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?shù)那闆r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(fā)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(yōu)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”。 深圳匠信智能生產的五光源線掃檢測平臺性能強大,價格實惠,軟件操作簡單。洛陽多功能線掃檢測平臺聯(lián)系方式
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(shù)就等于轉過的縫隙數(shù)。
將該脈沖信號送到計數(shù)器中去進行計數(shù),從測得的數(shù)碼數(shù)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。 江蘇常見線掃檢測平臺歡迎咨詢五光源線掃檢測平臺可搭載LMI、基恩士、深視智能、SICK、米依、昂視等3D工業(yè)相機。
編碼器:由一個中心有軸的光電碼盤,其上有環(huán)形通、暗的刻線,有光電發(fā)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(wěn)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。
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(xiàn)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。在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。五光源線掃檢測平臺幾乎兼容全部3D工業(yè)相機。
五光源線掃檢測平臺采用PLC控制系統(tǒng),保證了高穩(wěn)定性和高可靠性。
機器視覺是人工智能的一個分支,它是一項綜合技術,包括圖像處理、機械工程技術、控制、電光源照明、光學成像、傳感器、模擬與數(shù)字視頻技術、計算機軟硬件技術(圖像增強和分析算法、圖像卡、I/O卡等)。一個典型的機器視覺應用系統(tǒng)包括圖像捕捉、光源系統(tǒng)、圖像數(shù)字化模塊、數(shù)字圖像處理模塊、智能判斷決策模塊和機械控制執(zhí)行模塊?;镜奶攸c呢就是提高生產的靈活性和自動化程度。 五光源線掃檢測平臺可預留了A+A-B+B-、電源、觸發(fā)等各種信號接口。山東??稻€掃相機線掃檢測平臺推薦廠家
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