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详谈基于机器视觉的自动光学检测技术!

作者: 佳恒光电发表时间:2022-03-17 09:22:03浏览量:2471

基于机器视觉的自动光学检测技术和仪器目前已成功应用于智能制造,生物医学,食品和其他行业,以及以计算机,通信和消费电子3C行业为代表的精密制造和组装过程。越来越受到业界的广泛关注。任何使用图像感应实现自动检测,测量,识别和机器人引导的技术都可
基于机器视觉的自动光学检测技术和仪器目前已成功应用于智能制造,生物医学,食品和其他行业,以及以计算机,通信和消费电子3C行业为代表的精密制造和组装过程。越来越受到业界的广泛关注。任何使用图像感应实现自动检测,测量,识别和机器人引导的技术都可以视为自动光学检测技术。

基于自动光学检测技术开发的仪器不同于实验室光学仪器,必须满足以下条件:1。利用光学(视觉)成像技术感知被测特征;2.仪器的操作可以自动完成,无需人工参与;3.满足仪器现场对运行时间的要求。因此,自动光学检查仪器也是一种自动化设备。在制造领域,它们可以作为生产线上或离线的独立模块,也经常作为制造过程或智能设备中不可缺少的信息传感单元。该过程可以按要求顺利进行。

自动光学检测技术可以分为两种类型:2D和三维。三维主要用于测量物体的形状和几何参数、零件分组、定位、识别、机器人引导等。二维主要用于产品外观(颜色、缺陷等。)检测、不同物体或外观的分类、良品和次品的检测和分类等。目前工业上应用最广泛的自动光学检测系统是简单的光学成像处理系统,由摄像机、镜头、光源、计算机等通用设备集成而成。它由照相机直接成像,然后由计算机处理和检测。这种简单系统的优点是成本低,易于集成,技术门槛相对较低。可以代替制造过程中的人工检查,满足大多数场合的要求。

然而,随着精密制造和装配行业智能制造过程中对检测分辨率、精度和速度的要求越来越高,这种由摄像机直接光学成像方式形成的简单视觉系统越来越不能满足要求。一方面,几何光学直接成像的分辨率受到透镜分辨率的限制,光学显微成像的最高分辨率仅为照明光源波长的四分之一,即约150μ;m;另一方面,许多检测到的特征不是简单地由照相机成像。能够感知和检测的人必须使用和发展特殊的光学成像技术,这也是本次综述的重点内容之一。

成像技术解决了信息感知问题,但系统集成技术对实现自动光学检测技术尤为重要。系统集成技术涉及关键设备、系统设计、整机集成、软件开发等。自动光学检测系统中必不可少的关键部件是图像传感器(摄像机)、镜头、光源、采集与预处理卡和计算机(工业用)。电脑、服务器)等。

最常用的图像传感器是各种类型的CMOS / CCD相机。图像传感器,镜头和光源的组合构成了大多数自动光学检测系统中的传感单元。设备的选择和配置需要根据检测要求进行设计和选择。类型。光源的选择(颜色,波长,功率,照明方法等),除了要区分和增强功能外,还需要考虑图像传感器对光源光谱的敏感范围。

光学参数,如视野、景深、分辨率等。,在选择镜头时需要考虑。镜头的光学分辨率必须与图像传感器的空之间的分辨率相匹配,才能达到最佳的性价比。一般镜头的光学分辨率略高于图像传感器的空分辨率。尽可能使用黑白相机成像,以提高成像分辨率。

图像传感器(相机)根据具体情况采用区域阵列或线阵列。选择模型时要考虑的因素包括成像视野,空间分辨率,最小曝光时间,帧速率,数据带宽等。深圳佳恒光电是一家从事机器视觉自动化检测设备研发销售的厂家,公司研发销售的检测设备采用自动光学检测技术有:光学筛选机、自动化检测设备、ccd视觉检测设备等欢迎前来咨询了解。

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