无锡可编程面结构投射模组行业

时间:2021年08月10日 来源:

视觉模组是基于编码结构光方案,相较于普遍使用的散斑结构光方案,其精度更高,可达0.2mm,而散斑结构光方案或TOF的普遍精度在2-3mm左右。3D视觉模组包含MEMS微振镜、动态结构光、三维成像算法等软硬件技术,其原理是将线光源投射到MEMS微振镜上,利用MEMS微振镜每秒几千次的振动,再控制生成被编码的正弦性动态结构光图案。编码结构光投影扫描到被测物体表面后,在物体表面产生相应的形变,双目工业相机会同步采集与物体表面形变一致的动态结构光图案,借助自主研发的视觉算法,基于三角测距原理,解析相位变化,该视觉模组会重建出物体表面结构的三维点云坐标信息,实现对物体三维结构的重建。结构光投射模块可实现多种模式的高精度一维面结构光投影。无锡可编程面结构投射模组行业

3D编码结构光投射模组是一种利用光学方法进行三维成像的技术。其实施过程可概括为:先将特定图案的主动光源投射到被测物体上,再利用相机或传感器捕捉被测物体上形成的三维光图形,较后通过计算、处理并输出3D点云,从而生成可供机器进行各种计算的数据。3D编码结构光投射模组的测试调试软件:产品已内置图案供测试,可以直接打开串口助手进行操作。3D编码结构光投射模组的程序&驱动安装:进行条纹烧录和 USB 端口下使用,需先运行安装程序,安装程序会自动安装驱动 及烧录软件(MSC_S)和测试调试软件(串口助手),并生成桌面快捷方式,软件只支持64 位系统,建议使用 win10 64 位电脑配置。南京小型投射模组采购报价可编程面结构光投影模块特点:体积小、景深大。

面结构光投射模组是支持正弦、方波、格雷码及自定义图形的。视觉模组相较于普遍使用的散斑结构光方案,其精度更高,可达0.2mm,而一些结构光方案或TOF的普遍精度在2-3mm左右。3D视觉模组包含MEMS微振镜、动态结构光、三维成像算法等软硬件技术,其原理是将线光源投射到MEMS微振镜上,利用MEMS微振镜每秒几千次的振动,再控制生成被编码的正弦性动态结构光图案。编码结构光投影扫描到被测物体表面后,在物体表面产生相应的形变,双目工业相机会同步采集与物体表面形变一致的动态结构光图案,借助自主研发的视觉算法,基于三角测距原理,解析相位变化,该视觉模组会重建出物体表面结构的三维点云坐标信息,实现对物体三维结构的重建。

MEMS条纹结构光投射模组的使用:随着“工业4.0”的进一步推进,机器人在智能制造领域的应用不断扩展,机器视觉也日趋火爆,3D视觉的需求也越来越多。大量的自动化产线中,物体的定位是基于原始的机械定位,机器人只需要负责重复作业的准确性即可,不需承担物体识别和定位工作。随着现在终端作业场景的多样化,对于机器人也提出了更高的生产要求,需要机器人能识别和处理所面对的工作环境和工作对象。这就是机器人引入3D视觉的必要性。机器人3D视觉的配置率需要不断提升直至成为智能机器人的标配。目前的3D视觉的大规模应用还存在着一个障碍性的技术难题亟待解决,即机器人的“眼”的普及与“手/眼”协同的广泛应用。结构光是一组由投影仪和摄像头组成的系统结构。

结构光模组是指能输出某种特定结构光的激光模组。提供的结构光模组种类众多,可以用于人脸识别、三维扫描、结构光3D成像等领域。结构光投射模块采用自主研发的1D MEMS振镜芯片作为扫描机构,内置角度反馈系统,可实现多种模式的高精度一维面结构光投影,主要应用于结构光3D相机领域。该设备体积小、景深大、成本低、操作简单。可实现一维可编程面结构光图形投射,满足格雷码、移相编码需求。结构光投射模组主要应用于结构光3D相机领域,结构光投射模组的体积小,操作简单。结构光投射模块具有什么作用?南京小型投射模组采购报价

结构光模组优点:种类众多。无锡可编程面结构投射模组行业

结构光三维成像的硬件主要由相机和投射器组成,结构光就是通过投射器投射到被测物体表面的主动结构信息,然后,通过单个或多个相机拍摄被测表面即得结构光图像;较后,基于三角测量原理经过图像三维解析计算从而实现三维重建。三维场景重建,利用深度相机生成的深度信息(点云数据),结合RGB彩色图像信息,可完成对三维场景的还原,可用于测距,虚拟装修等场景。基于结构光的三维成像,实际上是三维参数的测量与重现,主要是区别于纯粹的像双目立体视觉之类的被动三维测量技术。无锡可编程面结构投射模组行业

无锡微视传感科技有限公司致力于电子元器件,是一家贸易型公司。公司业务分为一维MEMS扫描微镜,二维MEMS扫描微镜,3D编码结构光投射模组,3D结构光深度相机等,目前不断进行创新和服务改进,为客户提供良好的产品和服务。公司将不断增强企业重点竞争力,努力学习行业知识,遵守行业规范,植根于电子元器件行业的发展。无锡微视传感科技立足于全国市场,依托强大的研发实力,融合前沿的技术理念,飞快响应客户的变化需求。

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