為了實現3D傳感與***屏的完美融合,OPPOFindX采用的是全隱藏式3D攝像頭模組,在解鎖時鏡頭自動彈出進行3D人臉識別,獨特的伸縮設計至今仍被眾多用戶津津樂道。(手機前置攝像模組里面的3D傳感模組)
當前應用在手機端的3D傳感技術方案主要為3D結構光及TOF(光飛行時間法),蘋果、OPPOFindX、小米以及華為Mate20Pro設計上使用的3D結構光技術,OPPOR17Pro、華為Mate30Pro、vivo陸續加入新的嘗試,其3D深感攝像頭均采用TOF技術。基于3D傳感應用的創新體驗徹底打開了人們的想象空間,手機廠商加速布局的原因正是看重其賦能智慧終端“看懂”世界的能力。 3D便攜式絲桿運動平臺主要是方便拖拉,客戶現場直接架相機測試,更方便有效。四川3D便攜式絲桿平臺
3D便攜式平臺分絲桿款和直線電機款,由控制系統、HMI、執行元氣件、感應元器件、機加件、微調機構、儀器箱等組成;
以實用、便捷為初衷,可兼容多個品牌相機,比如:基恩士、LMI、米依、深視智能、Sick、Smartray、Omron、康奈視、中科行智、Dalsa、深淺優視等等
外形尺寸:長*寬*高:500*370*190(mm)
外設接口:24V電源;編碼器A+、A-、B+、B-信號;預留輸入/輸出信號等;
可應用在工業3D相機;線掃相機;2D視覺相機;激光位移傳感器,光纖傳感器等的功能檢測及演示; 四川深視智能3D便攜式運動平臺3D DEMO平臺采用PLC、三菱驅動器、觸摸屏、三菱電機、機加件、微調、箱子、電氣等組成。
TOF3D傳感器:如上圖所示:飛行時間法ToF飛行時間是從TimeofFlight直譯過來的,簡稱TOF。
其基本原理是通過連續發射光脈沖(一般為不可見光)到被觀測物體上,然后用傳感器接收從物體返回的光,通過探測光脈沖的飛行(往返)時間來得到目標物距離。
TOF法根據調制方法的不同,一般可以分為兩種:脈沖調制(PulsedModulation)和連續波調制(ContinuousWaveModulation)。
TOF深度相機對時間測量的精度要求較高,即使采用高精度的電子元器件,也很難達到毫米級的精度。
因此,在近距離測量領域,尤其是1m范圍內,TOF深度相機的精度與其他深度相機相比還具有較大的差距,這限制它在近距離高精度領域的應用。
3D相機中主要使用到的一些技術參數:
視野范圍/視場(FOV):3D視覺只有一個值。一般情況下就是在傳感器較佳工作距離下激光線的長度,注意是在工作距離下的長度,畢竟激光發射出來形成一個光面,如果沒有遮擋理論上是無限長的。此外,3D相機還分為近視場,中視場,遠視場。
測量范圍:傳感器的近視場到遠視場的距離。這個概念有點像2D視覺中的景深,即Z軸可清晰成像的范圍。工作距離:傳感器下表面到被測物表面的距離。這里的傳感器指的就是相機,每臺相機的工作距離是不一樣的。
分辨率:傳感器可以識別的較小尺寸。跟圖像傳感器一般是CMOS芯片的晶圓尺寸也就是感光元件有關系。線性度:也叫準確度,直線度。一般指的是Z線性度,為偏差值(參考值與測量值的差值)與測量范圍的比值。
重復精度:也叫做重復性。是指將被測物重復掃描4100次后的比較大偏差值。 3D便攜式運動平臺幾乎兼容全部3D工業相機。
工業相機又俗稱攝像機,相比于傳統的民用相機(攝像機)而言,它具有高的圖像穩定性、高傳輸能力和高抗干擾能力等,目前市面上工業相機大多是基于CCD(ChargeCoupledDevice)或CMOS(ComplementaryMetalOxideSemiconductor)芯片的相機。
CCD是目前機器視覺常用的圖像傳感器。它集光電轉換及電荷存貯、電荷轉移、信號讀取于一體,是典型的固體成像器件。CCD的突出特點是以電荷作為信號,而不同于其它器件是以電流或者電壓為信號。這類成像器件通過光電轉換形成電荷包,而后在驅動脈沖的作用下轉移、放大輸出圖像信號。典型的CCD相機由光學鏡頭、時序及同步信號發生器、垂直驅動器、模擬/數字信號處理電路組成。CCD作為一種功能器件,與真空管相比,具有無灼傷、無滯后、低電壓工作、低功耗等優點。 3D便攜式絲桿運動平臺優勢為方便、快速、馬上出結果。陜西西克3D便攜式運動平臺
匠信智能3D便攜式DEMO平臺與相機連接接口包含24V+、24-、A+ A- B+ B- 觸發信號組成。四川3D便攜式絲桿平臺
差分編碼器:在一個碼盤的邊緣上開有相等角度的縫隙(分為透明和不透明部分),在開縫碼盤兩邊分別安裝光源及光敏元件。當碼盤隨工作軸一起轉動時,每轉過一個縫隙就產生一次光線的明暗變化,再經整形放大,可以得到一定幅值和功率的電脈沖輸出信號,脈沖數就等于轉過的縫隙數。將該脈沖信號送到計數器中去進行計數,從測得的數碼數就能知道碼盤轉過的角度。為了判斷旋轉方向,可以采用兩套光電轉換裝置。令它們在空間的相對位置有一定的關系,從而保證它們產生的信號在相位上相差1/4周期。
編碼器::由一個中心有軸的光電碼盤,其上有環形通、暗的刻線,有光電發射和接收器件讀取,獲得四組正弦波信號組合成A、B、C、D,每個正弦波相差90度相位差(相對于一個周波為360度),將C、D信號反向,疊加在A、B兩相上,可增強穩定信號。另每轉輸出一個Z相脈沖以**零位參考位。由于A、B兩相相差90度,可通過比較A相在前還是B相在前,以判別編碼器的正轉與反轉,通過零位脈沖,可獲得編碼器的零位參考位。
每個伺服電機或者直線電機都會有編碼器信號。 四川3D便攜式絲桿平臺
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