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廈門多功能高精度檢測平臺

來源: 發(fā)布時間:2023-04-04

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(zhuǎn)動時,每轉(zhuǎn)過一個縫隙就產(chǎn)生一次光線的明暗變化,再經(jīng)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(zhuǎn)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(zhuǎn)過的角度。為了判斷旋轉(zhuǎn)方向,可以采用兩套光電轉(zhuǎn)換裝置。令它們在空間的相對位置有一定的關(guān)系,從而保證它們產(chǎn)生的信號在相位上相差1/4周期。 匠信智能生產(chǎn)的XYZ三軸高精度檢測平臺性能強大,價格實惠,軟件操作簡單。廈門多功能高精度檢測平臺

雙目結(jié)構(gòu)光系統(tǒng)相位法:

近年來基于相位的光柵投影三維輪廓測童技術(shù)有了很大的發(fā)展,將光柵圖案投射到被測物表面,受物體高度的調(diào)制,光柵條紋發(fā)生形變,這種變形條紋可解釋為相位和振幅均被調(diào)制的空間載波信號。采集變形條紋并且對其進行解調(diào)可以得到包含高度信息的相位變化,然后根據(jù)三角法原理計算出高度,這類方法又稱為相位法?;谙辔粶y量的三維輪廓測量技術(shù)的理論依據(jù)也是光學(xué)三角法,但與光學(xué)三角法的輪廓術(shù)有所不同,它不直接去尋找和判斷由于物體高度變動后的像點,而是通過相位測量間接地實現(xiàn),由于相位信息的參與,使得這類方法與單純光學(xué)三角法有很大區(qū)別。 廈門多功能高精度檢測平臺匠信智能生產(chǎn)的XYZ三軸高精度檢測平臺性能強大,價格實惠。

編碼器(encoder)是將信號(如比特流)或數(shù)據(jù)進行編制、轉(zhuǎn)換為可用以通訊、傳輸和存儲的信號形式的設(shè)備。編碼器把角位移或直線位移轉(zhuǎn)換成電信號,前者稱為碼盤,后者稱為碼尺。按照讀出方式編碼器可以分為接觸式和非接觸式兩種;按照工作原理編碼器可分為增量式和式兩類。增量式編碼器是將位移轉(zhuǎn)換成周期性的電信號,再把這個電信號轉(zhuǎn)變成計數(shù)脈沖,用脈沖的個數(shù)表示位移的大小。絕對式編碼器的每一個位置對應(yīng)一個確定的數(shù)字碼,因此它的示值只與測量的起始和終止位置有關(guān),而與測量的中間過程無關(guān)。

任何東西分類一定有它自己的分類標準,工業(yè)相機也不例外,工業(yè)相機主要有以下分類

1、按照芯片類型可以分為CCD相機、CMOS相機;

2、按照傳感器的結(jié)構(gòu)特性可以分為線陣相機、面陣相機;

3、按照掃描方式可以分為隔行掃描相機、逐行掃描相機;

4、按照分辨率大小可以分為普通分辨率相機、高分辨率相機;

5、按照輸出信號方式可以分為模擬相機、數(shù)字相機;

6、按照輸出色彩可以分為單色(黑白)相機、彩色相機;

7、按照輸出信號速度可以分為普通速度相機、高速相機;

8、按照響應(yīng)頻率范圍可以分為可見光(普通)相機、紅外相機、紫外相機等。 深圳匠信智能XYZ三軸高精度檢測平臺可用于西克3D相機進行產(chǎn)品檢測。

結(jié)構(gòu)光(Structuredlight):

通常采用特定波長的不可見的紅外激光作為光源,它發(fā)射出來的光經(jīng)過一定的編碼投影在物體上,通過一定算法來計算返回的編碼圖案的畸變來得到物體的位置和深度信息。根據(jù)編碼圖案不同一般有條紋結(jié)構(gòu)光---enshape,編碼結(jié)構(gòu)光---MantisVision,Realsense(F200),散斑結(jié)構(gòu)光--apple(primesense)。

特定波長的Laser發(fā)出的結(jié)構(gòu)光照射在物體表面,其反射的光線被帶濾波的camera相機接收,濾波片保證只有該波長的光線能為camera所接受。芯片對接收到的光斑圖像進行運算,得出物體的深度數(shù)據(jù)。 XYZ三軸高精度檢測平臺優(yōu)勢在哪里?遼寧??稻€掃相機高精度檢測平臺DEMO箱

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3D傳感技術(shù)可感知物體的3D結(jié)構(gòu)

3D結(jié)構(gòu)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(jù)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(jié)構(gòu)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(jié)構(gòu)光技術(shù),更為適合應(yīng)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(jié)構(gòu)光算法比較簡單,可測量較遠距離(一般在100m以內(nèi)),比如華為Mate30Pro推出的“隔空操控”操作功能便基于TOF技術(shù)捕捉手勢動作,相對來說TOF更加適合遠距離的應(yīng)用。兩種技術(shù)解決方案各有優(yōu)勢,適配于不用的應(yīng)用需求及其領(lǐng)域,可以肯定的是,3D視覺技術(shù)已經(jīng)成為智能終端必不可少的AI“慧眼”。 廈門多功能高精度檢測平臺

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