上海低成本投射模组研发

时间:2021年11月02日 来源:

3D编码结构光投射模组的使用:编码结构光是实现3D成像的一个关键的技术方案。现在实际应用中主要存在两种编码结构光技术方案。一种是利用固定衍射光学元件(DOE)来产生散斑的静态编码结构光方案,该技术方案点云数量少,分辨率低,测量距离短;另外一种是利用DLP投影的方式投射出编码结构光方案,该方案体积大、成本高、景深小。基于MEMS微镜的编码结构光方案可以做到体积小、成本低、分辨率高、大景深以及可以红外投射等,很好地融合了以上两种技术方案的优点,同时也避开了两者的短板。结构光技术是由一组由结构光投射器和摄像头组成的系统结构。上海低成本投射模组研发

可编程面结构投射模组的硬件触发使用方法如下:1、触发介绍模组进入工作模式后,会输出图案,当给模组发送图案切换指令后,触发端口输出的信号为触发信号。该信号可用于设备同步、相机触发等。2、触发信号模组收到图案切换指令后,等待4个MEMS微镜扫描周期(每个周期约0.55ms),大约2.5ms后会输出一个如图所示的脉冲信号。脉冲信号描述:1.幅值:高电平为3.3V、低电平为0V2.脉冲宽度:1ms3.较大输出电流:100mA(25℃)。3、触发端口定义触发信号负极可以接地,但不要接其它电位。深圳激光微投投射模组规格结构光模组在生活中的使用是比较多的。

视觉模组产品的主要领域为消费领域中的3D人脸识别场景和医疗美容场景,工业领域及安防领域。编码结构光较散斑结构光需要投射更多的结构光图案来形成3D数据,在相机、算法等软硬件方面的改进,逐步实现在保持编码结构光高精度的优势下采样识别速度可接近散斑结构光方案的速度。MEMS微振镜芯片的视觉模组产品具有体积小、低功耗、可随身携带的特点,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。

可编程面结构投射模组的注意事项如下:如不使用我司生成图案数据的方法,请先使用我司的任意一种生成方法生成一幅图案数据,并按相同格式生成需要的数据。数据存储的txt文件要求:1)单幅图案数据为1024个数据;2)数据格式为十六进制,存储格式为0x**,例如0xFF;3)txt文件每一行存储一个数据,即存储一个数据后换行再存储另一个数据;4)自定义图像我司不提供额外技术支持。结构光投射模块采用自主研发的1DMEMS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。结构光投射模组可应用于结构光3D相机领域。

3D编码结构光投射模组的使用是比较多的,设备的使用是比较方便的,编码结构光是实现3D成像的一个关键的技术方案。现在实际应用中主要存在两种编码结构光技术方案。一种是利用固定衍射光学元件(DOE)来产生散斑的静态编码结构光方案,该技术方案点云数量少,分辨率低,测量距离短;另外一种是利用DLP投影的方式投射出编码结构光方案,该方案体积大、成本高、景深小。基于MEMS微镜的编码结构光方案可以做到体积小、成本低、分辨率高、大景深以及可以红外投射等,很好地融合了以上两种技术方案的优点。3D编码结构光投射模组是实现3D成像的一个关键的技术方案。上海低成本投射模组研发

结构光是3D成像技术主流实现路径之一。上海低成本投射模组研发

可编程面结构光投影模块VS-MSC-P:结构光投射模块采用自主研发的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。特点:体积小、功耗低、成本低,,帧率高,景深大,支持正弦、方波、格雷码及自定义图形。结构光投射模块采用自主研发的1DMEMS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。上海低成本投射模组研发

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