使用光譜共焦測量技術,可以得到超高分辨率。納米級分辨率源于上述經過特殊處理得到的加長光譜范圍。由于采用檢測焦點的顏色,得到距離信息,光譜共焦傳感器可以采用非常小的測量光斑,從而允許測量非常小的被測物體。這也意味著,即使被測表面有非常輕微的劃痕,也逃不過光譜共焦傳感器的眼睛。
由于光譜共焦傳感器的光路非常緊湊和集中,使其非常適合測量鉆孔結構。而其他測量方式,如激光三角反射式測量,對于小孔往往無能為力,因為小孔形成的陰影會遮擋反射光的光路,無法進行測量。針對這種小孔測量任務,德國米銥公司推出了optoNCDT2402微型光譜共焦傳感器探頭。這種探頭擁有4mm的探頭直徑,可以探入小孔內部進行測量。 深圳匠信智能掃描檢測平臺可用于LMI 3D相機進行產品檢測。LMI 掃描檢測平臺
激光三角法原理:利用一束激光經光學系統調節后照射到被測物體表面,形成一小光斑,經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生變化,相應的其像點在光探測器接收面上的位置也將發生改變,根據其像點位置的變化和測量系統的結構參數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。青島深視智能掃描檢測平臺哪里買線性掃描檢測平臺與相機連接接口包含24V+、24-、A+ A- B+ B- 觸發信號組成。
在傳統的2D視覺中,一套詳細的解決方案基礎的配置是相機、鏡頭、和光源。根據客戶的需求以及現場的生產環境,計算出符合要求的相機和鏡頭,根據客戶的成本需求來選出合適的相機加鏡頭。光源是整套解決方案中比較難的一個點,要根據客戶所測物件的不同來選擇合適的光源,保證能夠清晰的成像。
在3D相機中,取代光源的是激光發射器,通過復雜的光學系統設計,激光發射器發出的激光會形成一條直線,激光投射到物體表面就會形成反射,在光學系統的設計下,反射光會被鏡頭捕捉到,通過鏡頭反射到感光芯片上。因此,工業3D相機內部重要的三個部件分別為激光發射器,鏡頭和感光芯片。
透過穿孔蓋板的光是一組模糊光譜,也就是說若干不同波長的光都有可能穿過小孔照在CCD感光矩陣單元上。但是只有在被測物體上聚焦的反射光擁有足夠光強,在CCD感光矩陣上產生一個明顯的波峰。在穿孔蓋板后面,需要一個分光器測量反射光的顏色信息。分光器類似一個特制光柵,可以根據反射光的波長,增強或減弱折射率。因此,CCD矩陣上的每一個位置,對應一個測量物體到探頭的距離。在整個量程上,共可以得到超過30,000個測量點。
這里只計算光線波長,用以產生測量信號。反射光產生的信號波峰振幅并不在信號測量依據之內。也就是說反射光的光強不會影響測量結果。 這意味著,無論有多少反射光從被測物體反射回來,測量的距離結果可能是不變的。因為反射光的光強取決于反射物體的反光程度。因此,采用德國米銥公司的光譜共焦傳感器,即使被測物體是強吸光材料,如黑色橡膠;或者是透明材料,如玻璃或者液體,都可以進行正常可靠的測量。 深圳匠信智能掃描檢測平臺可用于米依3D相機進行產品檢測。
單相聯接,用于單方向計數,單方向測速。
A.B兩相聯接,用于正反向計數、判斷正反向和測速。
A、B、Z三相聯接,用于帶參考位修正的位置測量。
A、A-,B、B-,Z、Z-連接,由于帶有對稱負信號的連接,電流對于電纜貢獻的電磁場為0,衰減小,抗干擾比較好,可傳輸較遠的距離。
對于TTL的帶有對稱負信號輸出的編碼器,信號傳輸距離可達150米。
對于HTL的帶有對稱負信號輸出的編碼器,信號傳輸距離可達300米
3D高精度直線檢測平臺可用于各種3D相機、線掃相機進行檢測。
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3D視覺線掃相機數據采集更加豐富
傳統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,一旦出現故障,就需要專業人員對其進行調整。 LMI 掃描檢測平臺
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