这些进步在智能手机、4K 电视和个人电脑等高品质消费电子产品中随处可见,由于成像系统提高了制造工艺的可靠性和可重复性,使得这些产品的制造变得更加容易。
由于简化和优化了仓储设施和产品仓库的物流流程,消费者在网上购买商品时也能享受到这些进步带来的好处,即大大缩短了运输和交货时间。
这些进步还促成了救命药品的生产量,并创造了新颖、复杂的医疗设备和流程,缩短了病人的康复时间,使病人能够活得更长、更健康。
照明系统、成像镜头以及相机是组成成像系统的基本元件。照明系统是光源正确照射到待测物/或特征点上协助成像系统正确“看到“待测物。成像镜头获取物体信息并将其复制到相机传感器上。虽然整个系统还会需要软体和移动控制系统需绑定使用,选择正确的三个基本元件是帮助建立成功的成像系统的基础。
了解决策和权衡如何影响成像系统的最终性能和最终应用非常重要。应该使用单色照相机还是彩色照相机?最佳照明几何形状是什么?相机是否配有镜头?哪种镜头最适合当前的应用?无论您的应用是在工厂自动化、无人系统、生命科学还是其他领域,了解这三个基本组件都能简化这些复杂成像系统的开发和部署。
使用控制器、算法和传感器自动执行重复性任务,减少人为监督。常见的自动化作业包括分拣、检验和缺陷检测。一般来说,一提到 "机器视觉",人们就会联想到工厂自动化。
无人系统代表无人自控功能。常见的无人系统包括自动驾驶汽车和卡车、飞行器、出租车、农业或耕作机器人以及送货机器人。视觉系统对于未来的无人系统来说是极其重要的一环。
物流系统中经常使用自动化仓储机器人机器人执行 OCR 或扫描产品上的条形码,以快速识别货架上的产品或包装好准备装运的产品。
生命科学包括与生物学、医学、生理学等相关的领域。除了 X 射线成像和核磁共振成像,该领域还使用显微镜和特殊标记等多种成像技术,对细胞进行观察、计数、分类和其他细胞测量方法。
半导体上可集成的电路比以往任何时候都多,平板显示器的分辨率也极高。要制造如此复杂的元件,必须以极高的分辨率对电子元件和显示器的芯片位置和缺陷进行检测。
无人驾驶航空器、地面和海洋飞行器、固定翼和旋翼飞机以及许多其他自主系统被用于目标捕获和指定、情报、监视、侦察和一般态势感知。
对于工件检查数据如特征尺寸或是颜色必须具备可重复的精度和可靠性测量。需要精确测量的应用包括飞行时间成像、scheimpflug 扫描、三维成像和激光雷达成像。
先进的诊断技术使改变生命的医学科学和设备成为可能。这些设备用于生命科学和医学领域,以提高生命质量和延长生命。
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