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青島兼容國內外相機的線掃檢測平臺演示箱

來源: 發布時間:2023-01-30

3D傳感技術可感知物體的3D結構

3D結構光(StructuredLight)是將激光散斑圖像投射到物體表面,由攝像頭接收采集物體表面反射的信息,根據物體造成的光信號變化計算出物置和深度信息,識別精度能達到1mm,在性能相當的情況下,結構光比ToF消耗的功耗更少。目前蘋果全系支持FaceID的機型、市面上主流的3D刷臉支付均為3D結構光技術,更為適合應用在近距離面部識別驗證等場景。

TOF飛行時間法(Time-of-Flight)則是通過傳感器,捕捉近紅外光從發射到接收的飛行時間差來判斷并計算出物體的距離信息,這種方式具有實時性較好的特點,相對3D結構光算法比較簡單,可測量較遠距離(一般在100m以內),比如華為Mate30Pro推出的“隔空操控”操作功能便基于TOF技術捕捉手勢動作,相對來說TOF更加適合遠距離的應用。兩種技術解決方案各有優勢,適配于不用的應用需求及其領域,可以肯定的是,3D視覺技術已經成為智能終端必不可少的AI“慧眼”。 五光源線掃檢測平臺可用于各種3D相機、線掃相機進行檢測。青島兼容國內外相機的線掃檢測平臺演示箱

雙目結構光3D:

什么是結構光:就是帶有一定結構的,而且我們自己是知道光源的這種結構的。

結構光三維視覺也是基于光學三角測量原理。光學投射器將一定模式的結構光透射于物體表面,在表面上形成由被測物體表面形狀所調制的光條三維圖像。

該三維圖像由處于另一位置的攝像機探測,從而獲得光條二維畸變圖像。光條的畸變程度取決于光學投射器與攝像機之間的相對位置和物體表面形狀輪廓(高度)。

直觀上,沿著光條顯示出的位移(或者偏移)與物體表面高度成比例,扭結表示了平面的變化,不連續顯示了表面的物理間隙。當光學投射器與攝像機之間的相對位置一定時,由畸變的二維光條圖像坐標便可重現物體表面三維形狀輪廓。由光學投射器、攝像機、計算機系統即構成了結構光三維視覺系統。 武漢線掃檢測平臺生產廠家深圳匠信智能五光源線掃檢測平臺適合拖拉到客戶現場進行產品檢測。

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。

五光源線掃檢測平臺由控制系統、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:1300*770*1990(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;匠信智能生產的五光源線掃檢測平臺穩定性高、功能強大使用壽命長。

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。 五光源線掃檢測平臺可以搭載LMI、基恩士、深視智能、SICK、米依、昂視等3D工業相機。廈門海康線掃相機線掃檢測平臺生產廠家

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五光源線掃檢測平臺采用高穩定性、高可靠性的PLC控制系統。

PLC的優點:功能強,硬件配套齊全,用戶使用方便,適應性強;可靠性高,抗干擾能力強;編程方法簡單,維修工作量少,維修方便;體積小,能耗低。缺點:不能用于主電路的斷路器,只能進行邏輯控制。

PC機的優點:能實現原來PLC的控制功能,并且具有更強的數據處理能力、強大的網絡通訊功能以及能夠執行比較復雜的控制算法和其近乎無限制的存儲容量等優勢。缺點:基于PC的自動化控制也有其不足之處,其設備的可靠性、實時性和穩定性都較差。 青島兼容國內外相機的線掃檢測平臺演示箱

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