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四川西克3D便攜式多功能演示箱

來源: 發(fā)布時間:2021-09-28

3D相機中主要使用到的一些技術(shù)參數(shù):

視野范圍/視場(FOV):3D視覺只有一個值。一般情況下就是在傳感器較佳工作距離下激光線的長度,注意是在工作距離下的長度,畢竟激光發(fā)射出來形成一個光面,如果沒有遮擋理論上是無限長的。此外,3D相機還分為近視場,中視場,遠視場。

測量范圍:傳感器的近視場到遠視場的距離。這個概念有點像2D視覺中的景深,即Z軸可清晰成像的范圍。工作距離:傳感器下表面到被測物表面的距離。這里的傳感器指的就是相機,每臺相機的工作距離是不一樣的。

分辨率:傳感器可以識別的較小尺寸。跟圖像傳感器一般是CMOS芯片的晶圓尺寸也就是感光元件有關(guān)系。線性度:也叫準確度,直線度。一般指的是Z線性度,為偏差值(參考值與測量值的差值)與測量范圍的比值。

重復精度:也叫做重復性。是指將被測物重復掃描4100次后的比較大偏差值。 3D便攜式絲桿運動平臺優(yōu)勢為方便、快速、馬上出檢測結(jié)果。四川西克3D便攜式多功能演示箱

編碼器(encoder)是將信號(如比特流)或數(shù)據(jù)進行編制、轉(zhuǎn)換為可用以通訊、傳輸和存儲的信號形式的設(shè)備。編碼器把角位移或直線位移轉(zhuǎn)換成電信號,前者稱為碼盤,后者稱為碼尺。

按照讀出方式編碼器可以分為接觸式和非接觸式兩種;按照工作原理編碼器可分為增量式和***式兩類。

增量式編碼器是將位移轉(zhuǎn)換成周期性的電信號,再把這個電信號轉(zhuǎn)變成計數(shù)脈沖,用脈沖的個數(shù)表示位移的大小。

絕對式編碼器的每一個位置對應一個確定的數(shù)字碼,因此它的示值只與測量的起始和終止位置有關(guān),而與測量的中間過程無關(guān)。 點激光便攜式多功能演示箱3D便攜式絲桿運動平臺哪里便宜?

3D便攜式平臺采用高穩(wěn)定性、高可靠性的PLC控制系統(tǒng),主要應用于激光線掃3D工業(yè)相機和點激光工業(yè)相機。

激光線掃3D工業(yè)相機:相機在使用的時候也會受到線狀掃描的限制,通常會要求被檢測物體在勻速的狀態(tài)下運動,加上工業(yè)相機的配合,對其進行逐行連續(xù)的掃描,當然也只有在這樣的條件下,才能保證對被側(cè)物體的均勻精細檢測,從而形成高質(zhì)量的圖像。如果檢測或者研究的過程當中對于精細度要求很高的話,通常和會使用這種激光線掃3D相機。

3D視覺技術(shù):結(jié)構(gòu)光和TOF有何區(qū)別?什么是3D視覺技術(shù)?即是通過3D攝像頭能夠采集視野內(nèi)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(shù)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(lǐng)域采用的3D視覺技術(shù)解決方案主要是:3D結(jié)構(gòu)光(StructuredLight)和TOF飛行時間法(Time-of-Flight)。(3D傳感技術(shù)可感知物體的3D結(jié)構(gòu));3D便攜式平臺主要是采用掃描的方式。匠信智能生產(chǎn)的3D便攜式絲桿運動平臺性能強大,價格實惠,軟件操作簡單。

工業(yè)相機主要參數(shù)

分辨率(Resolution):相機每次采集圖像的像素點數(shù)(Pixels),對于數(shù)字相機機一般是直接與光電傳感器的像元數(shù)對應的,對于模擬相機機則是取決于視頻制式,PAL制為768*576,NTSC制為640*480。

像素深度(PixelDepth):即每像素數(shù)據(jù)的位數(shù),一般常用的是8Bit,對于數(shù)字相機機一般還會有10Bit、12Bit等。

比較大幀率(FrameRate)/行頻(LineRate):相機機采集傳輸圖像的速率,對于面陣相機機一般為每秒采集的幀數(shù)(Frames/Sec.),對于線陣相機機為每秒采集的行數(shù)(Hz)。 匠信智能3D便攜式DEMO平臺兼容多款3D工業(yè)相機。遼寧長沙青波3D便攜式平臺

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3D結(jié)構(gòu)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(jié)構(gòu)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(jié)構(gòu)光技術(shù),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(jié)構(gòu)光算法比較簡單,可測量較遠距離(一般在100m以內(nèi)),比如華為Mate30Pro推出的“隔空操控”操作功能便基于TOF技術(shù)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(shù)解決方案各有優(yōu)勢,適配于不用的應用需求及其領(lǐng)域,可以肯定的是,3D視覺技術(shù)已經(jīng)成為智能終端必不可少的AI“慧眼”。 四川西克3D便攜式多功能演示箱

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