第一:打光的稳定性工业视觉应用于一般分为四大类:定位、测量、检测和辨识,其中测量对光照的稳定性拒绝最低,因为光照只要再次发生10-20%的变化,测量结果将有可能偏差出有1-2个像素,这不是软件的问题,这是光照变化,造成了图像上边缘方位再次发生了变化,即使再行得意的软件也解决不了问题,必需从系统设计的角度,回避环境光的阻碍,同时要确保主动灯光光源的闪烁稳定性。当然通过硬件照相机分辨率的提高也是提升精度,外用环境阻碍的一种办法了。比如之前的照相机对应物空间尺寸是1个像素10um,而通过提高分辨率后变为1个像素5um,精度近似于可以指出提高1倍,对环境的阻碍大自然强化了。第二:工件方位的不一致性一般做到测量的项目,无论是离线检测,还是在线检测,只要是全自动简化的检测设备,首先做到的第一步工作都是要能寻找待测目标物。
每次待测目标物经常出现在摄制视场中时,要能准确告诉待测目标物在哪里,即使你用于一些机械夹具等,也无法尤其高精度确保待测目标物每次都经常出现在同一方位的,这就必须中用定位功能,如果定位不精确,有可能测量工具经常出现的方位就不精确,测量结果有时不会有较小偏差第三:标定一般在高精度测量时必须做到以下几个标定,一光学畸变标定(如果您不是用的软件镜头,一般都必需标定),二投影畸变的标定,也就是因为您加装方位误差代表的图像畸变校正,三物像空间的标定,也就是明确算数出有每个像素对应物空间的尺寸。不过目前的标定算法都是基于平面的标定,如果待测量的物理不是平面的,标定就不会必须不作一些特种算法来处置,一般来说的标定算法是解决不了的。此外有些标定,因为不方面用于标定板,也必需设计类似的标定方法,因此标定不一定能通过软件中有数的标定算法全部解决问题。第四:物体的运动速度如果被测量的物体不是惯性的,而是在运动状态,那么一定要考虑到运动模糊不清对图像精度(模糊不清像素=物体运动速度*照相机曝光时间),这也不是软件需要解决问题的。
第五:软件的测量精度在测量应用于中软件的精度不能按照1/2—1/4个像素考虑到,最差按照1/2,而无法向定位应用于一样超过1/10-1/30个像素精度,因为测量应用于中软件需要从图像上萃取的特征点非常少。
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