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機器視覺之硬件選型

機器視覺之硬件選型
一、光源選型
光源是機器視覺系統中關鍵的組成部分,適當的光學照明設計,能使圖像中的目標信息與背景信息得到最佳分離,能降低圖像算法分割,識別的難度,同時提高系統的定位,測量精度。
1.1光源壽命
目前常見的幾種光源有白熾燈,熒光燈,汞燈和LED,而前面這些光源的最大缺點就是不穩定,衰減較快(記得小時候家的白熾燈是沒用多久就很暗了...)。而LED作為新的半導體發光材料,在壽命方面十分具有優勢,普通5mmLED燈在10mA驅動電流下,半衰期達到10000-30000h。故LED燈是機器視覺中光源制作的首選材料。
1.2光源類型
背光
背光是光源背面照射物體,物體不透明的地方則對應圖像黑色像素點,使待測物透光和不透光部分邊緣清晰,有利于檢測物體的輪廓邊緣信息。常用于液晶文字檢查,小型電子元器件尺寸,軸承,半導體的外形和尺寸檢查。
前光
前光是指放置在待測物前方(與之呈一定的角度)的光源,通過物體表面的反射光,多用于檢測反光和不平整表面,如IC芯片上的印刷字符,電路板元器件,焊點,封蓋標記等。
環形光
環形光是指將環形光和CCD相機中心點同軸安放,它能為待測物體提供大面積均衡的照明,與待測物體距離合適時,可大大減少陰影,提高對比度,實現大面積熒光照明。廣泛應用于有紋理表面的大面積檢測。
彩色光
彩色光多用于檢測物體上的彩色特征,如用紅光檢測時,可加強圖像里物體表面上的紅色特征顯示效果,削弱物體其他顏色的特征,即能在圖像中更好地分割檢測到ROI區域。
同軸光
高密度LED光源陣列,亮度大幅提高。提供了比傳統光源更均勻的照明,最適宜用于反射度極高的物體,如金屬、玻璃、膠片、晶片等表面的劃傷檢測,Mark點定位。
幾種光源的特性
二、鏡頭選型
現代相機呈像原理幾乎都與凸透鏡有關,而其中主要概念涉及主軸,光心,焦點,焦距,物距和像距等概念。通過凸透鏡兩個球面球心的直線稱為光軸,凸透鏡的中心O稱為光心,平行于主軸的光線經過凸透鏡后會會聚于主光軸上一點 F,此點為焦點。焦點 F 到凸透鏡光心O的距離成為焦距,用 f 表示,凸透鏡的球面半徑越小,焦距越短。物體到凸透鏡光心的距離稱為物距 u。物體經凸透鏡所成的像到凸透鏡光心的距離稱為像距 v 。
2.1鏡頭的物理接口
其實就是鏡頭和相機的物理接口方式,工業鏡頭常用的接口形式有C口,CS口,F口,其中C/CS是專門用于工業領域的國際標準接口。鏡頭選擇何種接口,應以相機的物理接口為準。
2.2光學尺寸
鏡頭光學尺寸是指鏡頭能最大兼容CCD芯片的尺寸。相機之所以能成像,是因為鏡頭把物體反射的光打到了CCD芯片上面。因此鏡頭的鏡片直徑應大于或等于CCD芯片尺寸。常見鏡頭的相面尺寸有1/3in,1/2in,2/3in等。
2.3視場角
視場就是整個系統能夠觀察的物體的尺寸范圍。
通常用視場角來表示視場的大小,且按照視場的大小,可以把鏡頭劃分為魚眼鏡頭,超廣角鏡頭,廣角鏡頭和魚眼鏡頭。
2.4焦距
焦距是光學系統中衡量光的聚集或發散程度的參數,上面介紹過。鏡頭焦距的長短決定著視場角的大小,焦距越短,視場角就越大,觀察范圍也越大,但遠處的物體不清楚。焦距越長,視場角就越小,觀察范圍也越小,很遠的物體也能看清楚。
2.5景深
景深是指在攝影機鏡頭前沿,能夠取得清晰物體圖像的前后距離范圍。在聚焦完成后,焦點前后范圍內所呈現的清晰圖像。
影響景深的重要因素如下:
(1)鏡頭光圈 光圈越大,景深越淺;光圈越小,景深越深。
(2)鏡頭焦距 焦距越長,景深越淺,焦距越短,景深越深。
(3)物體與背景之間距離 距離越近, 景深越淺, 距離越遠, 景深越深。
(4)物體與鏡頭之間距離 距離越遠, 景深越淺, 距離越近, 景深越深。
2.6鏡頭分類
可分為定焦鏡頭,變焦鏡頭,特殊鏡頭。定焦鏡頭一般指魚眼鏡頭,短焦鏡頭,標準鏡頭,長焦鏡頭。變焦鏡頭可分為手動變焦和電動變焦。而特殊鏡頭中可分為顯微鏡頭(一般用于成像比例大于10:1拍攝系統),微距鏡頭,遠心鏡頭(主要用于糾正傳統鏡頭的視差而設計的 ,即在一定的范圍內使得到的圖像放大倍率不隨物距的變化而變化),紫外紅外鏡頭(針對可見光范圍內的應用設計)。
三、相機選型
數碼相機是通過光學系統將影像聚焦到成像元件CCD/CMOS上,通過A/D轉換器將每個像素上的光電信號轉化為數碼信號,再經過數字信號處理器DSP處理成數碼圖像,存儲在存儲介質中。CCD工藝難度和成本都比CMOS高,但其有更好的色彩表現力和畫面寬容度,而CMOS則更長的壽命,連拍響應速度及更低的耗電量。
3.1傳感器尺寸
一般用光導攝像管的直徑尺寸來表示具有不同感光面積的型號,但傳感器上的光導攝像管面積!=成像靶面面積,其并沒有固定的換算公式。
典型傳感器尺寸
3.2其他參數
幀速是指視頻畫面每秒鐘傳播的幀數,用來衡量視頻信號的傳輸速度。像素深度是指儲存每個像素所用的位數,一般情況下常用的是8bit,工業數字相機一般還會用10bit,12bit。
3.3線陣相機
線陣相機的傳感器只有一行感光元素,所以線陣相機一般能夠擁有非常高的掃描率與分辨率。線陣相機在日常生活中的應用率也是十分廣泛的,廣泛運用于金屬、塑料和纖維產業。利用線陣相機檢測的物體通常都是勻速形式的,能夠對掃描到的圖形進行一一處理。
3.4面陣相機
面陣相機是一款以面為單位來進行圖像采集的成像工具,可以一次性獲取完整的目標圖像,具有測量圖像直觀的優勢,可運用在在測量目標物體的形狀、尺寸。因為能在短時間內曝光,拍動態的物體能夠早短時間內成像,拍攝出來的效果感覺就是靜態的。所以也比較使用運用在一些物體高速運轉的行業中。