拍摄速度远远高于一般相机。
工业相机每秒可以拍摄十幅到几百幅图片,而一般相机只能拍摄2-3幅图像,相差太多了。
输出的是裸数据(raw data),其光谱范围也往往比较宽,比较适合进行高质量的图像处理算法。
例如机器视觉(Machine Vision)应用。而一般的相机(DSC)拍摄的图片,其光谱范围只适合人眼视觉,并且经过了mjpeg压缩,图像质量较差。具备以上的技术优势,工业数字相机终取代传统模拟相机,必将成为行业发展趋势。
可提供二次开发包,也就是工业相机的源代码,方便客户进行二次开发,很方便的嵌入自己的图像处理程序之中。
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在选择工业相机的尺寸时,紧凑的外壳尺寸能为客户带来以下优势:
1、系统内工业相机所占空间较小可以减轻重量,进而提升应用速度。例如,机械手臂越轻,移动起来就更快速、灵活。
2、小相机格式还可以释放出更多空间。因此可以缩减系统,在直接接触工业相机时也更方便。
3、小格式相机拥有小尺寸芯片固有的成本优势。表面大的芯片需要更多的硅质,因而比小芯片更昂贵。
4、小型、紧凑的芯片格式,尤其是现代CMOS芯片,正在工业机器视觉领域中推动着卓著技术的发展。
5、较大的相机(通常基于CCD技术)应用会继续在十分复杂的特定领域发挥作用,但小格式芯片和相机已蓄势待发,未来将承担机器视觉的大部分工作。 广东工业相机拍照工业相机,就选上海嘉励自动化科技有限公司,欢迎客户来电!
在图像获取模块完成了图像的获取,即CCD芯片完成感光后,工业相机便开始从CCD芯片的左上角开始逐行扫描。扫描从首行的较早像素起,取出较早像素中的电压再扫描第二个像素,累积了第二个像素中的电压后,开始扫描第三个。以此类推,将首行所有像素全部扫描过之后,便将整行像素的电压传输至缓冲区。
CCD相机的扫描过程,是先扫描奇数行,即,1、3、5……扫描过全部奇数行之后,并将所有奇数行像素的信号,逐行存入缓冲区,到此较早扫描场扫描过程结束;之后再开始扫描全部的偶数行,即,2、4、6……扫描完成,并同样逐行将偶数行信号存入缓冲区,完成了第二个扫描场的扫描。
完成以上两次(奇数行扫描场及偶数行扫描场)扫描,我们称相机完成了一帧扫描,而这样的扫描方式叫作:隔行扫描。扫描完成后,完整的一帧图像的信号,行与行、场与场之间都有信号分隔。但像素与像素之间呢?每个CCD感光芯片,都有其特定的分辨率,即横向多少列纵向多少行。因此相机在将每一行的电压信号转化为模拟视频信号时,是按CCD的分辨率把整行信号分割,再作逐一转化。
为了获得彩色图像,通常使用三棱镜或滤光片的方法采集颜色信息。三棱镜模式:采用三棱镜将射入的光分成三束,每束光都由不同的内置光栅来过滤出某一种三原色,然后使用三块CCD分别感光。然后再将这三张图像合成一张高分辨率、色彩精确的图像。由于该方法需要三块感光芯片,造价比较昂贵。
如果考虑到价格因素,柯达的拜尔(Bayer)提出了一种廉价的折中方案:只用一块图像传感器,就解决了颜色的识别。他的做法是在图像传感器前面,设置一个滤光片,上面布满了滤光点,与下层的像素一一对应。Bayer滤光片上的滤光点的排列是有规律的:每个绿点的四周,分布着2个红点、2个蓝点、4个绿点。 工业相机,就选上海嘉励自动化科技有限公司,用户的信赖之选。
对非预期缺陷的识别:在应用中,往往是给定一些具体的缺陷模式,使用机器视觉来识别它们到底有没有发生。但经常遇到的情况是,许多明显的缺陷,因为之前没有发生过,或者发生的模式过分多样,而被漏检。如果换做是人,虽然在操作流程文件中没让他去检测这个缺陷,但是他会注意到,从而有较大几率抓住它,而机器视觉在这点上的“智慧”目前还较难突破。
嵌入式解决方案发展迅猛,智能相机性能与成本优势突出,嵌入式PC会越来越强大。模块化的通用型软件平台和人工智能软件平台将降低开发人员技术要求和缩短开发周期。
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接下来,我们来具体看一下计算机视觉的工作流程。
机器视觉是让计算机理解并标记图像内容的技术领域。
例如,对于人类来说,你很难向从没穿过衣服的原始人解释什么是连衣裙或者什么是鞋。计算机视觉也是如此,如果它并没有相关输入,就不会理解上图的东西都是什么。
所以,我们需要收集并标记大量关于衣服、鞋、包包的图片,输入进计算机“告诉”它这些图片里的东西是什么,在经过不断的学习和训练后,计算机将会识别出哪个是连衣裙,哪个是鞋、哪个是包包。 江苏工业相机精度