小優(yōu)智能科技有限公司成立于2015年底,是一家專注于高精度3D機(jī)器視覺模組研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的高科技企業(yè)。
公司自主研發(fā)的3D機(jī)器視覺模組采用激光/DLP白光編碼光柵結(jié)構(gòu)光+雙工業(yè)相機(jī)方案,還原物體三維信息,廣泛應(yīng)用于消費電子領(lǐng)域、工業(yè)領(lǐng)域和安防領(lǐng)域,具有精度高、速度快、成本低的優(yōu)勢。
線陣相機(jī)主要應(yīng)用于工業(yè)、醫(yī)療、科研與安全領(lǐng)域的圖象處理。 在機(jī)器視覺領(lǐng)域中,線陣相機(jī)是一類特殊的視覺機(jī)器。與面陣相機(jī)相比,它的傳感器只有一行感光元素,因此使高掃描頻率和高分辨率成為可能。線陣相機(jī)的典型應(yīng)用領(lǐng)域是檢測連續(xù)的材料,例如金屬、塑料、紙和纖維等。被檢測的物體通常勻速運動 , 利用一臺或多臺相機(jī)對其逐行連續(xù)掃描 , 以達(dá)到對其整個表面均勻檢測。可以對其圖象一行一行進(jìn)行處理 , 或者對由多行組成的面陣圖象進(jìn)行處理。另外線陣相機(jī)非常適合測量場合,這要歸功于傳感器的高分辨率 , 它可以準(zhǔn)確測量到微米。
1,線陣相機(jī),機(jī)顧名思義是呈“線”狀的。雖然也是二維圖象,但極長,幾K的長度,而寬度卻只有幾個象素的而已。一般上只在兩種情況下使用這種相機(jī):一、被測視野為細(xì)長的帶狀,多用于滾筒上檢測的問題。二、需要極大的視野或極高的精度。
2,在第二種情況下(需要極大的視野或極高的精度),就需要用激發(fā)裝置多次激發(fā)相機(jī),進(jìn)行多次拍照,再將所拍下的多幅“條”形圖象,合并成一張巨大的圖。 線陣型相機(jī)價格貴,而且在大的視野或高的精度檢測情況下,其檢測速度也慢--一般相機(jī)的圖象是 400K~1M,而合并后的圖象有幾個M這么大,速度自然就慢了。慢功出細(xì)活嘛。由于以上這兩個原因,線陣相機(jī)只用在極特殊的情況下。
面陣相機(jī):實現(xiàn)的是像素矩陣拍攝。相機(jī)拍攝圖像中,表現(xiàn)圖像細(xì)節(jié)不是由像素多少決定的,是由分辨率決定的。分辨率是由選擇的鏡頭焦距決定的,同一種相機(jī),選用不同焦距的鏡頭,分辨率就不同。?像素的多少不決定圖像的分辨率(清晰度),那么大像素相機(jī)有何好處呢?答案只有一個:減少拍攝次數(shù),提高測試速度。
在圖像中,表現(xiàn)圖像細(xì)節(jié)不是由像素多少決定的,是由分辨率決定的。分辨率是由選擇的鏡頭焦距決定的,同一種相機(jī),選用不同焦距的鏡頭,分辨率就不同。若采用20um分辨率,對于1mm*0.5mm的零件,它總共占用像素1/0.02×0.5/0.02=50×25個像素,如果采用30um的分辨率,表示同一個元件,則有1/0.03×0.5/0.03=33×17個像素,顯然20um的分辨率表現(xiàn)圖像細(xì)節(jié)方面好過30um的分辨率。
既然像素的多少不決定圖像的分辨率(清晰度),那么大像素相機(jī)有何好處呢?答案只有一個:減少拍攝次數(shù),提高測試速度。若1個是1百萬像素,另1個是3百萬像素,清晰度相同(分辨率均為20um),第1個相機(jī)的FOV是20mm×20mm=400平方mm,第二個相機(jī)的FOV是1200平方mm,拍攝同一個PCB,假設(shè)第1個相機(jī)要拍攝30個圖像,第2個相機(jī)則只需拍攝10個圖像就可以了。
對于面陣CCD來說,應(yīng)用面較廣,如面積、形狀、尺寸、位置,甚至溫度等的測量。面陣CCD的優(yōu)點是可以獲取二維圖像信息,測量圖像直觀。缺點是像元總數(shù)多,而每行的像元數(shù)一般較線陣少,幀幅率受到限制,而線陣CCD的優(yōu)點是一維像元數(shù)可以做得很多,而總像元數(shù)角較面陣CCD相機(jī)少,而且像元尺寸比較靈活,幀幅數(shù)高,特別適用于一維動態(tài)目標(biāo)的測量。以線陣CCD在線測量線徑為例,就在不少論文中有所介紹,但在涉及到圖像處理時都是基于理想的條件下,而從實際工程應(yīng)用的角度來講,線陣CCD圖像處理算法還是相當(dāng)復(fù)雜的。
由于生產(chǎn)技術(shù)的制約,單個面陣CCD的面積很難達(dá)到一般工業(yè)測量對視場的需求。線陣CCD的優(yōu)點是分辨力高,價格低廉,如TCD1501C型線陣CCD,光敏像元數(shù)目為5000,像元尺寸為7μm×7μm×7 μm(相鄰像元中心距),該線陣CCD一維成像長度35mm,可滿足大多數(shù)測量視場的要求,但要用線陣CCD獲取二維圖像,必須配以掃描運動,而且為了能確定圖像每一像素點在被測件上的對應(yīng)位置,還必須配以光柵等器件以記錄線陣CCD每一掃描行的坐標(biāo)。一般看來,這兩方面的要求導(dǎo)致用線陣CCD獲取圖像有以下不足:圖像獲取時間長,測量效率低;由于掃描運動及相應(yīng)的位置反饋環(huán)節(jié)的存在,增加了系統(tǒng)復(fù)雜性和成本;圖像精度可能受掃描運動精度的影響而降低,最終影響測量精度。
即使如此,線陣CCD獲取圖像的方案在以下幾方面仍有其特有的優(yōu)勢:線陣CCD加上掃描機(jī)構(gòu)及位置反饋環(huán)節(jié),其成本仍然大大低于同等面積、同等分辨率的面陣CCD;掃描行的坐標(biāo)由光柵提供,高精度的光柵尺的示值精度可高于面陣CCD像元間距的制造精度,從這個意義上講,線陣CCD獲取的圖像在掃描方向上的精度可高于面陣CCD圖像;新近出現(xiàn)的線陣CCD亞像元的拼接技術(shù)可將兩個CCD芯片的像元在線陣的排列長度方向上用光學(xué)的方法使之相互錯 位1/2個像元,相當(dāng)于將第二片CCD的所有像元依次插入第一片CCD的像元間隙中,間接“減小”線陣CCD像元尺寸,提高了CCD的分辨率,緩解了由于受工藝和材料影響而很難減小CCD像元尺寸的難題,在理論上可獲得比面陣CCD更高的分辨率和精度。
因此,線陣CCD加掃描運動獲取圖像的方案目前仍使用廣泛,尤其是在要求視場大,圖像分辨率高的情況下甚至不能用面陣CCD替代。但是,僅有高的分辨率還不能保證有高的圖像識別精度,特別是線陣CCD獲取的圖像雖然分辨率高,但由于受掃描運動精度的影響,其圖像較面陣CCD圖像更具特殊性。因此,圖像識別時不僅要充分利用分辨率高的優(yōu)勢,還必須從算法上克服掃描運動的影響,使機(jī)械傳動的誤差不致直接影響最終的圖像識別精度
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