由于操作过于频繁,请点击下方按钮进行验证!

解析机器视觉系统设计五大难点

工业视觉应用一般分成四大类:定位、测量、检测和识别,其中测量对光照的稳定性要求最高。

机器视觉系统的组成

机器视觉系统是指用计算机来实现人的视觉功能,也就是用计算机来实现对客观的三维世界的识别。按现在的理解,人类视觉系统的感受部分是视网膜,它是一个三维采样系统。三维物体的可见部分投影到网膜上,人们按照投影到视网膜上的二维的像来对该物体进行三维理解。所谓三维理解是指对被观察对象的形状、尺寸、离开观察点的距离、质地和运动特征(方向和速度)等的理解。

机器视觉系统的输入装置可以是摄像机、转鼓等,它们都把三维的影像作为输入源,即输入计算机的就是三维管观世界的二维投影。如果把三维客观世界到二维投影像看作是一种正变换的话,则机器视觉系统所要做的是从这种二维投影图像到三维客观世界的逆变换,也就是根据这种二维投影图像去重建三维的客观世界。

机器视觉系统主要由三部分组成:图像的获取、图像的处理和分析、输出或显示。

将近80%的工业视觉系统主要用在检测方面,包括用于提高生产效率、控制生产过程中的产品质量、采集产品数据等。产品的分类和选择也集成于检测功能中。下面通过一个用于生产线上的单摄像机视觉系统,说明系统的组成及功能。

视觉系统检测生产线上的产品,决定产品是否符合质量要求,并根据结果,产生相应的信号输入上位机。图像获取设备包括光源、摄像机等;图像处理设备包括相应的软件和硬件系统;输出设备是与制造过程相连的有关系统,包括过程控制器和报警装置等。数据传输到计算机,进行分析和产品控制,若发现不合格品,则报警器告警,并将其排除出生产线。机器视觉的结果是CAQ系统的质量信息来源,也可以和CIMS其它系统集成。

那么,机器视觉系统设计的难点都有哪些?本文主要总结了以下五点:

第一:打光的稳定性:

工业视觉应用一般分成四大类:定位、测量、检测和识别,其中测量对光照的稳定性要求最高,因为光照只要发生10-20%的变化,测量结果将可能偏差出1-2个像素,这不是软件的问题,这是光照变化,导致了图像上边缘位置发生了变化,即使再厉害的软件也解决不了问题,必须从系统设计的角度,排除环境光的干扰,同时要保证主动照明光源的发光稳定性。当然通过硬件相机分辨率的提升也是提高精度,抗环境干扰的一种办法了。比如之前的相机对应物空间尺寸是1个像素10um,而通过提升分辨率后变成1个像素5um,精度近似可以认为提升1倍,对环境的干扰自然增强了。

第二:工件位置的不一致性

一般做测量的项目,无论是离线检测,还是在线检测,只要是全自动化的检测设备,首先做的第一步工作都是要能找到待测目标物。每次待测目标物出现在拍摄视场中时,要能精确知道待测目标物在哪里,即使你使用一些机械夹具等,也不能特别高精度保证待测目标物每次都出现在同一位置的,这就需要用到定位功能,如果定位不准确,可能测量工具出现的位置就不准确,测量结果有时会有较大偏差

第三:标定

一般在高精度测量时需要做以下几个标定,一光学畸变标定(如果您不是用的软件镜头,一般都必须标定),二投影畸变的标定,也就是因为您安装位置误差代表的图像畸变校正,三物像空间的标定,也就是具体算出每个像素对应物空间的尺寸。

不过目前的标定算法都是基于平面的标定,如果待测量的物理不是平面的,标定就会需要作一些特种算法来处理,通常的标定算法是解决不了的。

此外有些标定,因为不方面使用标定板,也必须设计特殊的标定方法,因此标定不一定能通过软件中已有的标定算法全部解决。

第四:物体的运动速度

如果被测量的物体不是静止的,而是在运动状态,那么一定要考虑运动模糊对图像精度(模糊像素=物体运动速度*相机曝光时间),这也不是软件能够解决的。

第五:软件的测量精度

在测量应用中软件的精度只能按照1/2—1/4个像素考虑,最好按照1/2,而不能向定位应用一样达到1/10-1/30个像素精度,因为测量应用中软件能够从图像上提取的特征点非常少。


声明:本网站所收集的部分公开资料来源于互联网,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。本站部分作品是由网友自主投稿和发布、编辑整理上传,对此类作品本站仅提供交流平台,不为其版权负责。如果您发现网站上所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并按国家标准支付稿酬或立即删除内容,以保证您的权益!联系电话:010-58612588 或 Email:editor@mmsonline.com.cn。

网友评论 匿名:
相关链接
  • 原创 | PC-DMIS定制报告应用案例:电池盒密封圈检测
  • 24-11-22
  • 微课 | PC-DMIS专项技能_移动安全点、捕捉网格点
  • 24-11-22
  • 活动回顾 | PolyWorks Shanghai VIP技术交流日活动圆满落幕
  • 24-11-22
  • TOP30!海克斯康入选2024福布斯中国数字科技领军企业
  • 24-11-22
  • 从一片神奇玻璃的检测,看科技如何改变生活
  • 24-11-22
  • 直播预告 | 间隙面差检测如何做到精准高效?答案在这里
  • 24-11-22
  • 玩嗨啦!这群未来的“智慧工程师”来海克斯康研学了
  • 24-11-22
  • 海克斯康出席中国汽车工程学会年会暨展览会
  • 24-11-22
  • 磁编码器:电动车辆背后的隐形“英雄”
  • 24-11-22
  • 干货 | 温泽专家详解航空发动机叶片截面质心位置的计算
  • 24-11-22
  • 『里程碑』向采埃孚交付温泽第10,000台“德国制造”的坐标测量机
  • 24-11-22
  • Inventor 支招 | 第六章:平壁罐练习
  • 24-11-21
  • 构建数据灯塔,共赢数智未来——欧特克助力第四届工程勘察设计行业创新发展论坛成功举办
  • 24-11-21
  • CREAFORM 形创展讯 | 上海遇到深圳,CREAFORM 形创双城展会活动同期举行,期待与您现场交流!
  • 24-11-20
  • 关于内部校准和委外校准间的平衡
  • 24-11-20
  • 12月20-22日,南京见!2024中国(南京)软件产业博览会邀您共赴盛会
  • 24-11-20
  • FARO 点播网络研讨会 探索全新 Quantum X Fa
  • 24-11-19
  • FARO 携手龙测三维 @ 国际电力展
  • 24-11-19
  • 直播预告 | 一「扫」搞定3D测量难题,轻松应对复杂测量环境
  • 24-11-18
  • 揭秘!喷淋盘通孔毛刺检测的妙招在这里
  • 24-11-18
  • 分享到

    相关主题