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通过更高的分辨率和帧速度,最新的机器视觉摄像头可以通过3D测量提高精度并提高功能。 挑战之一可能是将这种高数据速率传输到框架抓取器和处理系统。 相机链接已取得了许多进步以提高数据速率,但这可以以较大的电缆成本和有限的距离(小于10到15米)的速度来提高。 对于高数据速率应用程序,最新的接口(例如哄骗)可以将电缆成本降低到98%。 有一些新的标准机器视觉界面可以有效地支持数据速率,例如在180 fps或更高时4百万像素。 在Adimec,我们为哄骗解决方案提供了客户的客户,需要对相机链接所需的多个电缆进行成本效益且优雅的解决方案。 这些客户正在为机器视觉中的复杂测量方法构建创新的新OEM设备。 …
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从一开始就为您的机器视觉系统选择正确的工业摄像头可以消除代价高昂的重新设计或升级。 问题是,您如何确定最佳相机? 最好总是满足您的需求。 对于第1步,单击此处。 创建具有所需功能的可能摄像机的列表 在我们以前的博客中,我们讨论了确定系统中最重要的相机参数并开始研究可用产品的第一步。 假设您已经确定您的图像需要很大的对比度,这意味着您需要一个高动态范围,而其他系统条件使您得出结论,需要4兆像素,帧速率至少为每秒150帧。 该系统已经基于相机链接接口,并且由于多个图像用于一个测量,因此您希望全局快门技术来最大程度地减少图像到图像效果。 这可以帮助您根据特定的传感器将搜索范围缩小到相机,在这种情况下 …
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从一开始就为系统选择正确的工业摄像头可以消除代价高昂的重新设计或升级。 问题是,您如何确定最佳相机? 最好总是满足您的需求。 在我们以前的博客文章中,我们谈到了搜索可用产品,然后将您的可能性缩小到3到5个相机供应商的简短列表。 即使您拥有来自摄像机制造商的一致数据和强有力的建议,您也需要确定某些性能参数的必要水平,因为有时对更严格的要求会产生价格后果。 大多数工业摄像头制造商都有评估/演示/借贷计划,可让您借用相机并亲自查看。 这个过程可能需要大量时间,这就是为什么以前使可能性数量最小化如此重要的原因。 尽管评估过程很长,但它允许您: *亲自查看实际硬件,软件和集成 *验证您的假设 *验证提供 …
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在确定最佳工业摄像头时,最初的考虑之一是确定您的应用程序是否受到噪声限制。 这可以帮助您确定最重要的相机参数,例如动态范围或灵敏度。 在此博客中,我们说明了如何确定您的成像系统是光线限制还是射击噪声有限。 射击噪声来自电子的离散性质。 考虑以下示例:想象一下站在高速公路上方的立交桥上,并计算一分钟内汽车经过的量。 第二分钟和下一分钟,以及计算的金额可能不一样。 在泊松分布之后,最终的测量因分钟而变化。 在电子域中,这是相似的:像素中捕获的电子量的标准偏差是平均信号水平的平方根。 电子的量(信号水平)取决于量化量子的量子和击中传感器的光(光子)的量。 量化量化量子 *量子效率 *: *到达像素的 …
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即使使用先进的医学,我们仍然还有很多关于人脑的知识。 高光谱成像解决方案正在帮助各种医疗应用,包括脑外科手术和脑研究。 例如,蒙特利尔理工学院已经开发了一种可以在癫痫或脑癌手术期间使用的系统。 它用于监测大脑活性后发生的血液动力学变化。 该技术依赖于这样一个事实,即含氧和脱氧的血红蛋白对白光的反应非常不同。 神经元活性后,脑血流量增加,可为活性神经元提供氧气。 然后局部改变氧化和脱氧血红蛋白之间的比率。 神经元提供和消耗氧气的特定方式可以提供有关大脑健康和连通性的大量信息。 可以将氧化和脱氧的血液分开以创建2D地图,因为它们可以使用高光谱摄像机在光谱上解决。 彩色摄像头无法提供看到差异所需的特 …
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Photonics West 2015是有史以来最大的,有21,000多名参加者。 对于Adimec而言,我们有机会演示和讨论几项新的创新,包括最快的高分辨率计量摄像机,高速,极高的全井CMOS CMOS Coaxpress摄像头,以及实时,准确,准确的高光谱快照摄像头。 感谢您访问我们以及鼓舞人心的对话。 如果您错过了我们,这里有一个简短的视频,概述了。 有关这些创新的更多信息,请参阅我们最近有关该节目的文章。 Source: Hyperspectral Imaging, high full well cameras for FFOCT, and fast metrology cameras …
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ICAF项目涵盖了3D单镜头捕获,以太网上的视频,多视图系统,3D的高速摄像机和HDTV最近在其网站上宣布了结果。 ICAF项目的目标是研究,开发和展示机器视觉(MV),安全/监视和专业广播(PB)的未来图像捕获,处理和传输技术。 包括: *提高像素率(机器视觉36 Gbps和1080P150/i300的GBP) *提高像素灵敏度(在较宽的光谱范围内) *单镜头3D捕获 *广播和机器视觉中的计算机硬件技术。 该项目与9个合作伙伴,3所大学和6家公司一起度过了118年的年度,并开发和研究了硬件和处理单镜头3D摄像机系统,多视图摄像头系统,通过Internet协议系统和高速播放视频的算法 3D应用 …
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ICAF项目涵盖了3D单镜头捕获,以太网上的视频,多视图系统,3D的高速摄像机和HDTV最近在其网站上宣布了结果。 ICAF项目的目标是研究,开发和展示机器视觉(MV),安全/监视和专业广播(PB)的未来图像捕获,处理和传输技术。 包括: *提高像素率(机器视觉36 Gbps和1080P150/i300的GBP) *提高像素灵敏度(在较宽的光谱范围内) *单镜头3D捕获 *广播和机器视觉中的计算机硬件技术。 该项目与9个合作伙伴,3所大学和6家公司一起度过了118年的年度,并开发和研究了硬件和处理单镜头3D摄像机系统,多视图摄像头系统,通过Internet协议系统和高速播放视频的算法 3D应用 …
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平面校正(FFC)处理可用于最大程度地减少甚至去除工件以提高图像均匀性。 平面校正的目的是确保图像均匀性,无论暴露如何。 FFC有两个组件: *本地FFC - 在摄像机制造商上进行的校准以补偿传感器缺陷 *全局FFC - 用于解决图像采集设置过程中问题的现场校准,例如照明源的不均匀性和设置中使用的光学器件。 本地FFC 可以作为整个图像的一般偏移进行局部平面校正,也可以以每个像素为基础,以提高准确性。 例如,在Adimec Quartz系列中,我们应用了几个校正,包括基于像素的FFC,同时将4兆像素保持在180 fps。 因为这是在相机内完成的,所以将12位而不是10位用于图像处理,以提高准确 …
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在半导体和电子制造中,已经采取了3D测量的迈进,以提供对较小尺寸的准确过程控制,以提供更高的收益率和新包装技术的质量。 例如,在电子产品中,从顶部制造2D视图只能检测出诸如换档,旋转和裂缝之类的缺陷,但不能检测到板上的组件是否平坦,还是焊料糊的体积。 有几种3D光学测量技术,包括立体镜,三角剖分,干涉法,连接垂直扫描和飞行时间。 与2D测量一样,相机必须在输入图像中获得正确的细节,以便获得准确的测量。 推动获得正确启动图像的能力的摄像机规范包括信号噪声(SNR),动态范围,均匀性,线性和稳定性。 通过更精确的技术,这些变得越来越重要。 该图显示了相机的性能如何在不同的3D测量技术中提高。 对于 …
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上周是德国斯图加特(Stuttgart)的机器愿景的另一个成功(第25届!)国际愿景贸易展览会。 我们发现,进入一个大厅的举动是展览的整体改进,从而使该行业更加整合。 我们借此机会设计了一个新的展位,以具有客户友好的感觉。 这对我们来说是一个重要的一年(20周年!),我们为演出期间庆祝这一点而感到自豪。 我们观察到的趋势很少。 在这里,我们分享它们,我们也欢迎您的想法 - 请给我们发表评论。 新接口 Big Interface Buzz绝对适合USB3 Vision,并计划于今年发布标准。 由于目前有几个新接口,具有较长的电缆长度且速度更高的功能,因此有趣的是,看到哪些应用程序转移到USB3 …
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在我们有关检测较小功能的指标相机的帖子中,我们在主流机器视觉摄像机和工业计量摄像机之间进行了指定。 \ [请参阅Yole Development的机器视觉市场报告的幻灯片7。 以下是有关计量摄像机何时提供性能优势的更多详细信息。 当将像素信息用作测量数据时,例如在明亮的场/暗场照明或干涉法中,对这些应用进行了优化的计量摄像机。 这些通常用于半导体和电子制造的过程控制系统,以及其他。 主流摄像机的标准方法是采用良好的传感器,添加一堆功能和成本削减设计。 这些相机通常是根据分辨率,框架速度和价格标准选择的,这些相机在定位和一般检查/检测应用程序(如食物和油漆质量验证或工厂自动化)方面非常有效。 图 …