有关机器视觉的四个真相,你知道几个? (有关机器视觉的问题)
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图1:Teledyne公司FLIRFireflyDL*头,具有尺寸小巧、功耗低等特点(图源:Teledyne)OmronIndustrialAutomation公司的SUVC彩色CMOS*头同样是一款智能*头产品,它内置CMOS传感器,采用超紧凑结构,即插即用,是寻找具有机器视觉功能*头的理想选择。由于使用方便,SUVC彩色CMOS*头深受工业/机器视觉应用、汽车、生命科学等领域的欢迎。图2:SUVC彩色CMOS*头(图源:Omron)#D*头3D*头可以在图像中显示被检测物的深度,以显示图像的不同角度。通过在机器视觉*中使用3D*头,将带来不同的视角和深度感知。飞行时间(ToF)*头是使用飞行时间原理测量距离的3D*头。ToF成像技术允许它在不扫描物体的情况下进行3D成像,该技术通常可覆盖几米到约米的距离,每秒最多张图像,距离分辨率约为5到毫米,横向分辨率约为x。历史上,因对ToF的准确性存在一些质疑,人们通常将其视为精度较低的3D传感技术。当然,近些年很多头部企业已经开发出高达万像素的高分辨率产品,用于机器视觉*的高精度ToF*头能显著提高生产的灵活性和自动化程度。索尼公司的IMXDepthSenseToF传感器采用CAPD和背面照明(BSI)技术,与市场上现有的ToF解决方案相比,能够提供精确到毫米的精度,在6米工作距离下,以fps的速度提供x的分辨率。图3:索尼IMXDepthSenseToF传感器能够更可靠地以3D格式,更详细更快速的帧率重建被测物体(图源:Sony)TexasInstruments的OPT飞行时间(ToF)传感器,将ToF传感与模数转换器和可编程定时发生器(TG)相结合,该器件能以高达帧/秒的帧速率提供x分辨率的图像。内置的TG可控制复位、调制和读出数字化序列。同时,TG具备可编程性,可灵活优化各项深度感知性能指标,例如功率、运动稳健性、信噪比和环境消除等。图4:TI公司OPTToF传感器*框图(图源:TI)#视觉传感器视觉传感器是机器视觉*的核心,是最大化环境特性的来源,其核心设备是CCD、CMOS等图像传感器。这些分辨率较高的视觉传感器通常能够生成包含更多像素的图像,非常有助于提高图像质量,更容易识别视觉细节。长期以来,CCD传感器是捕获高质量、低噪声图像的主流技术。但是CCD传感器的制造成本很高,因此*普遍较高,功耗也要比CMOS传感器高很多。如今,CMOS传感器技术已经发展到可以快速接近CCD技术的质量和功能,并且*更低,体积更小,功耗更低。CMOS相机的帧速率通常要高于CCD相机,对于那些依赖实时图像处理进行自动化或图像数据分析的机器视觉*而言,此功能至关重要。另外,CMOS传感器比CCD传感器对透视波长更敏感,CMOS芯片和相机制造商利用这一优势可捕获*线,为图像识别提供了额外的成像能力。两相权衡,CMOS传感器可能更加适合机器视觉应用。安森美(onsemi)AR是一款1/3英寸CMOS数字图像传感器,有源像素阵列为HxV,使用滚动快门读数捕获图像。该产品包括复杂的相机功能,如自动曝光控制,窗口,以及*和单帧模式。AR能够拍摄非常清晰的数字图像,并且能够捕获连续*和单帧,尤其适合高性能机器视觉应用。#光源作为一种辅助成像设备,光源对成像质量往往起到至关重要的作用。以LED照明产品为例,它们具有更高的灵活性,具有可调角度和附加波长,更一致的光谱响应。市场上有多种波长和形状的光源可供选择,产品的选择并不难。#图像采集卡图像采集*常以电脑插卡的形式存在,它的主要工作是将图像输出传送到计算机主机。图像采集卡需要将来自相机的模拟或数字信号转换为特定格式的图像数据流,还可以控制相机的一些参数,例如触发信号、曝光/积分时间、快门速度等。图像采集*常针对不同类型的相机具有不同的硬件结构,同时也具有不同的总线形式,如PCI、PCI、CompactPCI、PC、*A等。#视觉处理软件机器视觉软件用于完成输入图像数据的处理,然后通过一定的计算就可以得到需要的结果。通用机器视觉软件以C/C++图像库、ActiveX控件和基于图形的编程环境等形式出现,可以专用,例如仅用于LCD检测、BGA检测、模板对齐等,或通用,包括定位、测量、条形码/字符识别、斑点检测等。*三:机器视觉市场发展迅速,汽车行业功不可没机器视觉在自动化方面的价值在于它能够快速高效地捕获和处理大量文档、图像和*,其数量和速度远远超过人类的能力。广阔的应用前景和巨大的市场潜力决定了机器视觉必将是一个不断增长的市场,MarketsandMarkets的数据表明,机器视觉的市场规模预计将从年的亿美元增长到年的亿美元,复合年增长率为6.5%。根据grandviewresearch的数据,年,全球机器视觉市场规模为.3亿,预计年至年将以7.7%的复合年增长率(CAGR)增长。汽车、食品和饮料、制药和化工以及包装领域对视觉引导机器人*的需求是推动市场增长的主要动力。其中,汽车行业依然是全球最大的机器视觉*采用者,在年,来自汽车行业的收入份额超过了.0%,预计未来几年仍将继续稳步增长。图5:按照行业划分,年--年美国机器视觉市场发展趋势(图源:grandviewresearch)*四:机器视觉在机器人应用中将大显身手在市场范围和应用方面,机器视觉有很多机会可以扩展。这些机会需要一些想象力,这意味着机器视觉不仅仅是取代技术人员的眼睛,而是充分利用机器人完成技术人员无法完成的任务。机器视觉使得机器人拥有实时、高细节地“看到”的能力,它允许机器人根据对象或环境的综合视图做出决策。如今,机器人在世界上的使用越来越多。当机器人配备机器视觉时,会给它们带来更高的精确度、方向感和理解力,能够更准确地抓取物品,以更高的精度放置物品,并更快地执行更复杂的任务。机器视觉在机器人应用中正变得越来越重要,根据自动化促进协会(A3)最近的一份报告,与年相比,机器人和机器视觉市场在年第二季度取得了实质性增长。工业机器人已经被广泛使用,随着协作机器人的出现和3D机器视觉的快速发展,它们将被更多地结合使用。机器视觉体现的是一种技术能力,自动化、机器学习、深度学习和神经网络等其他能力也是如此。这是一种可以集成到其他技术和流程中的能力,用以造福行业并提高业务效率。现在的机器人已经越来越多地内置机器视觉,机器视觉使机器人能够执行更复杂的任务。如果没有机器视觉告诉机器人物品的确切位置,这些任务是不可能完成的。机器视觉是释放自动化全部潜力的关键,为智能自动化添加了更多智能。来源:Mouser免责声明:本文为转载文章,转载此文目的在于传递更多信息,版权归原作者所有。本文所用*、图片、文字如涉及作品版权问题,请联系小编进行处理。推荐阅读:基于传感器内神经网络的模拟-信息转换技术,可显著降低传感器功耗寄生电感的介绍适用于下一代大功率应用的XHP2封装AR透视中的显示技术:虚拟超脱想象之外,包罗万象却基于现实新型的工业级TMR角度传感器标签: 有关机器视觉的问题
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