机器视觉之光源基础知识

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机器视觉系统——光源篇

机器视觉系统——光源篇

机器视觉——光源篇收藏一、为什么要使用光源•目的将被测物体与背景尽量明显分别,获得高品质、高对比度的图像•地位机器视觉三大技术(采像技术,处理技术,运动控制技术)之一•重要性直接影响系统的成败,处理精度和速度二、光源的种类•理想的光源应该是明亮,均匀,稳定的•视觉系统使用的光源主要有三种高频荧光灯光纤卤素灯LED(发光二极管)照明•高频荧光灯使用寿命约1500-3000小时优点:扩散性好、适合大面积均匀照射缺点:响应速度慢,亮度较暗•光纤卤素灯使用寿命约1000小时优点:亮度高缺点:响应速度慢,几乎没有光亮度和色温的变化•LED灯使用寿命约10000-30000小时可以使用多个LED达到高亮度,同时可组合不同的形状响应速度快,波长可以根据用途选择三、LED光源的优势•可制成各种形状、尺寸及各种照射角度;•可根据需要制成各种颜色,并可以随时调节亮度;•通过散热装置,散热效果更好,光亮度更稳定;•使用寿命长(约3万小时,间断使用寿命更长);•反应快捷,可在10微秒或更短的时间内达到最大亮度;•电源带有外触发,可以通过计算机控制,起动速度快,可以用作频闪灯;•运行成本低、寿命长的LED,会在综合成本和性能方面体现出更大的优势;•可根据客户的需要,进行特殊设计。

四、LED光源的颜色•主要颜色红色蓝色绿色白色•其他颜色橙色红外紫外五、照明技术的基础知识1、照射光的种类(1)直射光主要来自于一个方向的光,可以在亮色和暗色阴影之间产生相对高的对比度图像。

(2)漫射光(扩散光)各种角度的光源混合在一起的光。

日常的生活用光几乎都是扩散光。

(3)偏振光在垂直于传播方向的平面内,光矢量只沿某一个固定方向振动的光。

通常是利用偏光板(片)来防止特定方向的反射。

(4)平行光照射角度一致的光。

太阳光就是平行光。

发光角度越窄的LED直射光越接近平行光。

对比度:对比度对机器视觉来说非常重要。

机器视觉应用的照明的最重要的任务就是使需要被观察的特征与需要被忽略的图像特征之间产生最大的对比度,从而易于特征的区分。

机器视觉之光源挑选的基本知识

机器视觉之光源挑选的基本知识

机器视觉之光源挑选的基本知识光源挑选的基本知识一具好的操作平台应该可以在最短的时刻内处理图像,好的机器视觉软件应该可以非常容易的在一系列的案例中应用,好的相机和镜头应该是拥有最小的畸变和脚够的分辨率。

然而,好的机器视觉照明应该有啥特点呢?在图像的分析处理中,光源的角群又是啥呢?推断机器视觉的照明的好坏,首先必须了解啥是光源需要做到的!显然光源应该别仅仅是使检测部件可以被摄像头"看见"。

有时候,一具完整的机器视觉系统无法支持工作,然而仅仅优化一下光源就能够使系统正常工作。

对照度:对照度对机器视觉来讲很重要。

机器视觉应用的照明的最重要的任务算是使需要被观看的特征与需要被忽略的图像特征之间产生最大的对照度,从而易于特征的区分。

对照度定义为在特征与其身边的区域之间有脚够的灰度量区不。

好的照明应该可以保证需要检测的特征突出于其他背景。

亮度:当挑选两种光源的时候,最佳的挑选是挑选更亮的这个。

当光源别够亮时,也许有三种不行的事情会浮现。

第一,相机的信噪比别够;由于光源的亮度别够,图像的对照度必定别够,在图像上浮现噪声的也许性也随即增大。

其次,光源的亮度别够,必定要加大光圈,从而减小了景深。

另外,当光源的亮度别够的时候,自然光等随机光对系统的妨碍会最大。

鲁棒性:另一具测试好光源的办法是看光源是否对部件的位置敏感度最小。

当光源放置在摄像头视野的别同区域或别同角度时,结果图像应该不可能随之变化。

方向性非常强的光源,增大了对高亮区域的镜面反射发生的也许性,这别利于后面的特征提取。

在非常多事情下,好的光源需要在实际工作中与其在实验室中的有相同的效果。

好的光源需要可以使你需要寻觅的特征很明显,除了是摄像头可以拍摄到部件外,好的光源应该可以产生最大的对照度、亮度脚够且对部件的位置变化别敏感。

光源挑选好了,剩下来的工作就容易多了!机器视觉应用关怀的是反射光(除非使用背光)。

物体表面的几何形状、光泽及颜群决定了光在物体表面怎么反射。

机器视觉光源系统入门知识详解

机器视觉光源系统入门知识详解

上海嘉肯光电科技有限公司:机器视觉光源的研发
机器视觉光源系统入门知识详解
机器视觉优势:机器视觉系统具有高效率、高度自动化的特点,可以实现很高的分辨率精度与速度。

机器视觉系统与被检测对象无接触,安全可靠。

人工检测与机器视觉自动检测的主要区别有:
光源---光路原理
照相机并不能看见物体,而是看见从物体表面反射过来的光。

镜面反射:平滑表面以对顶角反射光线
漫射反射:粗糙表面会从各个方向漫射光线
发散反射:多数表面既有纹理,又有平滑表面,会对光线进行发散反射
上海嘉肯光电科技有限公司:机器视觉光源的研发 光源---作用和要求
在机器视觉中的作用
照亮目标,提高亮度
形成有利于图像处理的效果
克服环境光照影响,保证图像稳定性
用作测量的工具或参照
良好的光场设计要求
对比度明显,目标与背景的边界清晰
背景尽量淡化而且均匀,不干扰图像处理
与颜色有关的还需要颜色真实,亮度适中,不过曝或欠曝
光源---光场构造
明场:光线反射进入照相机
暗场:光线反射离开照相机
上海嘉肯光电科技有限公司是一家专业从事机器视觉光源的研发、生产和销售为一体的高新技术企业。

以工业检测、机器视觉、图像处理、科学研究等领域为主要研发及经营方向。

此外,公司还代理工业镜头、工业相机、图像采集卡、图像处理软件和各类视觉附件。

??上海嘉肯光电科技有限公司?将坚持“用心,创造未来”的企业经营理念,并持续不断地把最优秀、性价比最高的视觉产品提供给广大用户,以不断满足客户日益增长的要求。

机器视觉打光原理

机器视觉打光原理

机器视觉打光原理一、引言机器视觉是一种模拟人类视觉系统的技术,通过使用相机和计算机算法,使机器能够“看见”并理解图像。

而打光是机器视觉中的一个重要步骤,它能够通过控制光源的亮度和方向,提高图像的质量和对比度,从而更好地进行图像处理和分析。

本文将介绍机器视觉打光原理的基本概念、方法以及应用。

二、机器视觉打光的基本概念1. 光源选择:机器视觉打光的第一步是选择合适的光源。

常用的光源有LED灯、荧光灯、激光等。

不同的光源具有不同的特性,如亮度、颜色、方向性等,需要根据具体应用场景选择合适的光源。

2. 光源亮度控制:光源的亮度对图像的质量和对比度有着重要影响。

在机器视觉中,通过调节光源的亮度可以使图像中的目标物体更加清晰可见。

一般来说,亮度越高,图像中的目标物体越明亮,但是过高的亮度也可能导致图像过曝。

因此,需要根据具体场景和需求来控制光源的亮度。

3. 光源方向控制:光源的方向性也是机器视觉打光中需要考虑的因素之一。

合理的光源方向可以强调目标物体的轮廓和细节,提高图像的对比度。

通常情况下,光源应该与相机的视线垂直或接近垂直,以避免产生阴影和反射。

三、机器视觉打光的方法1. 平面光源:平面光源是一种常用的机器视觉打光方法,它能够提供均匀的光照,并减少阴影的产生。

平面光源一般由多个光源组成,光源之间的距离和位置需要根据具体需求来确定。

通过调节光源的亮度和方向,可以使目标物体在图像中呈现均匀明亮的效果。

2. 斜面光源:斜面光源是一种通过调节光源方向来强调目标物体轮廓和细节的打光方法。

斜面光源将光线从一个方向斜射到目标物体上,通过产生明暗交替的效果,使目标物体的边缘更加清晰可见。

这种打光方法常用于检测目标物体的表面缺陷和凹凸不平。

3. 透射光源:透射光源是一种通过透射光线来打光的方法。

它可以通过透明或半透明的材料将光线引导到目标物体上,从而提高图像的对比度和清晰度。

透射光源常用于表面光洁度检测、透明物体检测等应用场景。

机械视觉之光源

机械视觉之光源

1. 人眼可见的光谱范围:380n2. 光源的作用:获得对比度鲜3. 图像质量的好坏取决于:1) 将感兴趣2) 尽量消除3) 提高信噪4) 减少因4.LED 光源颜色选择的依据就是不同波长的光源。

5.LED 光源可以分为2大类6.正面照明用于检测 物体的纯净度;7.正面光源按照光源结构可以8.环形灯用得最多,包括9.直射环形,适合 不反光物10.Dome 灯,也算漫反射的阴影。

主要用于检测球型或曲11.看图写出光源内型380nm-780nm 之间;比度鲜明的图像; :图像边缘是否锐利;具体来说有以下四点:感兴趣的部分和其它部分的感兴趣的部分和其它部分的灰度值差异加大灰度值差异加大; 量消除不感兴趣的部分; 高信噪比高信噪比,,利于图像处理; 少因少因照射照射照射角度角度角度,,材质对图像的影响;依据:根据不同检测物体的表面特征和材质根据不同检测物体的表面特征和材质,,选用不大类:一类是正面照明,一类是背面照明; 物体的表面特征;背面照明用于 检测物体的轮廓 可以分为,环形灯、条形灯条形灯、、同轴灯 和 方形灯直射环形,漫反射环形, Dome 灯 等; 反光物体 的检测;漫反射环形,适合 反光物体 反射的一种,但它是通过 半球型的内壁 多次反射型或曲面物体。

本图是: 直射环形(垂直照选用不同的颜色选用不同的颜色,,也或者 通明物体的形灯。

检测 反射,可以完全消除垂直照射)本图是:带角度环形本图是:低角度环形环形水平照射环形本图是:水平照射本图是:直射漫反射漫反射本图是:低角度低角度漫反射本图是:同轴光灯本图是:背光照明12.直接照射环形按照射角度分,有直射环形(垂直照射), 带角度环形, 低角度环形和水平照射环形等。

可以理解就是:每个LED的光轴和环形灯外壳之间(其实就是与水平面)的夹角,依次为0°,20°,60°, 90°(具体情况可能会稍有变化)。

不同的角度适合不同的检测要求。

机器视觉光源

机器视觉光源

当我们需要得到高对比度物体图像的时候,这 种类型的光很有效。但是当我们用它照在光亮 或反射的材料上时,会引起像镜面的反光。通 用照明一般采用环状或点状照明。环灯是一种 常用的通用照明方式,其很容易安装在镜头, 可给漫反射表面提供足够的照明。

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直射光:入射光基本上来自一个方向,射角小,它能投射出物体阴影 散射光:入射光来自多个方向,甚至于所有的方向,它不会投射出明显的阴影
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LED光源
• 机器视觉光源照明技术基础知识
光谱:光是由单一的或多种成份的光谱组成
的,例如日光的光谱就是由从红外到紫外的 所有光谱组成的,人眼能感觉的光谱范围在 380nm至780nm之间,即从红色780nm到紫 色380nm。

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LED光源
• 机器视觉光源的分类和选型
以光源的外形来分类
• • • • • •
条状光源 环状光源 碗状光源 同轴光源 方形光源 点光源
环形直射光 环形漫反射光 环形低角度光 方形低角度光源 方形低角度漫射 方形直射

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LED光源
• 机器视觉光源的分类和选型
针对具体的应用,从众多的方案中选择一个最好的照明系统是整个图像处理系 统稳定工作的关键。遗憾的是,没有一个通用的照明系统能够适应各种场合。 但由于LED光源多形状及多颜色等特点,我们还是找到一些选光源的方法:
观察试验法(Look and Experiment-最常用的) 尝试着用不同类型的光源在不同的位置照射物体,然后通过相机观察图像 科学分析法(Scientific Analysis-最有效的) 分析成像的环境,推荐最好的解决方法。

机器视觉5-工业光源

机器视觉5-工业光源

工业光源介绍
• 典型的照明案例-低角度正光
光线从侧面以很低的角度打向待测物体,平面的 部分因为反光形成暗场,而不平整的部分,光的 反射杂乱会进入 相机,形成亮区域。多用于有一 定高低起伏的轮廓特征的提取。
工业光源介绍
工业光源介绍
工业光源介绍
工业光源介绍
工业光源介绍
工业光源介绍
• 典型的照明案例-无影照明
工业光源介绍
• 照明的基本原理
获得一副图像就是通过感光芯片去捕获进入的光线, 进入的光线越多,获得的图像越亮。
直射光:光线直接摄入相机,背遮挡的地方会形成黑色剪影。 反射光:照射到物体上会形成反射进入相机。反射光又分镜面反射 和漫反射。
直射
镜面反射
漫反射
工业光源介绍
பைடு நூலகம்
• 光源的基本种类
环形光
条形光
工业光源介绍
工业光源介绍
工业光源介绍
• 典型的照明案例-红外与紫外
红外
紫外
红外光源有很强的穿透性,能穿透较薄 的塑料、液体和纺织物。但无法穿透金 属物体。常用于金属物体探测。
紫外光源有很好的荧光效应和散射效应。 但波长较短的紫外光对人体会有伤害, 因此在食品行业和某些特殊应用场合。
因为红外和紫外是不可见光,不会因为LED的强光刺激人眼。
工业光源介绍
工业光源介绍
工业光源介绍
• 典型的照明案例-高角度正光
光线从正上方打向待测物体,平面的部分会反光 形成明场,而高低起伏的部分,光会发散,进不 了 相机,形成暗区域。多用于细节的观察和表面 高低不平的伤缺、划痕。
小提示:正面高角度打光的均匀性调节有一定的难度。成像的效 果靠的是反光特性,不同材质的物体,反光特性差异很大。

【机器视觉】机器视觉光源详解...

【机器视觉】机器视觉光源详解...

【机器视觉】机器视觉光源详解...00. 目录文章目录•o00. 目录o01. 自然光介绍o02. 光的颜色介绍o03. 机器视觉光源o▪ 3.1 环形光源▪ 3.2 条形光源(常规型)▪ 3.3 条形光源(非标型)▪ 3.4 条形组合光源▪ 3.5 高亮高均条形光源▪ 3.6 面光源(背光源)▪ 3.7 平行面光源▪ 3.8 开孔面光源▪ 3.9 侧面道光背光源▪ 3.10 同轴光源▪ 3.11 直角同轴光源▪ 3.12 高亮高均同轴光源▪ 3.13 同轴平行光源▪ 3.14 线性光源▪ 3.15 圆顶光源▪ 3.16 隧道光源o04. 附录01. 自然光介绍在生活中,光主要来自于太阳光,而太阳光的辐射也是最为全面的,虽然太阳光看起来是没有颜色的,但是太阳光的组合成分却是最为复杂,即太阳光是复合光线,接下来介绍下太阳光的组合成分;太阳光主要分为两部分:不可见光,可见光;不可见光主要分为红外区域的不可见光和紫外区域的不可见光:可见光主要是波长为760nm~380nm 的光,而这部分光可以通过对太阳光使用三棱镜色散获取到;在表现不同的可见光中,不同波长的光线呈现不同的颜色,即波长决定特定颜色的特征;在日常生活中,太阳光/白光包含多种颜色波段的光,而这种白光可以通过三棱镜进行分解,这些我们在初级物理中即可了解到;机器视觉光源主要用到的是可见光、部分红外光、部分紫外光;02. 光的颜色介绍机器视觉中光的颜色介绍(1)白色光:机器视觉中白色光分为冷、暖、中间色调颜色,通常在拍摄彩色图像时使用此类光源效果较好,如果对于彩色图像中某一部分有特殊需求,可以另做相关操作;(2)蓝光:三原色光中的其中一种,比较适用于银色背景下的目标物的打光;(3)红光:同属于三原色光中的一种,可以透过一些比较暗的物体,也可以根据颜色的吸收等不同的方法,实现不同打光效果,突出检测目标的特征,并且红色光源能够提高对比度;(4)绿光:主要针对于红色背景、银色背景,并且在3C 应用中,传送带多数为绿色;(5)红外光:属于不可见光之一,透过力强,对于塑料穿透性好,可以将封装好的金属电路等内部元件显示出来,在此种应用场景下,效果和 X 射线一样好,且对于人体无伤害;(6)紫外光:属于不可见光之一,波长较短,且穿透力强,主要应用于证件检测,触摸屏ITO 检测,点胶溢胶检测,金属表面划痕检测等;(7)X-ray 激光:波长短,穿透性好,可以用于透视检测、轮毂划痕及裂纹检测等;可见光的三原色光的三原色包括R 、G 、B (红、绿、蓝)三种颜色的光,生活中以及工业视觉中不同颜色的光均可以通过以上三种光进行合成;如下:红 + 绿 = 黄红 + 蓝 = 青红 + 绿 + 蓝 = 白且红、绿、蓝三种颜色均不能被再次分解,适用这三种颜色基本可以形成所有的颜色;如下示例图像所示的加色规律:根据光的颜色以及光的冷暖,可以将不同颜色形成一个色环,如下图所示,相邻的颜色是相似色,相对颜色是相对色;机器视觉系统中光源的作用1.强化特征,弱化背景2.突出测量特征3.提高图像信息4.简化算法5.减低系统设计的复杂度6.提高系统的检查精度、速度03. 机器视觉光源3.1 环形光源机器视觉光源工业照明检测LED光源环形光源产品描述环形光源采用高柔性基板材质,独特的制作方法,可以任意角度弯曲,以构成具有最佳外径、内径和照射角度的照明系统。

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光源基础知识
使目标上的感兴趣区域与其它区域有尽可能大的区别。

在确定了光源和照明方式后,设计照明系统最后一步也是最重要的一步就是实验。

在现实世界中,目标表面特性并非单一,光源与目标物体的相互作用往往是各种现象的组合,有些难以用理论做出准确的描述。

通过实验可以验证设计的正确性,同时在实验中,改变影响图像的因素,如:目标在视场中的位置及相对于光源的角度,光源的亮度等,可以进一步验证系统的可靠性和稳定性。

总之,设计光源系统,最终目的是:最大程度地增强感兴趣特征的对比度,抑制和减少目标上其它部分的影响,抑制外部环境的影响。

下面简单介绍机器视觉照明技术中的一些基本概念。

光源能够实现照明的光源有许多种类型,但在机器视觉中,应用最多的是卤素灯、荧光灯和LED灯。

近些年来,LED技术发展很快,加上其固有的一些特点,如:寿命长、亮度稳定、可构成不同形状和光谱、可频闪和功耗低等,逐渐在机器视觉使用的光源中占主导地位。

当然,在色彩检测中,荧光灯以其色还原性好的特点仍有大量应用,在高亮度应用场合,卤素灯还有自己的优势。

亮场照明和暗场照明亮场照明和暗场照明描述光源和摄像机的相对位置,是机器视觉照明技术中常见术语之一。

在摄像机垂直于被检测目标的情况下,亮场照明和暗场照明的定义是:
假设检测目标具有平坦、光滑的表面(镜面),摄像机处置放在目标中心的上方,由图可见,在“W”二个“V”内发出的光,经目标表面反射,全部落在镜头的范围内,称作亮场照明;而从在“W”二个“V”外发出的光,经目标表面反射,没有光线落入镜头的范围内,称作暗场照明。

当目标表面有缺陷时,如:等,亮场照明,缺陷部位的反射光不再落入镜头的范围,形成低灰度值区,与背景产生反差;暗场照明正好相反,缺陷部位的反射光进入镜头,产生高灰度值区。

亮场照明和暗场
照明的概念还可以推广到摄像机不是和目标表面垂直的场合,如图所示:
前照明和背光照明前照明和背光照明是描述摄像机、光源和被检测目标相对位置的。

顾名思义,前照明是摄像机和光源同在被检测目标的一侧;背光照明是摄像机和光源各在被检测目标的一侧。

前照明可以由各种方式,我们可以用在被检测目标上的一个半球发光源统一表示。

如图所示:
光源(发光体)可以是整个半球体;可以是半球体上以半径为r的一个环或者是环上的一部分,环的位置可以是在球面上的任何位置;光源还可以是分布在摄像机一侧。

最常见的几种前照明方式有:
顶光顶光照明属亮场照明,光源可以是直射光或漫反射光。

单侧照明
低角度光
低角度照明属暗场照明,光源可以是直射光或漫反射光。

同轴光
同轴光属亮场照明,理想情况下,照射到目标物体表面的光与镜头的主光轴平行。

同轴光适合于光滑的金属表面微小凹坑、划痕、裂纹、毛刺、凸起等缺陷的检测,或表面由反射、吸收特性不同的材料组成的目标物体的检测。

同轴光是由半透、半反镜组成,实际效率仅有25%。

Dome
光线是从发光半球体的各个角度发出的,因此Dome是一种光场非常均匀的光源,产生无阴影的图像。

左图为Dome的原理图,右图实际光源构造原理图.
适合于不平整的光滑表面上印刷、或文字检测。

背光照明
在使用背光照明测量目标尺寸时,如果目标边缘是曲面,则测量结果会小于实际尺寸。

为尽量避免这种现象发生,应使用准直光源,如:同轴光或平行光作背光源,使用远心镜头。

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