0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

关于3D激光相机的工作原理

新机器视觉 来源:新机器视觉 作者:新机器视觉 2020-08-31 09:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

本人所在行业属于3D视觉方向,因此最近也是学习了很多3D视觉的知识,这次专门总结一下。

传统工业机器视觉中,2D指的是X方向加Y方向,那么3D视觉自然就是加了一个Z方向。目前我接触到的公司产品是3D激光轮廓仪,也叫3D激光传感器,线激光传感器,采用的是激光三角测距法。

1.3D相机的工作原理

在传统的2D视觉中,一套详细的解决方案最基础的是相机、镜头、和光源。根据客户的需求以及现场的生产环境,通过一些公式计算出符合要求的相机和镜头,最后根据客户的成本需求来选出最合适的相机加镜头。最后的光源是整套解决方案中比较难的一个点,要根据客户所测物件的不同来选择合适的光源,保证能够清晰的成像。大家可以看出来,2D视觉对于工程师的要求比较高,要拥有丰富的项目经验,有一定的光学和软件知识,而3D相机相对来说就要简单一些。

一般3D相机都会集成在一个框架内,不会像2D视觉系统那样区分开来。这里我放一张基恩士最新型的一款3D激光轮廓仪给大家看一看:

基本上目前市面上的3D激光相机都是这个样子,里面集成了激光发射器、镜头以及感光芯片。下面我们就来好好讲一讲3D相机的工作原理。

在3D相机中,取代光源的是激光发射器,通过复杂的光学系统设计,激光发射器发出的激光会形成一条直线,激光投射到物体表面就会形成反射,在光学系统的设计下,反射光会被镜头捕捉到,最后通过镜头反射到感光芯片上。因此,3D相机内部最重要的三个部件分别为激光发射器,镜头和感光芯片,同时还会加一些FPGA或者ARM用于图形处理,比如图像算法以及图像滤波。一般情况下,激光发射器需要优秀的光学工程师进行设计,比如不同的透镜反射出来的激光也会有不同的效果;镜头基本上也都是正常我们看见的镜头,感光芯片一般会选择高精度的CMOS芯片。

一般我们把激光线方向称为X方向,也就是激光照射出来的那条线定义为X轴,高度为Z方向,通过一次静态拍照,我们可以得到X和Z两个方向的数据,那么Y方向呢,我们一般把运动方向记为Y方向,也就是说。我们可以通过移动相机或者移动物体,并且让相机持续不断的拍照,就形成了连续的Y方向数据,最后组合在一起,就是我们所需要的3D数据了。

2. 3D相机的测量原理

下面我们来了解一下3D激光相机的测距原理,我司采用的是激光三角测距法,一般工业领域都是普遍采用这个方法,因为激光三角测距法的精度比较高,抗干扰能力也很强,此外,还有很多的测距方法,主要分为两个大类,分别是被动测量类和主动测量类。被动测量类分为单目视觉、双目视觉和多目视觉;主动测量类分为结构光法,TOF飞行时间法,激光三角测距法。TOF飞行时间法也是一种比较常见的3D光学测距方法,主要用于手机领域,比如手机的人脸识别,因为TOF飞行时间的测量范围比较大,可以达到20米到30米,比较适合手机领域进行一些AR/VR交互。

激光三角测距法我就不细讲了,因为网上的资料实在是太多了,直接百度搜索激光三角测距法原理即可。

3. 3D相机中主要使用到的一些技术参数

在与客户的接触中,经常客户会咨询一些硬件参数问题,我发现网上关于3D视觉的资料真的少的可怜,所以好好整理了一番。

在2D视觉中,会有许多专业的术语名词,比如视场,分辨率,重复精度等,3D视觉中也是如此。

在3D视觉中大致以以下术语:

●视野范围/视场(FOV)

是指在某一工作距离下传感器激光线方向能扫到的最大宽度。在2D视觉中,视场一般是两个值,即X方向*Y方向,而3D视觉只有一个值。一般情况下就是在传感器最佳工作距离下激光线的长度,注意是在工作距离下的长度,毕竟激光发射出来形成一个光面,如果没有遮挡理论上是无限长的。

此外,3D相机还分为近视场,中视场,远视场。

●测量范围

传感器的近视场到远视场的距离。这个概念有点像2D视觉中的景深,即Z轴可清晰成像的范围。

●工作距离

传感器下表面到被测物表面的距离。这里的传感器指的就是相机,每台相机的工作距离是不一样的,一定要记住工作距离,不然选好了相机发现客户现场的安装高度达不到相机的工作距离要求,那么你前期的准备工作就全部浪费掉了。

●分辨率

传感器可以识别的最小尺寸。跟图像传感器一般是CMOS芯片的晶圆尺寸也就是感光元件有关系。

●线性度

也叫准确度,直线度。一般指的是Z线性度,为偏差值(参考值与测量值的差值)与测量范围的比值。

●重复精度

也叫做重复性。是指将被测物重复扫描4100次后的最大偏差值。

●垂直分辨率

能够测量出的最小高度

●水平分辨率

能够测量的最小宽度

●运动方向

在运动方向还有几个术语如下:

1.线间距:反映传感器接收到的触发信号间隔。这个参数跟编码器信号或者外部信号频率有关系。比如假设一万个脉冲走10毫米,那么信号间隔就为1微米。

2.扫描频率(HZ):单位时间内传感器能够获取的3D轮廓线数目,反映传感器当前配置下的处理极限。比如2K那就是一秒最多可以跑两千条线。这个参数也是客户经常会问到的一个参数。一般情况下,扫描范围越大,曝光时间越长,扫描频率越低。这个参数还分为全幅扫描频率和ROI扫描频率。

3.公式:最大扫描速度=扫描频率*线间距。假设我这里有一个相机扫描频率为1000,线间距为1um,那么1秒他最快只能扫1mm,如果被测物体长1cm,那么我需要扫描至少10秒钟才能将这个物体的长度扫出来。一般情况下,相机的最大扫描频率是固定的,所以只能改动线间距,线间距和编码器或者外部信号有关,也就是说,如果想加快扫描速度,那么只能加大编码器的信号,也就是让物体或者相机的移动速度变快。但是速度过快也可能导致缺少数据细节,导致某些缺陷没有捕捉到。

下面这张图就是对3D传感器的一些参数的可视化,来自于某视觉公司的培训PPT。

关于3D激光相机的工作原理

下面我们来看一下基恩士的产品目录中的参数列表:

关于3D激光相机的工作原理

对比前面的参数可视化图,是不是觉得这些参数都比较容易理解了。

关于3D激光相机的工作原理

现在对于这些参数是不是一目了然。

将一些专业术语理解透彻,不仅在面对客户时可以更加专业,也是为了可以在客户现场更好的解决问题。

目前3D视觉有着2D视觉无法比拟的优势,但3D视觉同样也有一些重难点需要解决。

比如如何知道一个物体能否被准确的扫描出来呢,测量是否成功取决于有多长时间可以用于测量。被测物体通过探头光束的速度越慢,越多时间可以被用于测量。因此,不能简单的认为一个静态测量可行,就一定意味着动态测量也是可行的。测量的结果也取决于被测物体表面的反光特性。也就是说被测物体表面的反光性或吸光性的强弱,会决定是否可以测得有效信号。被测材料本身也会影响测量结果。举例来讲,如果半透明被测物体的透明度过高,测量信号可能完全失真了。最后一个应该考虑的因素是被测物体的轮廓缺陷,可能产生阴影的轮廓以及多次反射的表面影响。以上这些基本因素都可能明显影响测量信号质量以及测量结果。

除去上面提到的这些影响因素,一个清晰可识别的轮廓表面反射的持续信号仍然可能是难以使用的缺损信号。如果想避免这种情况,轮廓仪的每一个独立参数都必须正确设置并适合被测物体。使用正确的滤波器以及曝光时间的设定,往往能够改善不良信号,经过不断尝试最终可以完成测试。举例来讲,测量一个快速移动的黑色橡胶被测物体,较短的曝光时间和被测物体的高吸光性都会更容易导致一个不良的测量结果。而与之相反,如果黑色被测物体不移动或较慢移动,较长的曝光时间可能更有助于获得完整的轮廓信息。但是这样就会影响到检测速度,各有利弊。

目前3D视觉在扫描透明物体比如玻璃的时候效果往往不佳,因为玻璃是可以直接让激光透射过去的,导致CMOS芯片上难以成像,还有一个就是多重反射的问题,也会造成成像错误。

此外,3D视觉还会遇到一个视觉阴影问题,也就是处于相机扫描角度的原因,会出现视野盲区。

所幸是目前学术界对于计算机视觉和3D视觉很是热衷,越来越多的新技术开始出现,开始弥补上述的缺点,据我所知,上述这些问题现在都已经有看了可行且可以落地的结局方法,以上就是大致的总结。
责任编辑:pj

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 3D
    3D
    +关注

    关注

    9

    文章

    2990

    浏览量

    113825
  • 相机
    +关注

    关注

    5

    文章

    1535

    浏览量

    55414
  • 感光芯片
    +关注

    关注

    0

    文章

    10

    浏览量

    10339
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    3D传感器到立体相机,解锁工业应用新可能

    3D传感器是实现深度感知的核心技术。这些传感器广泛应用于多种常见的3D视觉技术中,例如立体相机激光雷达(LiDAR)、飞行时间(ToF)相机
    的头像 发表于 11-28 17:03 1548次阅读
    从<b class='flag-5'>3D</b>传感器到立体<b class='flag-5'>相机</b>,解锁工业应用新可能

    LMI Gocator 6300系列智能3D线激光轮廓传感器介绍

    Gocator 6300系列是LMI的智能3D线激光轮廓传感器,具有高速、高精度、宽视野的特点,较高的X方向轮廓数据间隔使其在大视野下执行高精确的测量任务,拥有优秀的2D/3D扫描性能
    的头像 发表于 10-29 14:42 828次阅读
    LMI Gocator 6300系列智能<b class='flag-5'>3D</b>线<b class='flag-5'>激光</b>轮廓传感器介绍

    洛微科技携4D FMCW激光雷达与3D感知方案闪耀光博会,引领行业新趋势

    2025年9月10至12日,第二十六届中国国际光电博览会(CIOE)在深圳隆重举行。杭州洛微科技有限公司作为激光雷达与3D感知领域的创新企业受邀参展。公司营销副总刘飞在会上发表了题为《FMCW
    的头像 发表于 09-18 15:12 642次阅读
    洛微科技携4<b class='flag-5'>D</b> FMCW<b class='flag-5'>激光</b>雷达与<b class='flag-5'>3D</b>感知方案闪耀光博会,引领行业新趋势

    Zivid3D相机安装使用教程

    Zivid3D相机小巧便携,重量轻,分辨率高,速度快,适合高反光透明物体。本文介绍Zivid 3D相机的操作流程,帮助用户掌握其功能。从硬件连接、软件安装到参数设置,重点涵盖点云生成、
    的头像 发表于 08-26 15:34 432次阅读
    Zivid<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>相机</b>安装使用教程

    奥比中光发布最新一代3D激光雷达及双目深度相机

    近日,世界机器人大会现场,奥比中光发布最新一代3D激光雷达及双目深度相机,以“场景拓展”与“极限感知”为核心优势,进阶全领域能力矩阵,刷新机器人性能上限,为各类机器人带来更灵活可靠的视觉解决方案。
    的头像 发表于 08-15 15:05 1120次阅读

    3D工业相机价格是?这种3D工业相机性价比最高

    3D 工业相机市场,一场价格与质量的博弈已然展开。企业在选择时面临着艰难困境,国际品牌筑起高高的价格壁垒,国产品牌又深陷低价低质的怪圈。我们该如何为打破这一局面?
    的头像 发表于 07-29 11:25 713次阅读
    <b class='flag-5'>3D</b>工业<b class='flag-5'>相机</b>价格是?这种<b class='flag-5'>3D</b>工业<b class='flag-5'>相机</b>性价比最高

    迁移科技推出全新3D智能相机

    工业视觉领域迎来里程碑式突破!迁移科技正式发布全系升级的3D智能相机,将强悍算力直接嵌入相机内部,替代传统 “相机 + 工控机 + 显卡” 的系统架构。通过集成化设计,在空间节省、成本
    的头像 发表于 05-29 13:58 720次阅读

    3D AD库文件

    3D库文件
    发表于 05-28 13:57 6次下载

    2025年3D工业相机选型及推荐

    3D工业相机的选型
    的头像 发表于 05-21 16:49 1133次阅读
    2025年<b class='flag-5'>3D</b>工业<b class='flag-5'>相机</b>选型及推荐

    dlp660te和dlp470te在投影设备(激光电视)应用中支持3D功能吗?

    dlp660te和dlp470te在投影设备(激光电视)应用中支持3D功能吗?
    发表于 02-27 07:34

    SciChart 3D for WPF图表库

    DirectX 支持的 WPF 3D 图表和广泛的 API 完成工作。 WPF 3D 图表性能 我们传奇的 WPF 3D 图表性能由广泛的端到端性能优化、不安全代码、C++ 互操作、
    的头像 发表于 01-23 13:49 1249次阅读
    SciChart <b class='flag-5'>3D</b> for WPF图表库

    腾讯混元3D AI创作引擎正式上线

    或上传一张图片,该引擎便能迅速生成与之对应的3D模型。这一功能极大地降低了3D内容创作的门槛,使得更多用户能够轻松涉足这一领域。 除了基础的3D模型生成功能外,混元3D AI创作引擎还
    的头像 发表于 01-22 10:26 955次阅读

    禾赛科技推出面向机器人领域的迷你3D激光雷达

    近日,在拉斯维加斯举行的 CES 2025 国际消费电子展上,禾赛面向机器人领域的迷你 3D 激光雷达 JT 系列产品正式面向全球发布。全新产品迷你型 3D 激光雷达 JT 系列发布即
    的头像 发表于 01-10 09:05 1252次阅读

    3D深度感测的原理和使用二极管激光来实现深度感测的优势

      本文介绍了3D深度感测的原理和使用二极管激光来实现深度感测的优势。 世界是三维的。这句话如此容易理解,以至于大多数人从未怀疑过自己感知世界的方式。但事实上,人的每只眼睛每次可捕获一幅平面图
    的头像 发表于 01-07 09:54 1076次阅读
    <b class='flag-5'>3D</b>深度感测的原理和使用二极管<b class='flag-5'>激光</b>来实现深度感测的优势

    3D线激光轮廓测量仪的关键参数——最大扫码频率

    3D线激光轮廓测量仪采用激光三角测量原理,通过发射激光束并接收反射光,实现对物体表面轮廓的精确三维测量。其核心优势在于能够以高速和高精度捕捉物体表面的微小特征,生成高质量的
    的头像 发表于 12-09 16:01 1046次阅读