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選擇光源應考慮的系統特性

時間:2020-06-02

來源:蘇州正雄自動化設備有限公司

導語:判斷機器視覺的照明的優劣,首先必須了解什么是光源需要做到的。光源應該不僅僅是使檢測部件能夠被攝像頭“看見”。有時候,一個完整的機器視覺系統無法支持工作,但是僅僅優化一下光源就可以使系統正常工作。

選擇光源應考慮的系統特性

判斷機器視覺的照明的優劣,首先必須了解什么是光源需要做到的。光源應該不僅僅是使檢測部件能夠被攝像頭“看見”。有時候,一個完整的機器視覺系統無法支持工作,但是僅僅優化一下光源就可以使系統正常工作。選擇光源時,應該考慮如下系統特性。

(1)對比度

對比度對機器視覺來說非常重要。機器視覺應用的照明的最重要的任務就是使需要被觀察的特征與需要被忽略的圖像特征之間產生最大的對比度,從而易于特征的區分。對比度定義為在特征與其周圍的區域之間有足夠的灰度量區別。好的照明應該能夠保證需要檢測的特征突出于其他背景。

光源的位置對獲取高對比度的圖像很重要。光源的目標是要達到使感興趣的特征與其周圍的背景對光源的反射不同。預測光源如何在物體表面反射就可以決定出光源的位置。

(2)亮度

當選擇兩種光源的時候,最佳的選擇是選擇更亮的那個。當光源不夠亮時,可能有三種不好的情況出現。第一,相機的信噪比不夠;由于光源的亮度不夠,圖像的對比度必然不夠,在圖像上出現噪聲的可能性也隨即增大。其次,光源的亮度不夠,必然要加大光圈,從而減小了景深。另外,當光源的亮度不夠的時候,自然光等隨機光對系統的影響會最大。

(3)魯棒性

測試好光源的方法是看光源是否對部件的位置敏感度最小。當光源放置在攝像頭視野的不同區域或不同角度時,結果圖像應該不會隨之變化。方向性很強的光源,增大了對高亮區域的鏡面反射發生的可能性,這不利于后面的特征提取。在很多情況下,合適的光源需要在實際工作中與其在實驗室中有相同的效果。合適的光源能夠使需要尋找的特征非常明顯,除了攝像頭能夠拍攝到部件外,合適的光源應該能夠產生最大的對比度、亮度足夠,且對部件的位置變化不敏感。

機器視覺應用關心的是反射光(使用背光除外)。物體表面的幾何形狀、光澤及顏色決定了光在物體表面如何反射。機器視覺應用的光源控制的訣竅歸結到一點就是如何控制光源反射。如果能夠控制好光源的反射,那么就可以獲得優質的圖像。

(4)光源可預測

當光源入射到物體表面的時候,光源的反映是可以預測的。光源可能被吸收或被反射。光可能被完全吸收(黑金屬材料,表面難以照亮)或者被部分吸收(造成了顏色的變化及亮度的不同)。不被吸收的光就會被反射,入射光的角度等于反射光的角度,這個定律大大簡化了機器視覺光源,因為理想的效果可以通過控制光源來實現。

(5)物體表面

如果光源按照可預測的方式傳播,使機器視覺照明復雜化的原因是物體表面的變化。如果所有物體表面是相同的,在解決實際應用的時候就沒有必要采用不同的光源技術了。但由于物體表面的不同,因此需要研究視野中的物體表面材料,并分析光源入射的反映。

(6)控制反射

如果反射光可以控制,圖像的優劣與否就可以控制了。因此在涉及機器視覺應用的光源設計時,最重要的原則就是控制好哪里的光源反射到透鏡及反射的程度。機器視覺的光源設計就是對反射的研究。在視覺應用中,當觀測一個物體以決定需要什么樣的光源的時候,首先需要問這樣的問題:“如何才能讓物體顯現?”“如何才能應用光源使必需的光反射到鏡頭中以獲得物體外表?”

影響反射效果的因素有:光源的位置,物體表面的紋理,物體表面的幾何形狀及光源的均勻性。

(7)表面紋理

物體表面可能高度反射(鏡面反射)或者高度漫反射。決定物體是鏡面反射還是漫反射的主要因素是物體表面的光滑度。一個漫反射的表面,如一張不光滑的紙張,有著復雜的表面角度,用顯微鏡觀看的時候顯得很明亮,這是由于物體表面角度的變化而造成了光源照射到物體表面而被分散開了;而一張光滑的紙張有光滑的表面而減小了物體表面的角度。光源照射到表面并按照入射角反射。

(8)表面形狀

一個球形表面反射光源的方式與平面物體是不相同的。物體表面的形狀越復雜,其表面的光源變化也隨之而復雜。對應一個拋光的鏡面表面,光源需要在不同的角度照射。從不同角度照射可以減小光影。

(9)光源均勻性

均勻的光源會補償物體表面的角度變化,即使物體表面的幾何形狀不同,光源在各部分的反射也是均勻的。不均勻的光會造成不均勻的反射。均勻關系到三個方面。第一,對于視野,在攝像頭視野范圍部分應該是均勻的。簡單地說,圖像中暗的區域就是缺少反射光,而亮點就是此處反射太強了。第二,不均勻的光會使視野范圍內部分區域的光比其他區域多。從而造成物體表面反射不均勻(假設物體表面的對光的反射是相同的)。第三,均勻的光源會補償物體表面的角度變化,即使物體表面的幾何形狀不同,光源在各部分的反射也是均勻的。

機器視覺檢測行業中,激光三角測量法被廣泛應用。當激光線投射到物體上時,相機從另一角度看激光線,在每個傳感器列上激光線的位置,物體在激光線下方移動時,就可以收集到多個輪廓以形成3D圖像。




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