各种激光相机简介
医用激光相机组成结构

医用激光相机组成结构湿式激光相机湿式激光相机的结构主要由6部分组成:开关电源、影像控制系统(IMS)、抓片机构控制系统(PCB)、激光打印控制系统、胶片传动控制系统(MCS)、自动冲洗单元。
各部分主要功能如下:(1)开关电源:为激光相机各工作单元提供相适应的工作电源。
(2)影像控制系统:负责把主机的图像信号进行整理,根据需要进行分格排版;同时,可对图像对比度、密度进行调节等。
由计算机控制的影像控制系统是激光相机的核心。
相机的图像信号传递到激光相机后,要经过一系列的处理修正,调整图像的尺寸、大小、版面。
激光头依据排版后的图像信号输出强弱不同的激光,从而完成对胶片的扫描过程。
激光相机的处理能力决定了相机的图像质量、适应能力和应用范围。
(3)抓片机构控制系统:负责将需要扫描的胶片抓起,送人激光扫描区。
(4)激光打印控制系统:湿式激光打印控制系统由激光扫描和胶片传送2部分组成。
排版完成的图像信号,通过控制电路转变为激光扫描所需的光信号。
激光束经校准后按“行式扫描”(从左至右)在胶片上形成图像信号的潜影。
胶片传递系统在伺服系统控制的高精度电机带动下,保证在激光器进行扫描时,带动胶片在Y轴方向匀速的向前移动通过扫描区,从而完成整张胶片的扫描(打印)过程。
(5)胶片传动控制系统:负责胶片的整个传送过程。
(6)自动冲洗单位:激光相机和自动洗片机连接在一起,使打印形成潜影后的胶片不进入收片盒,而直接进入洗片机进行冲洗。
干式激光相机干式激光相机的结构主要由6部分组成:开关电源、影像控制系统(IMS)、抓片机构控制系统(PCB)、激光打印控制系统、胶片传动控制系统(MCS)、胶片显影旋转加热系统。
各部分主要功能如下:(1)开关电源、影像控制系统、抓片机构控制系统、胶片传递控制系统这4部分功能与湿式激光相机大体相同。
(2)激光打印控制系统:与湿式激光相机不同,干式激光相机在激光打印过程中,胶片始终处于静止状态,激光束在胶片X轴和Y轴方向上的扫描全由激光头上所附带的控制机构完成。
激光焊接相机原理

激光焊接相机原理宝子们!今天咱们来唠唠激光焊接相机这个超酷的玩意儿,它的原理可真是像一场神奇的魔法秀呢!咱先说说激光焊接是咋回事儿吧。
激光就像一把超级厉害的小剑,能量超级集中。
当它射到要焊接的材料上的时候,就会让材料瞬间变得超级热,热到材料都融化了。
然后呢,这些融化的材料就会融合在一起,等冷却下来,就牢牢地焊接住啦。
这就好比是用超级热的小火苗把两块小饼干给粘成一块大饼干一样,是不是很有趣呀?那激光焊接相机在这个过程里扮演啥角色呢?这个相机啊,就像是一个超级细心的小侦探。
它得看着激光焊接的整个过程呢。
激光焊接相机的原理呢,其实有很多好玩的小知识。
它里面有个很重要的部件,就像小眼睛一样的感光元件。
这个感光元件可敏感啦,就像一个超级害羞的小朋友,一点点光线的变化它都能感觉到。
当激光开始工作,焊接的地方有光产生的时候,感光元件就开始捕捉这些光线啦。
它把光线转化成电信号,这就像是把看到的东西变成一种小暗号一样。
而且哦,激光焊接相机为了能看得更清楚,它还有特殊的光学系统。
这个光学系统就像是给小眼睛戴上了一副超级酷的眼镜。
这副眼镜可以调整焦距,让相机能看清焊接的不同部位。
不管是离得近的地方,还是稍微远一点的地方,它都能看得明明白白的。
就像我们看东西的时候,有时候要凑近了看小蚂蚁,有时候又要远远地看大高楼,这个相机的光学系统就有这个本事。
然后呢,相机还有处理这些信号的小脑袋。
当感光元件把光线变成电信号后,这个小脑袋就开始工作啦。
它会把这些信号进行分析和处理,就像我们做数学题一样,要把那些数字和符号按照规则来计算。
它会把焊接过程中的各种信息都整理出来,比如说焊接的温度、焊接的深度、焊接的速度等等。
这就像是给激光焊接做了一个超级详细的体检报告呢。
激光焊接相机的原理还涉及到很多其他的小细节。
比如说它的外壳,这个外壳可不仅仅是为了好看哦。
它就像一个小盾牌,保护着相机里面那些脆弱的小部件。
因为激光焊接的时候,周围的环境可能会有点恶劣,有热量啊,有小灰尘啊什么的。
红外相机分类

红外相机有多种分类方式,以下是一些常见的分类:
1. 波长分类:
* 短波红外相机:主要捕捉波长在1\~3微米范围内的红外光线,适用于热像仪、夜视仪、火警监控等领域。
* 中波红外相机:主要捕捉波长在3\~5微米范围内的红外光线,广泛应用于环境监测、科学研究等领域。
* 长波红外相机:主要捕捉波长在5\~14微米范围内的红外光线,在消防救援、安全监控等领域具有广泛的应用。
2. 结构分类:
* LED红外摄像机:由一定数目的红外发光二极管组成发光体。
* LED阵列式红外摄像机:阵列式红外灯的内核为发光二极管阵列(LEDArray),与传统的LED相比其亮度高、电-光转换效率高、体积小、寿命长。
阵列式红外灯产品有一个明显的不足,即“偏心现象”。
* 卤素灯红外摄像机:卤素灯的发光功率非常强大,当然耗电量以及发热也会相对比较大,成本比较高,它的致命缺点是体积大、散热不充分,寿命非常短,一般都在一千小时以内,而且红暴现象特别严重,故不适合用于民用夜视监控方面。
* 点阵式红外摄像机:采用的是点阵式红外灯光源。
* 激光红外摄像机:照射距离最远一般可达300\~5000米,由于能量集中,角度小近距离不宜采用,目前成本仍较高。
以上信息仅供参考,如需获取更准确的信息,建议咨询专业人士或查阅有关文献。
3D激光相机结构光相机您应该选择哪个

3D激光相机结构光相机您应该选择哪个激光3D相机和结构光3D相机都是3D扫描技术的重要应用,并且它们之间有一定的区别。
在选择这两种相机的时候,首先需要考虑它们的优势和劣势以及它们能够满足的不同需求。
激光3D相机技术通过检测激光束来获取物体的三维信息,并可以捕捉激光束从物体表面反射的强度信息来获取更多的细节信息,特别是在捕捉高精度图像时,激光3D相机的优势尤为突出。
此外,它可以进行连续扫描,因此速度较快。
然而,激光3D相机的缺点是较大的成本和安装难度。
结构光3D相机使用投影的方法来获取物体的三维信息。
与激光3D相机相比,结构光3D相机的优势在于其安装简单,成本低,而且具有较高的图像采集精度。
结构光3D相机可以捕捉到物体的表面细节,尤其是捕捉到了纹理详细的物体的表面信息,因此对复杂的物体表面结构有很好的表示能力。
但是,与激光3D相机相比,结构光3D相机的扫描速度较慢,采集信息的空间分辨率也较低。
总之,激光3D相机和结构光3D相机各有优劣。
如果需要捕捉较高的图像精度以及收集更多的表面信息,则激光3D相机更为合适,如果仅需要简单的扫描,则结构光3D相机更为合适,同时它的成本也较低。
工业激光3d轮廓相机结构组成

工业激光3d轮廓相机结构组成工业激光3D轮廓相机是一种应用于工业领域的高精度测量设备,它通过激光投射和图像采集技术,能够实现对物体表面的三维轮廓进行快速、准确的测量。
工业激光3D轮廓相机的结构由激光发射器、相机、图像处理单元和控制系统组成。
激光发射器负责向被测物体表面投射一束激光,相机则负责采集被测物体表面的图像。
图像处理单元负责对采集到的图像进行处理,提取出物体表面的轮廓信息,并将其转换为三维坐标数据。
控制系统则负责控制整个测量系统的运行。
工业激光3D轮廓相机的工作原理是利用光学三角测量原理。
当激光照射到被测物体表面时,会产生一条激光线,在相机镜头中形成一条亮度分布不均匀的激光条纹。
相机采集到的图像中,激光条纹的位置和形状会受到物体表面形状的影响。
通过对这些激光条纹进行图像处理,可以获取到物体表面的轮廓信息。
工业激光3D轮廓相机的优势在于其高精度、高速度和非接触性测量的特点。
与传统的接触式测量方法相比,激光3D轮廓相机无需与被测物体直接接触,避免了对被测物体的损伤和污染。
同时,由于激光投射和图像采集是同时进行的,因此可以实现对物体表面的快速测量,大大提高了测量效率。
工业激光3D轮廓相机在工业自动化、机器人导航、产品质量检测等领域具有广泛的应用前景。
例如,在工业自动化中,可以利用激光3D轮廓相机对产品进行精确的尺寸测量和形状检测,以实现自动化生产线上的质量控制。
在机器人导航中,激光3D轮廓相机可以用于实时获取机器人周围环境的三维信息,从而提高机器人的感知能力和导航精度。
工业激光3D轮廓相机是一种高精度、高速度和非接触性的测量设备,通过激光投射和图像采集技术,能够实现对物体表面的三维轮廓进行快速、准确的测量。
它在工业自动化、机器人导航、产品质量检测等领域具有广泛的应用前景,将为工业生产和科学研究带来更多的便利和创新。
激光相机结构与原理.

激光相机结构与原理1 基本结构组成(1)激光打印系统:包括激光发射器、调节器、发散透镜、多角透镜、聚焦透镜、高精度电机及滚筒。
(2)胶片传送系统:包括送片盒、收片盒、吸盘、辊轴、电机及动力传动部件等。
其功能足将胶片从送片盒中取出,经过传动装置送激光扫描位置,当胶片曝光完毕再将其传送到收片盒或者直接送到洗片机输片口,完成胶片的输送任务。
(3)信息传递与存储系统:此系统包括电子接口,磁盘或光盘、记忆板,电缆或光缆以及A/D转换器、计算机等。
它的主要功能是将丰机成像装置显示的图像信息,通过电缆及电子接口、A/D转换器输入到存储器。
再进行激光打印。
电子接口分视频接口、数字接口、DICOM接口。
一台激光相机可以连接多个成像装置,根据成像系统的输出情况选择不同的接口。
为保证多机输入同时进行,激光相机装有硬盘,以缓冲进入的图像进行队列打印,确保连续图像输入和图像打印无锁定进行。
(4)控制系统:该系统包括键盘、控制板、显示板以及各种控制键或者按钮,用来控制激光打印程序、幅式选择、图像质量控制调节等作用。
2 工作原理(1)信号处理:当激光照相机接通电源后,机器控制系统(MCS)对中央处理器(CPU)和传递系统进行自检。
自榆完成后,MCS送硬件复位指令到图像管理系统(IMS),使IMS初始化。
当Ready指示灯亮时,说明照相机已准备完毕,可以使用。
操作者用遥控器(键盘)存贮按钮存贮每一幅图像,并向多路器(MMU)送出指令、图像数据,MMU接到指令后,由CPU控制输出编排器,根据操作者的设置,将激光照相机图像编排成行、放大、然后将图像数据从数字转化成模拟形式。
(2)光源工作原理:激光相机的光源为激光束,激光束通过发散透镜系统投射到一个转动的多角光镜再折射,折射后的激光束再通过聚焦透镜系统打印在胶片。
半导体激光其波长为820nm,在红外线范围内,它可将成像所需的数据直接用激光束写在透明胶片上;气体激光(氦一氖)其波长为633nm,接通激光器后至少要预热10rain,使其达到定温度后才能运转。
干式激光相机原理课件

清洁外壳表面
定期使用干净的软布擦 拭干式激光相机的外壳
表面,保持清洁。
检查原稿台
定期检查原稿台是否平 整、干净,如有污渍或
杂物,及时清理。
更换耗材
根据耗材的使用情况, 及时更换墨粉盒、硒鼓 等耗材,保证复印质量
。
更新软件
定期更新干式激光相机 的软件系统,以获得更
好的性能和稳定性。
干式激光相机的常见故障及排除方法
高成本
干式激光相机价格较高, 可能不适合一些预算有限 的场合。
对环境要求高
干式激光相机对工作环境 要求较高,需要保持清洁 和稳定的温度和湿度条件 。
Hale Waihona Puke 操作复杂相对于一些传统相机,干 式激光相机的操作可能较 为复杂,需要专业人员进 行设置和调试。
干式激光相机与其他相机的比较
与湿式相机比较
湿式相机使用化学试剂来处理图像,而干式激光相机则无需使用任何化学试剂,因此更为环保。此外,湿式相机 的维护成本较高,需要定期更换化学试剂和清洗处理。
高动态范围
提升相机对不同光照条件的适应性,实现更广泛的拍 摄场景。
多功能集成
结合其他技术,如3D扫描、光谱分析等,扩展相机 的应用领域。
干式激光相机的前景展望
工业4.0应用
01
在智能制造领域,干式激光相机将发挥重要作用,提升生产效
率和产品质量。
医疗影像领域
02
有望在医疗诊断和手术导航中发挥关键作用,提高医疗水平。
干式激光相机原理课件
• 干式激光相机的概述 • 干式激光相机的原理 • 干式激光相机的特点 • 干式激光相机的使用与维护 • 干式激光相机的发展趋势
01
干式激光相机的概述
线激光3d相机原理

线激光3d相机原理
线激光三维相机是一种最新型的相机,它利用激光来捕捉一个物体的立体图像,这样就可以快速准确地获得物体的高精度数据。
它利用一束线激光将整个物体照亮,使用照相机或传感器来拍摄此物体的信息,并将这些信息集中到一个数据库中。
线激光三维相机的原理是运用线激光把物体渲染成几何图形,然后用照相机或传感器把此渲染的几何图形拍摄下来,然后利用计算机算法,计算出物体的精确的几何尺寸数据,比如物体的长宽高,并存放到一个数据库中。
这种技术在自动化制造和产品检测领域有着广泛的应用,比如它可以用来计算出汽车零件尺寸的准确性,以及电子元件的形状和尺寸,以确保它们的精度和性能。
此外,它也可以分析模具件的翘曲度和尺寸,监测机械部件的外观质量,并跟踪机器的精度,以及便捷等服务。
线激光三维相机有许多优点。
首先,它拥有极高的测量精度,能够准确地测量物体的形状、尺寸和表面细节。
其次,它的测量速度更快,可以在几秒钟内快速地进行测量。
此外,它还拥有稳定能力强的特点,即使在恶劣的环境条件下也能取得准确的结果。
此外,它还可以检测3d结构,可以记录物体的表面细节,例如洞、浅层、凹坑等。
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DRYPIX PRIMA柯尼卡DRYPRO 793DRYPRO 793型产品在新增图像诊断业务后,柯尼卡美能达再次满足了医学影像行业的严格要求,推出了其新一代DRYPRO 793型干式成像系统。
具有5种尺寸的打印功能并采用节省空间的设计。
可打印5种尺寸的胶片(14×17、14×14、11x14、10×12、8×10英寸)。
并可适合更多的设备类型。
这种通用性可用一台成像系统满足CR、CT、MRI、超声和乳腺X线摄影的尺寸需要。
即使配上6盘分片器,DRYPRO 793型相机占地面积仅为0.43m²,使其成为标准尺寸最小的、多模态干式成像系统。
*•* 当前时间截至2004年12月。
配备各种便捷的功能。
定时开机功能可使您进入办公室前设备自动启动和预热。
打印前一页功能便于方便快速地重新打印胶片。
状态指示器可提示您各托盘内还剩余多少胶片。
提供多种选件,满足用户要求。
设备标准配置为一个胶片供片盒,可选配第二个和第三个供片盒。
可选择14英寸(适合14×17、14×14、11×14英寸胶片)、10英寸(适合10×12英寸胶片)和8英寸(适合8×10英寸胶片)三种供片盒,配置灵活,满足用户各种需求。
另外,还提供6通道分片器,便于打印后分片。
用户友好的操作方式DRYPRO 793型产品具有宽大的彩色液晶触摸屏。
清晰的显示器可有多种显示语言可供选择,方便察看。
菜单直观,易于浏览。
DRYPRO 793型相机还设计了新的屏幕布局,可显示胶片类型、尺寸和系统状态。
配有新的动画显示系统中胶片用完或者需要用户进行一些操作时,DRYPRO 793型相机会进行动画提示。
动画以简单易懂的方式一步步地显示操作程序,便于迅速解决问题。
这一功能使用户在日常工作中不必查阅操作手册,减轻工作负担,即使经验不丰富的操作员也能方便地使用设备。
更为先进的打印管理DRYPRO 793型成像系统具有网络维护功能,用户可使用同一网络内的个人计算机通网络浏览器了解设备状态和打印进度等信息。
这样,用户就可以通过远处的设备了解打印进度,提高了操作的安全性。
DRYPRO 793型产品规格激光光源半导体激光器胶片尺寸可选择14"×17"(35×43cm)、14"×14" (35×35cm)、11"×14" (28×35cm)、10"×12" (25×30cm)和8"×10"(20×25cm)五种尺寸胶片SD-P/SD-PC干式图像记录胶片图像格式1,2,4,6,8,9,12,15,16,20,24,25,30,35,36,42,48,54,56,60,63,64 图像存储介质硬盘(80GB/标配), 打印内存(512MB/标配)输入端口16端口(最多)像素矩阵(14"×17") REGIUS 连接:8079×9752 像素无REGIUS 连接:7805×9336像素像素大小43.75μ (标准)・25μ (精细) *需要选配1GB内存,仅适用于11"×14"、10"×12"和8"×10"胶片。
图像数据输入8位/12位输出灰度16384级(14位)图像模式像素复制/函数插值过程处理能力大约120张(14"×17")/小时输入接口10兆位基带T/100兆位基带TX以太网协议DICOM打印管理供片最大3通道。
14英寸供片盒必为第一供片盒,第二和第三供片盒可选(14英寸供片盒、10英寸供片盒和8英寸供片盒)。
待机功能定时开机/夜间待机边框处理黑/白画面裁剪可用密度校正通过内置密度计自动调整正/负片模式可用DICOM功能显示查找表(LUT)服务等级/对图像尺寸有要求噪声水平打印时:55dB以下待机时:50dB以下工作条件15-30℃(59-86F) 30-70% RH (无冷凝) 电源100-120V AC/220-240V AC, 9.0-7.5A/4.5-4.0A 生热率约1200kJ/小时(约286kcal/小时)占地0.43m²尺寸W675×D640×H1420mm W26.5×D25.1×H55.9英寸重量约255kg (561磅) *含2个供片盒适用标准IEC60601-1-2:2001、IE60601-1:1988、IEC60825:2001配件电源线、操作手册、裁片刀(装片用),选件Sorter LiS-793、扩充打印内存(1GB)、托盘套件(全14英寸、10英寸和8×10英寸)、托盘盖、脱臭过滤器、清洁片外部尺寸单位:mm柯尼卡DRYPRO 832DRYPRO 832型产品DRYPRO 832型干式激光成像系统具有无与伦比的工作速度,首张打印时间仅50秒钟,并支持五种胶片尺寸(从8X10英寸到14X17英寸)。
保证高速高效的同时,这款全尺寸干式激光成像系统的高性能及多功能性也倍受瞩目。
世界最快的首张打印速度*1首张打印时间这项主要的速度和产率参数,经过改进后大大缩短,仅为50秒,极大提高了效率,加快了工作流程。
•*1: 截至2007年3月五种胶片尺寸,两种供片盒*2共有五种尺寸的胶片(14×17英寸、14×14英寸、11×14英寸、10×12英寸和8×10英寸)。
安装另一个供片盒后,可同时使用两种尺寸的胶片,例如:14×17英寸和11×14英寸或14×17英寸和8×10英寸。
•*2: 选配用户友好DRYPRO 832型产品的使用十分友好。
易于使用,预热迅速,运转安静。
清晰可见的状态指示灯可改变颜色,显示“就绪”、“打印”和“无胶片”三种状态。
环境友好的设计出众的低噪声设计确保环境舒适。
实际运行噪声的音调以及高温范围均有所降低,因此使人感觉比实际情况更为安静。
在减少总体噪声的同时,设计时重点解决了待机噪声,确保大多数使用时间设备均处于待机状态的医疗机构拥有一个安静的环境。
无硬盘驱动器,运转更稳定硬盘可储存系统软件和数据,但硬盘总有损坏的危险,这种损坏会导致设备运行停止。
在DRYPRO 832型产品中,我们未使用硬盘驱动器,而是采用了另外一种设计,即通过小型闪存运行必需的系统软件,通过外部计算机(CS-2/3或Printlink5-IN)管理图像资料,从而确保设备运行稳定。
凭借灵活的联网功能,Printlink印片管理系统成为适合各种工作环境的理想输出解决方案,使多台Regius控制台(CS-2/3)均可进行输出,并可通过DICOM设备进行打印。
您还可通过Printlink IV/ID(单独出售)设备与非DICOM设备连接。
柯尼卡DRYPRO 873DRYPRO 873型产品DRYPRO 873型干式激光成像系统具有全球最快的打印驱动,达到180张/小时的胶片打印能力。
首张打印时间仅50秒钟,并支持五种胶片尺寸(从8×10英寸到14×17英寸)。
同时这款全尺寸打印激光成像系统像素尺寸可达43.75μm,支持乳腺片打印。
它是一款涵盖多项功能的高品质激光成像系统。
全球最快速的打印驱动采用多项新技术,大大缩短了首张打印时间,现在首张打印只需50秒,拍片时用户无需再长时间等待。
此外,虽然机身紧凑小巧,犹如一台小型复印机,但性能却可媲美一台大型旗舰设备。
每小时可处理180张尺寸各异的胶片,从而大大提升了打印作业效率。
节约能源,绿色环保鉴于干式激光相机在成像步骤中需要进行热处理,所以柯尼卡美能达一直在孜孜不倦地研发环保技术。
执行一般打印操作时,本设备可比旧型号降低30%的电能消耗,是一款名副其实的环保干式激光相机。
完全兼容五种尺寸的胶片机身设计小巧不张扬,高度只有1150 mm,安装面积仅为0.35 m2,可使用从14 × 17英寸至8 × 10英寸的五种尺寸的打印胶片,因此可以打印出和实物大小一样的图片。
另外,还支持最多3个供片盒的选配功能,可根据需要放置胶片。
此外还配备了带有6个分片槽的分片器,使打印后的分片工作变得更为简便。
稳定的图像输出DRYPRO 873具有自动密度管理功能,能够在胶片上稳定地成批打印曝光密度,并能使用内置的密度计量表测量密度和控制输出密度。
另外,在更换胶片时可执行自动校准以确保稳定的打印输出图像。
DRYPRO 873 型的技术规格激光源半导体激光胶片尺寸14 × 17英寸、14 × 14英寸、11 × 14英寸、10 × 12英寸、8 × 10英寸可供选择胶片图像记录用干式胶片SD-Q/SD-QC/SD-QM图像格式1, 2, 4, 6, 8, 9, 12, 15, 16, 20, 24, 25, 30, 35, 36, 42, 48, 54, 56, 60, 63, 64输入端口最多16个端口像素数(14×l7) 8079 × 9725个像素最高像素尺寸43.75 μm输出灰阶16384级(14 bit)图像模式像素复制/ 函数插补处理(内置亮度变换处理功能)处理能力180张/小时外形尺寸高1150 ×宽599 ×深585 mm 重量约152 kg输入接口以太网1000base-TDlCOM支持DICOM Print Management Service Class,Presentation LUT Service Class... (如需获取更多信息,请参阅DICOM协议)供片盒2通道(标准),最多3通道(可选)待机功能不打印时间达到预设值后将切换至节能模式,从节能模式启动仅需3分钟边缘处理黑/白边框修整具备密度纠正功能内置型正反面打印具备噪音等级打印时53 db以下/待机时46 db以下安装面积0.35 m2操作条件 1 5-30°C(59-86 F),30-70%RH(不结霜)电源UL:AC 120V±10%;60 Hz±1 Hz 10ACE:AC 220-240V±10%;50/60 Hz±1 Hz 6A尺寸高1459 ×宽599 ×深585 mm(873主机+分片器)重量170 kg(374lb)(873主机+分片器)分片槽数量6PrintlinkV-IN协议DlCOM打印管理程序DlCOM连接PrintServisClass(BasicGrayScale)/Presentation LUT ServisClass/StorageServisClass 输出输入通道数8通道CARESTREAM DryView 5850激光成像仪为数字乳腺摄影与普通放射提供完美的诊断影像质量和出色的可靠性。