3D視覺線掃相機數(shù)據(jù)采集更加豐富
傳統(tǒng)的測量光幕無法采集到物體的形狀信息,也無法在測量的同時進行條碼的識別。而3D視覺測量可以測量與形狀相關的特征,例如物體平直度、表面角度等。同時,3D視覺測量還會在測量的同時完成對條碼的識別,節(jié)省人力與時間。
操作便捷測量光幕在操作時必須將物品平行擺放,3D視覺測量則可以將物品在傳感器的測量體積內的任何位置移動。這意味著員工不必在物品擺放上花費額外的時間與精力,易于操作。
易于維護傳統(tǒng)的測量光幕在使用時不能隨意改變測量光柵的位置,還需要盡量避免物品的碰撞等,一旦出現(xiàn)故障,就需要專業(yè)人員對其進行調整。 匠信智能生產的3D旋轉檢測平臺性能強大,價格實惠。青島3D旋轉檢測平臺演示箱
國內3D視覺技術發(fā)展現(xiàn)狀
3D視覺技術在眾多領域具有極高的戰(zhàn)略意義,國內一些雄厚技術實力的企業(yè)群雄并起,在該領域展開深入研究,目前中國3D人臉識別落地應用居全球水平。值得一提的是,國內3D視覺技術獨角獸奧比中光,是可實現(xiàn)量產結構光3D傳感攝像頭的中國企業(yè),3D傳感數(shù)與蘋果、微軟等并列世界,其3D視覺模組、算法以及配套解決方案可適配于多品牌、多形態(tài)的智能終端,更是為3D視覺領域發(fā)展開拓的應用場景。比如OPPOFindX、支付寶刷臉支付便是采用奧比中光3D視覺模組的方案。 長春??稻€掃相機旋轉檢測平臺推薦廠家3D旋轉檢測平臺哪里可以定制?
激光三角法原理:
利用一束激光經(jīng)光學系統(tǒng)調節(jié)后照射到被測物體表面,形成一小光斑,經(jīng)過被測物體表面散射后通過接收物鏡聚焦成像在光電探測器的接收面上。被測點的位移信息由該光點在探測器的光接收面上所形成的像點位置決定。當被測物體移動時,光斑相對于接收物鏡的位置發(fā)生變化,相應的其像點在光探測器接收面上的位置也將發(fā)生改變,根據(jù)其像點位置的變化和測量系統(tǒng)的結構參數(shù)可求出被測點的位移信息。由于入射光線和反射光線構成一個三角形,所以該方法被稱為激光三角法。
手機前置攝像模組里面的3D傳感模組
當前應用在手機端的3D傳感技術方案主要為3D結構光及TOF(光飛行時間法),蘋果、OPPOFindX、小米以及華為Mate20Pro設計上使用的3D結構光技術,OPPOR17Pro、華為Mate30Pro、vivo陸續(xù)加入新的嘗試,其3D深感攝像頭均采用TOF技術?;?D傳感應用的創(chuàng)新體驗徹底打開了人們的想象空間,手機廠商加速布局的原因正是看重其賦能智慧終端“看懂”世界的能力。
3D視覺技術:結構光和TOF有何區(qū)別?
什么是3D視覺技術?即是通過3D攝像頭能夠采集視野內空間每個點位的三維座標信息,通過算法復原智能獲取三維立體成像,不會輕易受到外界環(huán)境、復雜光線的影響,技術更加穩(wěn)定,能夠解決以往二維體驗和安全性較差的問題。目前的智能手機領域采用的3D視覺技術解決方案主要是:3D結構光(StructuredLight)和TOF飛行時間法(Time-of-Flight)。 深圳匠信智能3D旋轉檢測平臺可用于Dalsa 3D相機進行產品檢測。
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動時,每轉過一個縫隙就產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)就能知道碼盤轉過的角度。為了判斷旋轉方向,可以采用兩套光電轉換裝置。令它們在空間的相對位置有一定的關系,從而保證它們產生的信號在相位上相差1/4周期。深圳匠信智能3D旋轉檢測平臺可用于LMI 3D相機進行產品檢測。長春??稻€掃相機旋轉檢測平臺推薦廠家
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3D傳感技術可感知物體的3D結構
3D結構光(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,結構光比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結構光技術,更為適合應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結構光算法比較簡單,可測量較遠距離(一般在100m以內),比如華為Mate30Pro推出的“隔空操控”操作功能便基于TOF技術捕捉手勢動作,相對來說TOF更加適合遠距離的應用。兩種技術解決方案各有優(yōu)勢,適配于不用的應用需求及其領域,可以肯定的是,3D視覺技術已經(jīng)成為智能終端必不可少的AI“慧眼”。 青島3D旋轉檢測平臺演示箱
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