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機器視覺系統中工業(yè)相機的常見類型及其特點、應用

志強視覺科技 ? 2025-09-26 13:30 ? 次閱讀
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本文主要就工業(yè)相機的分類及其應用場景進行闡述,幫助了解工業(yè)相機的更多信息。

1.1、工業(yè)相機是什么

工業(yè)相機是機器視覺系統中的一個關鍵組件,其最本質的功能就是將光信號轉變成有序的電信號。其成像原理與小孔成像類似,但更為復雜。當被攝物體反射的光線通過工業(yè)鏡頭折射后,會投射到相機的感光傳感器上,這個感光傳感器通常是電荷耦合器件(CCD)或互補金屬氧化物半導體(CMOS)。

1.2、工業(yè)相機的主要特點

  • 高可靠性:工業(yè)相機設計用于長時間連續(xù)工作,能夠在高溫、高濕、震動等惡劣環(huán)境下穩(wěn)定運行。
  • 高性能:提供高分辨率、高幀率、高動態(tài)范圍和高靈敏度,滿足精密檢測和高速捕捉的需求。
  • 模塊化設計:工業(yè)相機通常采用模塊化設計,便于集成到各種工業(yè)設備和系統中。
  • 豐富的接口:支持多種接口類型(如GigE、USB3.0、Camera Link、CoaXPress等),滿足不同帶寬和距離的需求。
  • 靈活的配置:支持多種觸發(fā)模式、曝光控制和圖像處理功能,適應不同的應用場景。

1.3、工業(yè)相機的分類

  • 圖像傳感器類型:分為 CCD工業(yè)相機和 CMOS工業(yè)相機。
  • 按輸出色彩:分為彩色工業(yè)相機和黑白(單色)工業(yè)相機。
  • 按掃描方式:面陣工業(yè)相機和線陣工業(yè)相機。
  • 按輸出信號方式分:模擬工業(yè)相機、數字工業(yè)相機。
  • 按響應頻率范圍分:可見光(普通)相機、紅外相機、紫外相機等。
  • 按照光譜波段數量來分,可分為高光譜相機和多光譜相機。
  • 按照成像維度分:2D工業(yè)相機和3D工業(yè)相機
  • 特殊工業(yè)相機:偏振工業(yè)相機。

1.3.1CCD 相機和 CMOS 相機

工業(yè)相機主要基于CCD(電荷耦合器件)或CMOS(互補金屬氧化物半導體)芯片。CCD是目前機器視覺中最常用的圖像傳感器,它集光電轉換、電荷存貯、電荷轉移和信號讀取于一體,是典型的固體成像器件。CMOS圖像傳感器則將光敏元陣列、圖像信號放大器、信號讀取電路、模數轉換電路、圖像信號處理器控制器集成在一塊芯片上。兩者在性能和應用方面各有優(yōu)勢:

CCD 相機成像質量高,噪聲低,在低光照環(huán)境下表現出色,但成本較高、功耗大,用于要求高圖像質量和低噪音的應用;CMOS 相機成本低、功耗低、數據讀取速度快,不過圖像質量相對略遜一籌,適用于高速和低功耗應用。

1.3.2黑白和彩色相機

黑白工業(yè)相機直接將光強信號轉換成圖像灰度值,生成的是單色灰度圖像。彩色工業(yè)相機能獲取景物中紅、綠、藍三個分量的光信號,輸出彩色圖像。彩色相機能夠提供比黑白相機更多的色彩信息。

彩色相機能獲取物體豐富的色彩信息,適用于對顏色有要求的檢測,如食品外觀檢測、印刷品色彩檢測等;黑白相機則對光線更敏感,在檢測物體的灰度差異、紋理細節(jié)方面表現較好,常用于對精度要求高的尺寸測量、缺陷檢測等場景。

1.3.3面陣和線陣相機

面陣相機是每次采集若干行的圖像并以幀方式輸出。其應用面較廣,如面積、形狀、尺寸、位置,甚至溫度等的測量。面陣相機的優(yōu)點是可以獲取二維圖像信息,測量圖像直觀。缺點是像元總數多,而每行的像元數一般較線陣少,幀速度受到限制。

線陣工業(yè)相機,顧名思義是成像傳感器呈“線”狀的。雖然也是二維圖像,但極寬,幾千個像素的寬度,而高度卻只有幾個像素的而已。線陣工業(yè)相機具有高掃描頻率和高分辨率。其典型應用領域是檢測連續(xù)的材料,例如金屬、塑料、紙和纖維等。被檢測的物體通常勻速運動, 利用一臺或多臺工業(yè)相機對其逐行連續(xù)掃描,以達到對其整個表面均勻檢測??梢詫D像逐行進行處理,或者對由多行組成的面陣圖像進行處理。另外線陣工業(yè)相機非常適合測量場合,這要歸功于傳感器的高分辨率。一般在兩種情況下使用這種相機:

1. 被測視野為細長的帶狀,多用于滾筒上檢測的問題。

2. 需要極大的視野或極高的精度。

面陣相機一次獲取一幀完整圖像,適用于靜態(tài)物體或運動速度較慢的物體檢測;線陣相機每次獲取一行圖像,通過物體與相機的相對運動來構建完整圖像,常用于高速運動物體的檢測和高精度的一維測量,如印刷品的在線檢測、金屬板材的表面檢測等。

TDI工業(yè)相機

TDI作為特殊的線陣工業(yè)相機,是一種采用時間延遲積分(Time Delay Integration,TDI)技術的線陣工業(yè)相機。其工作原理如下:

1.光電荷產生:當光線照射到 TDI 傳感器的第一行像素上時,產生初始的光電荷。

2.電荷轉移與累積:在下一個時鐘周期,這些電荷被精確地轉移到第二行像素,同時第一行像素繼續(xù)接收新的光子并產生新的電荷。這個過程在隨后的像素行中持續(xù)進行,每一行都在接收新的光子并累積來自前一行的電荷。

3.信號讀出:當電荷到達最后一行像素時,累積的信號被讀出,形成最終的圖像信號。通過這種方式,來自同一位置的信號被連續(xù)地疊加在一起,增加了總信號量,從而增強了圖像的信噪比和靈敏度。

應用領域

半導體行業(yè):用于半導體晶圓檢測、芯片封裝檢測等,能夠檢測出晶圓上的微小缺陷、劃痕、雜質等,確保產品質量。

平板顯示器(FPD)檢測:可對液晶顯示器、有機發(fā)光二極管顯示器等的生產過程進行檢測,如檢測面板上的像素缺陷、線路短路、斷路等問題。

電子制造:用于印刷電路板(PCB)的外觀檢測、元器件的貼裝檢測等,能夠快速檢測出 PCB 上的焊接缺陷、元件缺失、極性錯誤等問題。

物流與包裝:在物流分揀過程中,可用于識別貨物的標簽、條形碼、外形尺寸等信息,實現自動化的分揀和包裝;還可以檢測包裝的完整性、封口質量等。

紡織與服裝:用于紡織品的疵點檢測、面料的花紋識別、服裝的尺寸測量等,提高紡織品和服裝的質量控制效率。

1.3.4數字工業(yè)相機和模擬工業(yè)相機

數字工業(yè)相機和模擬工業(yè)相機兩者只在輸出信號上有區(qū)別。

模擬工業(yè)相機輸出的是模擬信號,數字工業(yè)相機輸出的是數字信號。模擬工業(yè)相機的A/D 轉換是在工業(yè)相機之外進行的,數字工業(yè)相機的A/D 轉換是在工業(yè)相機內部完成的。

標準的模擬相機分辨率很低,幀率固定。模擬相機必須搭配具有A/D轉換功能的模擬采集卡,經過模擬采集卡轉換為數字信號進行存儲或者處理。模擬信號可能會由于工廠內其他設備(比如電動機或高壓電纜)的電磁干擾而造成失真,隨著噪聲水平的提高模擬相機的動態(tài)范圍(原始信號與噪聲之比)會降低。動態(tài)范圍決定了有多少信息能從相機傳輸給計算機。

數字相機輸出的是數字信號,數字信號不受電噪聲影響,因此數字相機的動態(tài)范圍更高,能夠向計算機傳輸更精確的信號。

1.3.5可見光相機、紅外相機、紫外相機

1.3.5.1光譜范圍與成像原理

  • 可見光工業(yè)相機

光譜范圍:主要覆蓋人眼可見的光譜范圍,大約在390nm至780nm之間。

成像原理:通過鏡頭捕捉目標物體的可見光圖像,并轉換為電信號進行存儲或傳輸。

  • 紅外工業(yè)相機

光譜范圍:覆蓋紅外光譜范圍,通常分為近紅外(NIR,750nm~1400nm)、短波紅外(SWIR,1400nm~3000nm)、中波紅外(MWIR,3000nm~8000nm)、長波紅外(LWIR,8000nm~14000nm)。

成像原理:利用紅外探測器接收目標物體發(fā)出的紅外輻射,并將其轉換為電信號進行成像。紅外成像不依賴于顏色,可以高精度地可視化任何物體。

  • 紫外工業(yè)相機

光譜范圍:覆蓋紫外光譜范圍,大約在10nm至400nm之間,工業(yè)上常用的紫外波長包括365nm和395nm。

成像原理:通過紫外鏡頭捕捉目標物體發(fā)出的紫外光,并利用紫外探測器將其轉換為電信號進行成像。紫外相機通常用于檢測使用可見光無法檢測到的特征。

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1.3.5.2技術特點

可見光工業(yè)相機:

分辨率高,色彩還原能力強。適用于常規(guī)的視覺檢測和圖像分析。

紅外工業(yè)相機:

能夠穿透煙霧、灰塵等可見光無法穿透的介質。對溫度敏感,適用于熱成像和夜視。

紫外工業(yè)相機:

對表面缺陷、熒光物質和紫外標記敏感。適用于高精度檢測和特殊材料分析。

1.3.5.3應用場景

可見光工業(yè)相機:廣泛用于安防監(jiān)控、影視制作、交通管理、環(huán)保監(jiān)測、工業(yè)檢測與機器視覺、軍事偵察等領域,如產品外觀缺陷檢測、交通違章記錄。

紅外工業(yè)相機:用于熱成像、紅外測溫、夜視、隱身檢測、軍事偵察、工業(yè)溫度監(jiān)測等,如電力設備的熱故障檢測、夜間安防監(jiān)控。

紫外工業(yè)相機:常用于高分辨率視頻顯微鏡、電暈檢測、半導體檢測、無損檢測、塑料和橡膠制品檢測等,如檢測半導體晶圓表面的細微缺陷。

1.3.6高光譜和多光譜工業(yè)相機

1.3.6.1光譜分辨率與波段數量

高光譜相機:光譜分辨率極高,通常能記錄超過 100 個波段,甚至可達數百個至上千個波段,可在可見光、近紅外、短波紅外等光譜范圍內對物體進行連續(xù)光譜成像,獲取目標物在非常多窄波段下的反射、透射或輻射信息,相鄰波段的間隔非常小,一般為 1nm 左右,甚至更小5。

多光譜相機:光譜分辨率相對較低,波段數量較少,一般在 2 到 100 個之間,其波段寬度相對較寬,通常為 10-100nm。

1.3.6.2成像原理與設備結構

高光譜相機:常見的成像技術包括光柵分光、聲光可調諧濾波分光、棱鏡分光、芯片鍍膜等,通過這些技術將光按照波長進行分離,并逐點或逐行獲取物體的反射或透射光,設備結構較為復雜。

多光譜相機:主要有三種類型,多鏡頭型多光譜照相機具有 4-9 個鏡頭,每個鏡頭各有一個濾光片,分別讓一種較窄光譜的光通過,多個鏡頭同時拍攝同一景物;多相機型多光譜照相機是由幾臺照相機組合在一起,各臺照相機分別帶有不同的濾光片,分別接收景物的不同光譜帶上的信息,同時拍攝同一景物;光束分離型多光譜照相機采用一個鏡頭拍攝景物,用多個三棱鏡分光器將來自景物的光線分離為若干波段的光束,用多套膠片分別將各波段的光信息記錄下來。

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1.3.6.3應用場景

高光譜相機:適用于需要高精度光譜分析的場景,如工業(yè)檢測中的微小缺陷檢測、材料成分的精確分析、食品藥品的質量檢測和安全評估等;在科研領域,用于地質勘探、生物醫(yī)學研究、環(huán)境科學研究等,以獲取詳細的光譜信息來進行深入分析。

多光譜相機:適用于對光譜分辨率要求不高,但需要快速獲取大面積、多波段信息的場景,如農業(yè)領域的大面積農作物生長狀況監(jiān)測、森林資源調查;在安防監(jiān)控中用于目標識別和場景分析;在遙感領域用于土地利用分類、城市規(guī)劃等。

多光譜工業(yè)相機可以看看DALSA的Genie Nano C800。

1.3.7偏振工業(yè)相機

偏振工業(yè)相機是一種利用光的偏振特性進行成像的工業(yè)相機。

工作原理

光的偏振特性:光是一種電磁波,具有偏振特性。自然光在垂直于傳播方向的平面內包含著一切可能方向的振動,且在任一方向上的振幅相同。當光經過物體表面反射、折射、散射等作用后,其偏振狀態(tài)會發(fā)生改變,如變成線偏振光、圓偏振光或橢圓偏振光等。

相機檢測原理:偏振工業(yè)相機通常在鏡頭前或傳感器上安裝偏振片等光學元件,通過這些元件來選擇性地讓特定偏振方向的光通過并被傳感器接收。根據 Stokes 矢量計算偏振度原理,平行光源照射在被測物表面形成光的反射,反射光透過偏振片后,相機的圖像傳感器可從多個方向采集到圖像數據,最終結合成的偏振度圖像。

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