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搭建机器视觉系统白皮书(一)

发布时间:2021-11-05

图像处理系统可用于各种不同的应用领域,其中包括制造业、医药业和交通监控。在选定光源和镜头之后,数字相机本身也是图像处理系统中一个最重要的环节。数字相机通过特定的协议与计算机通信,计算机实时采集图像数据,,也可与相机通讯修改相机设置。应用场合不同,对工业图像处理相机的要求也将截然不同。但是这类相机肯定与您所熟悉的民用级数字相机区别很大。例如,工业相机的关键参数包括灵敏度、动态范围、噪声等级、帧速率以及分辨率等。为了充分发挥他们的潜能,工业相机还必须与外围设备兼容。同样地,合适的光学和光源设置,用于传输相机输出数据的接口形式,对于检测任务也是至关重要的。这些检测任务究竟涉及到哪些方面?让我们来看看具体的需求定义。
  机器视觉系统1.jpg

如果您希望设计一套完整的图像处理系统,首先需要提出的问题是:该系统究竟需要在哪些条件下实现哪些功能。这第一步看起来非常明显,不值一提,很多情况下它也确实被忽略了。系统设计之初就应该花时间想清楚。完成这个简单步骤,可以为后续的工作节省时间和金钱。
此系统仅用于显示被检物体的图像,使用放大镜头或特定的光源来获取肉眼所看不见的产品特性?
„计算目标产品参量,例如尺寸大小和体积?
„精确定位,如自动化捡取系统?
„根据预定的分类标准将产品分类?

除此之外,图像处理之后的另外一个重要问题是:要不要现场员工的协助一起同该系统完成指定工作,在这种情况下,速度就不是一个搭建系统时需要考虑的主要因素,人将作出最终判定。如果要进行自动分拣或剔除有缺陷的零件,情况则将大不相同。随
着最终处理自动化程度的提高,在软件中定义可客观验证的规范,这在机器视觉系统处理中更为关键。与由人对图像进行后续检测的情况相比,自动检测和实时处理还要求系统具备更强的兼容性。
其次,一定要确定检测目标和检测精度。例如,要测量某个目标物体,必须确保该目标物体在图像中的完整性,且图像的分辨率要高于检测的误差阈值。例如我想检测一个苹果的直径,误差范围是 1厘米,则图像的分辨率必须大大的低于 1 厘米。
目标物体的位置——需要考虑图像中的目标物体是否能明显区分开?
„被测产品是不是卷起来的比较单薄的产品?
„在检测产品之前,是不是必须要将产品分离散开?
„在检测产品时候,被测物是不是在运动中检测?如果是,速度如何(是在分拣系统的传送带上还是在实际生产过程中)?
„目标物体在录像时是不是静止的(例如,已由自动灌装机存储在某处)?

另外一个框架条件是视野,即视场所覆盖区域的宽度和长度。这个通常被定义为传送带或产品本身的宽度,或由被检测的目标物体的体积决定。此外,还必须考虑到可用物理空间是否会带来某些限制(例如相机和目标物体之间的最小和最大距离),湿气、环境温度的升降或最大能耗是否会引发的其他问题。
最后,必须通盘考虑整个系统。这里最需要关注的是,您搭建的这个机器视觉系统是不是比较大,是不是属于产线的一部分,机器视觉系统与产线系统的接口方式如何,或者图像处理系统是否为离线设备。这一点对于根据相应目的实现对图像处理系统的优化设计至关重要。

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