3D KAMERY A TECHNOLOGIE

Podobné dokumenty
Kontrola skleněných výrobků

Přehled produktových řad. Ranger3 Vysoký 3D výkon v malém pouzdru 3D VISION

Systémy strojového vidění, automatizace, měření, testování. Ing. Michal Harhaj, Ing. Tomáš Gřeš ATEsystem s.r.o.

Moderní metody rozpoznávání a zpracování obrazových informací 15

RF603 Měření vzdáleností triangulační technikou

SICK ROBOTICKÉ APLIKACE

ELCOM, a.s. Pavel Růčka E ELCOM, a.s.

Moderní trendy měření Radomil Sikora

ZPRACOVÁNÍ OBRAZU přednáška 3

On-line datový list. V3T13S-MR62A8 TriSpector1000 3D VISION

SEMINÁŘ VISION CAFÉ 2015

od 70mm (měřeno od zadní desky s axiálním výstupem) interní prvky opatřeny černou antireflexní vrstvou, centrální trubice s vnitřní šroubovicí

ATEsystem s.r.o. Kamery pro průmyslové aplikace. Vliv CCD snímače a optiky na kvalitu obrazu.

HD IP kamera Venkovní 1280x720 Hliník

Systémy zpracování obrazu

Lineární snímač polohy Temposonics EP EL

Nová koncepční a konstrukční řešení pro zobrazení s PMS

Optoelektronické. snímače BOS 18M. BOS 18M standardní. BOS 18M robustní. Vlastnosti

Přehled produktových řad. Lector63x Inteligentní. Flexibilní. Intuitivní. KAMEROVÉ ČTEČKY KÓDŮ

Problémové okruhy ke zkoušce A3M38VBM Videometrie a bezkontaktní měření ls 2014 Optické záření- základní vlastnosti optického záření a veličiny a

Obrazové snímače a televizní kamery

Obrazové snímače a televizní kamery

Přehled produktových řad. OL1 Přesné vedení v dráze v plném spektru SENZORY PRO MĚŘENÍ VZDÁLENOSTI

Optoelektronické. BGL Vidlicové optické závory. snímače

Měření signálu CCD řádkových snímačů

ATEsystem s.r.o. Kamery pro průmyslové aplikace

Systémy pro zpracování obrazu

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Distribuované sledování paprsku

ROZDĚLENÍ SNÍMAČŮ, POŽADAVKY KLADENÉ NA SNÍMAČE, VLASTNOSTI SNÍMAČŮ

Zadávací dokumentace při vyhlášení výběrového řízení na dodávku testeru laserových dálkoměrů

KAMEROVÝ KRYT S VZDUCHOVOU CLONOU

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Teorie měření a regulace. strojové vidění. p. 3q. ZS 2015/ Ing. Václav Rada, CSc.

GEOTECHNICKÝ MONITORING

On-line datový list. ICD ICD89x KAMEROVÉ ČTEČKY KÓDŮ

1. Popis navrhovaných technologií

SPŠS Č.Budějovice Obor Geodézie a Katastr nemovitostí 4.ročník MĚŘICKÝ SNÍMEK PRVKY VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ ORIENTACE CHYBY SNÍMKU

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PIV

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

2D grafika. Jak pracuje grafik s 2D daty Fotografie Statické záběry Záběry s pohybem kamery PC animace. Počítačová grafika, 2D grafika 2

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA

Time-Resolved PIV and LDA Measurements of Pulsating Flow

Milesight C3263-FPNA Full HD,Remote Focus/Zoom,Weatherproof,IR

Ceník Platný od

Čtečky čárového kódu pro logistiku. Jan Kučera

CT - artefakty. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová fyzika

Numerická integrace a derivace

Příloha C. zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku Mikroskopy pro LF MU TECHNICKÉ PODMÍNKY (technická specifikace)

Obsah. KAPITOLA Minisérie Používání Mini Bridge ve Photoshopu

Proudové převodníky AC proudů

On-line datový list WTB4SC-3P2262A00 W4S-3 MINIATURNÍ OPTOELEKTRONICKÉ SNÍMAČE

DIGITALIZACE RUKOPISŮ A STARÝCH TISKŮ V PROJEKTU MMSB CRUSE premiéra nové generace digitalizačních pracovišť

Obsah. KAPITOLA Minisérie Používání Mini Bridge ve Photoshopu CS6

sensefly Camera Collection

Počítačová grafika a vizualizace I

HILGER s.r.o., Místecká 258, Ostrava-Hrabová, Telefon: (+420) , (+420) ,

TERMOGRAFICKÉ MĚŘENÍ LOPATEK ROTAČNÍHO STROJE "FROTOR"

Obsah Úvod Systémové požadavky pro kameru 1.3 mega pixelů Systémové požadavky pro kameru 500K pixelů

Úvod do zpracování obrazů. Petr Petyovský Miloslav Richter

On-line datový list. WTT190L-A2232 PowerProx MULTITASKINGOVÉ OPTOELEKTRONICKÉ SNÍMAČE

Pokročilé vyhodnocování mikrotvrdosti programem MICRONESS

Proudový zdroj. Ovládací aplikace pro PC. 12/2016 ATEsystem s.r.o.

Univerzální a nákladově efektivní Full HD video kontrolní systém pro rychlou ergonomickou optickou inspekci.

Reprezentace bodu, zobrazení

Optoelektronické. snímače BOS 18M. BOS 18M standardní. BOS 18M robustní. Vlastnosti

Optiky do laserů CO2

2D MANUAL. ložiscích, která umožňuje velmi rychlé a přesné bezkontaktní měření v rozsahu 400 mm 300 mm.

Úloha č. 8 Vlastnosti optických vláken a optické senzory

Ceník NetRex platný od

Optoelektronické. snímače BOS 18M. BOS 18M standardní. BOS 18M robustní. Vlastnosti

On-line datový list VT12-2P110S01 V12-2 VÁLCOVÉ OPTOELEKTRONICKÉ SNÍMAČE

Optoelektronické. snímače BOS 26K

Lineární snímač polohy Temposonics GB

Ultrazvukový senzor 0 10 V

Ultrazvukový senzor 0 10 V

Lineární snímač polohy Temposonics EP EL

Ultrazvukové snímače

7. Měření lineární a úhlové polohy. Optoelektronické a ultrazvukové senzory

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Příklady použití tenkých vrstev Jaromír Křepelka

Ing. Jan Buriánek. Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Jan Buriánek, 2010

vede sice ke zvýšení kontrastu, zároveň se ale snižuje rozlišení a ostrost obrazu (Obr. 46).

20x optický zoom, velmi rychlé a citlivé automatické zaostřování, vysoce citlivý snímač s vysokým rozlišením 720p.

elektrické filtry Jiří Petržela filtry založené na jiných fyzikálních principech

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE

On-line datový list. WTT12L-A2513 PowerProx MULTITASKINGOVÉ OPTOELEKTRONICKÉ SNÍMAČE

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Chceme vám nabídnout kvalitní záběr i při nekvalitním osvětlení. technologie starlight

KABEL PRO SPÍNÁNÍ SVĚTLA KAMEROU

On-line datový list. ICD ICD89x KAMEROVÉ ČTEČKY KÓDŮ

Proudový zdroj. Ovládací aplikace pro PC. 3/2017 ATEsystem s.r.o.

On-line datový list WT45-P200S03 W45 KOMPAKTNÍ OPTOELEKTRONICKÉ SNÍMAČE

Praktická geometrická optika

Údaje o okolním prostředí. Elektromagnetická kompatibilita (EMC) Rozměry kamery (D Š V) Barva. Informace pro přepravu

Digitální video mikroskop navržený pro flexibilní kontrolu, řízení jakosti, měření a digitální záznam.

Nabídka mikroskopů 2018

N I K O N S. R. O. Oběžník č. bvso srpna 2009 Dosáhněte na nedosažitelné Zahajujeme prodej nové série monokulárů Nikon EDG Fieldscope

Lineární snímače polohy Temposonics GB-M / GB-T

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka

-V- novinka. Kamerová čidla SBSI technické údaje

CGI. Computer generated imagery Počítačové triky Animované filmy Počítačové hry. Technologické trendy v AV tvorbě, CGI 2

Transkript:

3D KAMERY A TECHNOLOGIE strojové vidění nás baví Zdeněk Šebestík, ATEsystem s.r.o., 2016

KDO JSME Vznik v roce 2013, spol. s r.o. 5 majitelů, pouze vlastní kapitál Dnes 18 zaměstnanců, 3 ext. spolupracovníci Vazba na technickou univerzitu Obrat v roce 2015 cca 1,5 mil. Euro Sídlo: Podnikatelský inkubátor v areálu VŠB TU Ostrava Novinka: Dceřiná společnost ATEsystem Jablonec s.r.o. Soustřeďujeme odborníky s mnohaletou praxí v oblasti strojového vidění v průmyslu

CO DĚLÁME Služby pro průmysl, výrobu a výzkum Kamerové systémy pro kontrolu kvality Subdodávky systémů strojového vidění Algoritmy pro zpracování obrazu Individuální řešení na míru * Flexibilita * Spolehlivost * Profesionální přístup

CO PRODÁVÁME Distribuce kamer a příslušenství pro strojové vidění Studie proveditelnosti, testy, zápůjčky Technická podpora Školení a semináře Individuální řešení na míru * Flexibilita * Spolehlivost * Profesionální přístup

PARTNEŘI DISTRIBUCE SVĚTOVÝCH ZNAČEK školení a technická podpora

technologie aplikace specifika

PRINCIP Kamery využívají princip snímání laserové stopy, která se vykresluje na měřeném objektu Pro změření 3D povrchu objektu se musí objekt nebo kamera pohybovat

PRINCIP TRIANGULAČNÍ GEOMETRIE PŘÍKLAD OBRAZ CÍLOVÉHO OBJEKTU STOPA ZACHYCENÁ KAMEROU

POSTUP ZPRACOVÁNÍ OBRAZU V KAMEŘE Výstupní profil přes Camera Link nebo GigE Vision Sejmutí obrazu vysokorychlostním CMOS snímačem Zpracování obrazu v kameře (FPGA technologie) Frekvence profilů až 72 000 Hz!

VÝSTUPY KAMERY COG Intenzitní profil Šířka stopy Výškový profil

VÝSTUPY KAMERY Pohyb cílového objektu Lineární stolek Pohyblivý pás Výšková mapa Mapa šířky stopy Mapa intenzity

MĚŘENÍ POLOHY LASEROVÉ STOPY Detekce pozice laserové stopy v obraze pomocí algoritmů v FPGA: MAX TRSH COG FIR-PEAK di ( y ) dy

METODA MĚŘENÍ LASEROVÉ STOPY S POMOCÍ FIR FILTRU FIR Filter (Savitzky Golay) Výběr 5, 7 nebo 9 koeficientů Vyhlazovací filtr Vyhlazený průběh intenzity TRSH Numerické průměrování Gaussovo průměrování nebo Průběh intenzity surový MAX COG 20% zvýšení přesnosti! FIR PEAK Diferenciální filtr Detekce průchodu nulou určuje pozici Gaussovy křivky s přesností 6ti subpixelů (1/64 pixelu)

ROZLIŠENÍ A PŘESNOST MĚŘENÍ Rozlišení/přesnost závisí na zvětšení a velikosti triangulačního úhlu Rozlišení na šířku: dx = FOV / pixelů na řádek Rozlišení na výšku: dz = dx / sin(α) Rozlišení na výšku při použití algoritmu COG (factor 26 = 64): Příklad s kamerou C4 2040 GigE a úhlemα=30 Zorné pole: 100 mm dx = 100 / 2048 = 49 µm / pixel dz = 98 µm / pixel dz cog = 1.5 µm dz cog = dz / 64

UNIKÁTNÍ FUNKCE A ROZŠÍŘENÍ AUTO START Snímání se spustí ve chvíli, kdy laserová čára dosáhne předem definované oblasti zájmu. Ukládání úseku dat před začátkem snímání je také možné (History Mode). AUTO AOI SEARCH Automatické nalezení stopy v zorném poli. POTLAČENÍ PARAZITNÍCH ODRAZŮ Pokročilé filtrování falešných odrazů laserové stopy u reflexních povrchů okolí. Odraz

AUTO AOI SLEDOVÁNÍ LASEROVÉ STOPY Kamera sleduje laserovou stopu a automaticky nastavuje pozici AOI Zvýšení rychlosti snímání Pouze pro dostatečně ploché profily AoiOffsetY=600 AoiOffsetY=400 AoiOffsetY=200

PROBLÉM: SMÍNÁNÍ POVRCHŮ S RŮZNOU ODRAZIVOSTÍ Dochází k saturaci u jasných míst => snížená přesnost měření polohy stopy 1100 1000 Intensity 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 5 10 15 20 25 30 Sensor Rows 35 40

Řešení I.: HDR 3D 3 1 1 1 2 2 2 3 Single Slope Mode 3 Dual Slope Mode Triple Slope Mode

Řešení II.: POUŽITÍ RŮZNÝCH EXPOZIC Vícenásobné vyčítání senzoru Acquired Profile No. 1 with Exposure, t = 4µs Acquired Profile No. 2 with Exposure, t = 200µs Integrovaný filtr min. < Gauss Width <max. Kombinovaný výškový profil

SÉRIE KAMER AUTOMATION TECHNOLOGY C2 SERIES C4 SERIES C5 SERIES C5 CS SERIES Frekvence až 25 000 profilů/s Frekvence až 71 500 profilů/s Frekvence až 25 000 profilů/s Frekvence až 25 000 profilů/s Rozlišení až 2048 x 1088 Rozlišení až 4096 x 3072 Rozlišení až 4096 x 3072 Rozlišení až 4096 x 3072 Algoritmy MAX, TRHS, COG, FIR PEAK Algoritmy MAX, TRHS, COG, FIR PEAK Algoritmy MAX, TRHS, COG, FIR PEAK Algoritmy MAX, TRHS, COG, FIR PEAK GigE Vision, GenICam Technologie HDR 3D Technologie HDR 3D Technologie HDR 3D Krytí IP67 GigE Vision, GenICam GigE Vision, GenICam GigE Vision, GenICam Nízká cena Krytí IP67 Krytí IP67 Kalibrováno z výroby

OMEZENÁ HLOUBKA OSTROSTI OBJEKTIVU Obvyklý problém: Rovina ostrosti nesouhlasí s rovinou laserové čáry pokud není dostatečná hloubka ostrosti, jsou různé části výškového profilu rozmazané Hloubka ostrosti Stopa je rozmazaná

Řešení: SCHEIMPFLUGŮV ADAPTÉR Pomocí Schneimpflugova adaptéru nakloníme rovinu ostrosti tak, aby Scheimpflug angle souhlasila s rovinou laserové stopy. Speciální adaptér na kameře nakloní objektiv vůči snímači => nakloní se i rovina ostrosti. Homogenně zaostřená stopa Vylepšená hloubka ostrosti s Scheimpflugovým adaptérem

GUMOVÉ ODLITKY, SILIKONOVÉ VÝROBKY Těsnění, kroužky, pneumatiky

MECHANICKÉ SOUČÁSTI Písty, brzdové disky a destičky,