鏡頭是機器視覺系統中的重要組件,對成像質量起著關鍵性的作用,同時對成像質量的幾個主要指標都有影響,如分辨率、對比度、景深及各種像差等。鏡頭不僅種類繁多,而且質量差異也很大,正確合理的選擇鏡頭將決定系統能否得到理想的圖像,甚至決定系統開發失敗。
CCD是60年代末期由貝爾試驗室發明。開始作為一種新型的PC存儲電路,很快CCD具有許多其他潛在的應用,包括信號和圖像(硅的光敏性)處理。CCD 廣泛應用在數碼攝影、天文學,尤其是光學遙測技術、光學與頻譜望遠鏡,和高速攝影技術。
線陣CCD工業相機主要應用于工業、醫療、科研與安全領域的圖象處理。在機器視覺領域中,線陣工業相機是一類特殊的視覺機器。與面陣工業相機相比,它的傳感器只有一行感光元素,因此使高掃描頻率和高分辨率成為可能。
顯微鏡成像系統以非攝影方式獲取微觀世界的影像,并可以對獲取的圖片進行圖像分析的系統。通過逐點、逐行、逐面快速掃描成像,并通過數據線連接到計算機上進行圖像分析。由顯微鏡攝像頭+圖像分析軟件組合而成的系統,一般被稱為顯微影像軟件、顯微鏡照相系統、顯微攝像系統等。那么顯微鏡成像系統主要有那些影響因素呢?
隨著科技的不斷發展,工業相機也向便攜式、集約化、高精度、低成本發展,USB工業相機,1394工業相機和GigE工業相機已經逐步去打了模擬相機和Camera-Link相機的主體地位,成為工業相機市場的三大主流數字相機。
CCD是目前機器視覺Zui為常用的圖像傳感器,它集光電轉換及電荷存貯、電荷轉移、信號讀取于一體,是典型的固體成像器件。CCD的突出特點是以電荷作為信號,而不同于其它器件是以電流或者電壓為信號。這類成像器件通過光電轉換形成電荷包,而后在驅動脈沖的作用下轉移、放大輸出圖像信號。
雙目立體視覺是計算機視覺的一個重要分支。它以模擬人類視覺處理景物的方式,利用兩臺位置相對固定的攝像機同時對同一景物從不同角度成像,通過計算其中對應點的視差來獲取空間場景的三維信息
數字圖像的邊緣檢測是圖像分割、目標區域的識別、區域形狀提取等圖像分析領域十分重要的基礎,圖像理解和分析的第一步往往就是邊緣檢測,目前它已成為機器視覺研究領域Zui活躍的課題之一,在工程應用中占有十分重要的地位。
在選擇工業鏡頭的時候,很多人會對工業定焦鏡頭和工業變焦鏡頭心存疑惑,對于如何選擇合適的鏡頭類型更是一頭霧水,接下來我和大家一起分享下工業定焦鏡頭和工業變焦鏡頭在應用中的區別。
近幾年,機器視覺技術及產品在我國迅猛發展,據不完全統計,2014年中國的市場規模達到了80億元人民幣,2015年包含系統集成設備在內的市場規模將達到200億左右。