環(huán)形光源因其結(jié)構(gòu)的對稱性和應(yīng)用的**性,成為機(jī)器視覺領(lǐng)域更常用。其基本構(gòu)造是將多顆LED燈珠均勻地排列在一個(gè)環(huán)形電路板上,這個(gè)環(huán)可以緊密地安裝在相機(jī)鏡頭周圍,從而提供一種直接、均勻且無影的照明效果。環(huán)形光源的重點(diǎn)價(jià)值在于其能夠?yàn)槠矫婊蜉p微曲面的物體提供整體均勻的照明,非常適合用于一般的定位、尺寸測量、粗糙的表面缺陷檢測以及簡單的字符識別應(yīng)用。根據(jù)光線出射角度的不同,環(huán)形光源可以進(jìn)一步細(xì)分為多種類型以滿足特定需求:直射型環(huán)形光光線直接照射物體,能產(chǎn)生較高的對比度,但對于高反光表面容易形成耀斑;漫射型環(huán)形光則在LED前增加了漫射板,使光線變得柔和均勻,能有效減少鏡面反射,更適合于光滑表面的檢測;低角度環(huán)形光則將LED安裝成使其光線以極低的角度掠射物體表面,這種設(shè)計(jì)能夠 dramatically地凸顯出物體表面的微小起伏、劃痕、刻印字符或紋理,因?yàn)檫@些微小的不平整會散射光線進(jìn)入相機(jī)鏡頭,從而在暗背景下形成明亮的特征圖像。選擇環(huán)形光源時(shí),需要仔細(xì)考慮其直徑、照射角度、是否漫射以及LED的顏色。盡管環(huán)形光源非常通用,但對于具有深孔、復(fù)雜三維結(jié)構(gòu)或極端反光的物體,可能需要與其他類型的光源組合使用才能達(dá)到理想的效果。復(fù)合光源檢測深孔內(nèi)壁,缺陷檢出率達(dá)97%以上。安徽高亮條形光源多方向無影環(huán)形
光源顏色(波長)選擇策略光源的顏色(即發(fā)射光譜的中心波長)是機(jī)器視覺照明設(shè)計(jì)中至關(guān)重要的策略性選擇,直接影響目標(biāo)特征與背景的對比度。選擇依據(jù)的重要點(diǎn)是被測物顏色及其光學(xué)特性:互補(bǔ)色原理:照射的顏色與物體顏色互為補(bǔ)色時(shí),物體吸收多光而顯得暗,背景(若反射該光)則亮,從而比較大化對比度。例如,用紅光照射綠色物體,綠色物體會吸收紅光,而白色背景反射紅光;反之,用綠光照射紅色物體亦然。同色增強(qiáng):有時(shí)用與物體顏色相近的光照射,能增強(qiáng)該顏色的飽和度(如藍(lán)光照射藍(lán)色標(biāo)簽)。特定波長響應(yīng):某些材料對特定波長有獨(dú)特吸收/反射/熒光特性(如紅外穿透塑料、紫外激發(fā)熒光)。濾鏡協(xié)同:結(jié)合相機(jī)前的帶通濾鏡,只允許特定波長的光進(jìn)入相機(jī),可有效抑制環(huán)境光干擾并增強(qiáng)目標(biāo)光信號。常用單色光源波長包括:紅光(630-660nm):通用性好,穿透霧霾略強(qiáng),對金屬劃痕敏感;綠光(520-530nm):人眼敏感,相機(jī)量子效率高,常用于高分辨率檢測;藍(lán)光(450-470nm):對細(xì)微紋理、劃痕敏感(短波長衍射效應(yīng)弱),常用于精密檢測;白光:提供全光譜信息,適用于顏色檢測、多特征綜合判斷。選擇時(shí)需考慮相機(jī)傳感器的光譜響應(yīng)曲線,確保所選波長能被相機(jī)有效捕捉。安徽高亮條形光源多方向無影環(huán)形光纖傳導(dǎo)檢測微流控芯片,識別單細(xì)胞級生物標(biāo)記。
光源選擇是一門精密科學(xué),需多重考量:波長匹配: 材料特性決定光波選擇。金屬表面檢測常依賴短波藍(lán)光以增強(qiáng)紋理反差,而透明薄膜或生物樣本則可能需紅外光穿透成像。角度雕琢: 光線入射角度猶如雕塑家的刻刀。低角度照明能令微小凹凸投下長影,凸顯三維缺陷;而垂直同軸光則擅長“撫平”高反光曲面(如金屬或玻璃),消除鏡面眩光對成像的干擾。穩(wěn)定性基石: 光源亮度與色溫的毫厘波動(dòng),在算法眼中不啻于巨變。工業(yè)級LED因壽命長、發(fā)熱低、響應(yīng)快且光輸出穩(wěn)定,已成為主流之選,其堅(jiān)固耐用的特性更契合嚴(yán)苛工業(yè)環(huán)境。
偏振光在機(jī)器視覺中的應(yīng)用:消除反光與增強(qiáng)對比度偏振光技術(shù)是解決物體表面鏡面反射(眩光)和增強(qiáng)特定特征對比度的有效光學(xué)手段。其基本原理是利用偏振片控制光波的振動(dòng)方向。典型應(yīng)用模式有兩種:第一種是“光源+偏振片,相機(jī)鏡頭前加偏振片”:光源發(fā)出的非偏振光經(jīng)起偏器變?yōu)榫€偏振光照射物體。物體表面反射光包含鏡面反射(通常保持原偏振方向)和漫反射(偏振方向隨機(jī))。相機(jī)鏡頭前的檢偏器若旋轉(zhuǎn)至與起偏器方向垂直,則可有效阻擋鏡面反射光,同時(shí)允許部分漫反射光通過,從而突出抑制眩光,使被眩光覆蓋的表面紋理、劃痕、印刷圖案等得以顯現(xiàn)。第二種是只相機(jī)鏡頭前加偏振片,用于過濾環(huán)境光中的偏振干擾。偏振照明特別適用于檢測光滑表面(金屬、玻璃、塑料、漆面)的劃痕、凹陷、異物、油污等。配置時(shí)需仔細(xì)調(diào)整光源與相機(jī)偏振片的相對角度(通常正交效果比較好),并考慮光線入射角的影響。雖然會增加成本并損失部分光強(qiáng),但在解決棘手反光問題時(shí)效果突出。多光譜鑒別中藥材種類,準(zhǔn)確率超95%。
機(jī)器視覺系統(tǒng)可以精確地定位目標(biāo)物體的位置和運(yùn)動(dòng)軌跡,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化生產(chǎn)中的精確控制。安全監(jiān)控:在安防領(lǐng)域,機(jī)器視覺光源能夠增強(qiáng)監(jiān)控畫面的清晰度,提高人臉識別、行為分析等功能的準(zhǔn)確性。四、未來展望隨著智能制造技術(shù)的不斷發(fā)展,機(jī)器視覺光源將面臨更多的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。未來,我們期待機(jī)器視覺光源能夠在以下方面取得突破:更高性能:研發(fā)更高效、更穩(wěn)定的光源技術(shù),以適應(yīng)更高速、更精密的生產(chǎn)需求。更智能化:結(jié)合人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù),實(shí)現(xiàn)光源的自動(dòng)調(diào)整和優(yōu)化,以適應(yīng)不同環(huán)境和物體的照明需求。更大量應(yīng)用:拓展機(jī)器視覺光源在醫(yī)療、航空航天、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域的應(yīng)用,推動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的智能化升級??傊?,機(jī)器視覺光源作為智能制造領(lǐng)域的關(guān)鍵技術(shù)之一,正助力各行業(yè)實(shí)現(xiàn)高效、精細(xì)的生產(chǎn)和管理。未來,隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和應(yīng)用場景的拓展,機(jī)器視覺光源將迎來更加廣闊的發(fā)展空間。藍(lán)光結(jié)構(gòu)光測量陶瓷裂紋,精度±0.05mm。金華光源方型無影
高對比紅光凸顯橡膠毛邊,檢測效率較人工提升8倍。安徽高亮條形光源多方向無影環(huán)形
條形光源:方向性照明與靈活組合條形光源(BarLight)由直線排列的LED組成,結(jié)構(gòu)簡單緊湊,具有極強(qiáng)的方向性和靈活性。其價(jià)值在于能提供可控角度的定向照明。通過調(diào)整條形光相對于被測物和相機(jī)的位置、角度和數(shù)量,工程師可以精確地“雕刻”光線,以突出特定的特征:低角度照明(<30°):光線近乎平行于表面,能戲劇性地凸顯微小的高度差、劃痕、凹陷、凸起、邊緣或雕刻/印刷的字符(產(chǎn)生陰影效果),非常適合表面缺陷檢測(劃痕、壓痕、異物)和字符識別;高角度照明(>45°):提供更均勻的表面照明;多條形光組合:如兩側(cè)對稱布置、交叉布置、四邊布置等,可以消除單側(cè)陰影、增強(qiáng)特定方向特征或?qū)崿F(xiàn)覆蓋。條形光源通常設(shè)計(jì)有不同長度、照射角度(如0°,30°,45°,60°,90°)、漫射選項(xiàng)(直射或帶漫射罩)和顏色。其模塊化特性允許根據(jù)檢測需求靈活拼接和排布,成本相對較低。應(yīng)用領(lǐng)域大,包括檢測連續(xù)材料(紙張、薄膜、織物)的缺陷、產(chǎn)品邊緣輪廓、包裝密封性、大型物體(如車身面板)的表面質(zhì)量等。配置時(shí)需仔細(xì)調(diào)整角度和位置以達(dá)到比較好效果。安徽高亮條形光源多方向無影環(huán)形