攝十幅到幾百幅圖片,而一般相機只能拍攝2-3幅圖像,相差太多了。工業(yè)相機輸出的是裸數據(rawdata),其光譜范圍也往往比較寬,比較適合進行高質量的圖像處理算法。例如機器視覺(MachineVision)應用。
而一般的相機(DSC)拍攝的圖片,其光譜范圍只適合人眼視覺,并且經過了mjpeg壓縮,圖像質量較差。高性能,低成本的工業(yè)相機將會更加適合中國市場。
雖然中國機器視覺市場近幾年有了飛速發(fā)展,[1]但是從總體上來說,出于市場競爭,降低成本的需要,各制造業(yè)廠家對于機器視覺領域的資金投入還是有一定的局限性,因而高性能、低成本的工業(yè)相機非常適合廠家的需要。 3D便攜式絲桿運動平臺幾乎兼容全部3D工業(yè)相機。
直線電機由電機動子、定子、光柵尺、導軌以及機加件等組成;其中光柵尺決定了讀數的分辨率,微米級還是亞微米級別;光柵尺是由標尺光柵和光柵讀數頭兩部分組成。圖1所示的就是光柵尺的結構。光柵檢測裝置的關鍵部分是光柵讀數頭,它由光源、會聚透鏡、指示光柵、光電元件及調整機構等組成。光柵讀數頭結構形式很多,根據讀數頭結構特點和使用場合分為直接接收式讀數頭(或稱硅光電池讀數頭、鏡像式讀數頭、分光鏡式讀數頭、金屬光柵反射式讀數頭)。3D便攜式運動平臺幾乎兼容全部3D工業(yè)相機。成都匠信智能3D便攜式演示箱
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光譜共焦測量原理
混色光是由眾多不同波長光線組成的,我們稱之為光譜。所有不同波長的可見光重疊在一起,形成白光。人類肉眼可見光的波長范圍從400nm(藍光)到700nm(紅光)。通過透鏡,不同顏色的光不會聚焦到同一個點上。這種現象稱為色差透鏡錯誤或者叫色差透鏡偏差。
眾所周知,自然界的日光屬白光一種,白光不是**純潔的光,而是許多單色光組成的。光在不同介質中傳播可能會有角度偏差的現象產生,而實際的白光照射下不同介質將有很多單線光的折射。光學材料(透鏡)對于不同單色光的折射率是不同的,也就是折射角度不同波長愈短折射率愈**長愈長折射率愈?。ㄟ@也是不同望遠鏡所謂的色差不同的原因),同一薄透鏡對不同單色光,每一種單色光都有不同的焦距,按色光的波長由短到長,它們的像點離開透鏡由近到遠地排列在光軸上(不同的單色光的波長是不同的)這樣成像就產生了所謂色差透鏡錯誤。色差透鏡錯誤使成像產生色斑或暈環(huán)。在攝影器材中,應通過特殊處理,盡量消減色差透鏡錯誤導致的成像問題。常用的消除方法有雙膠合系統(tǒng)與雙分離系統(tǒng)。 浙江位移傳感器便攜式平臺
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