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

主动模式投影提高AOI三维测量精度

jt_rfid5 来源:今日光电 作者:今日光电 2022-12-20 15:51 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

非接触式3D测量可以通过各种技术实现,最常用的方法包括:(1)激光轮廓测量法:用高功率激光器和线阵或面阵传感器实现;(2)立体相机法:用两个面阵传感器和主动模式投影(使用一个面阵相机和一个主动模式投影仪)实现(见图1)。

在单线激光器/相机组合中,当物体或扫描仪移动时,激光器/相机组合捕获单一激光线反射;与之不同的是,模式投影方法可以用于在单一无运动扫描中,捕获一个完整的图像。这也是主动模式投影在机器视觉市场中越来越流行的原因之一。

主动模式投影越来越流行的另一个原因,在很大程度上得益于关键硬件组件的进步,如高分辨率高速面阵相机的发展,以及在成像系统中使用LCOS(硅上液晶)和DMD(数字微镜器件)等电光器件的可能性。

LCOS和DMD这两种器件能够与高功率LED光源和投影透镜系统相结合,实现快速主动模式投影。该系统可以投射编程到LCOS或DMD器件上的任何图像,并能很容易地使用触发信号同步LED和相机,允许为各种应用实现更广泛的模式。

相移法

条纹模式是由几个相位变化的波型(见图2)创建的,是测量应用的一种有效的主动模式。相比于激光轮廓测量和立体相机方法,相移法的主要优点包括速度快、覆盖面积大、分辨率高、精度高和可靠的3D测量。模式的灵活性能够实现各种样本的测量。然而,一个成功的解决方案要求一个可编程的主动模式投影仪,它可以快速改变几种模式,并将它们与相机采集同步。而且,将模式投影仪与高分辨率远心镜头和大画幅相机相结合,可以同时获得高质量2D图像以及不同模式的投影图像(见图1-3)。从这些高质量图像中,可以很容易地分析2D和3D尺寸数据,以确认需要验证的零件尺寸、表面质量和其他重要特性。

PCB故障检测

自动光学检测(AOI)提高了印制电路板(PCB)生产中故障检测的准确性和速度。以前,PCB故障检测通常使用高速2D区域检测,因为这种方法易于实施。然而,随着元器件尺寸的不断缩小、PCB的复杂性不断增加,以及更严格的质量要求,3D检测已经成为高端PCB制造商(如那些为消费类电子产品和汽车市场提供PCB的制造商)的必须之选。

73f69b48-7f89-11ed-8abf-dac502259ad0.jpg

图1:1-1:激光轮廓测量系统使用线激光器和面阵相机组合。在这种方法中,样品或激光束必须移动以完成轮廓扫描。1-2:立体相机系统需要将两台面阵相机呈不同角度放置,如同人眼一样。1-3:模式投影系统包括一个投影仪、标准远心镜头和一台面阵相机。通常,以不同角度放置的多投影仪可以减少投影阴影。

7406e02a-7f89-11ed-8abf-dac502259ad0.jpg

图2:2-1:波纹投影被用于相移法中。2-2:从相机端看到的相移条纹。2-3:相移图案的强度分布。

手机和可穿戴设备等消费电子应用中,终端产品的尺寸正在逐年变小、变薄。由于这些变化需要更小的电气元件,因此只使用2D检测方法已经很难找到安装不正确的零件,而且在拥挤的装配中几乎不可能描述和测量它们。

在汽车市场,汽车上使用的电气零件在逐年增加。与此同时,汽车与人身安全密切相关,所以汽车应用对安全性要求非常高,特别是高压或高温电气零件。

此外,相比于标准的消费电子零件,汽车电气零件可能体积更大、形状更复杂。对这些复杂的零件而言,3D检测必不可少,以确保它们被正确、可靠地安装。

用于3D测量的投影仪

对于具有主动条纹模式的高速高精度3D测量而言,需要一台能够提供高亮度和高对比度的投影仪。当机器视觉供应商能够使用高性能镜头和LED照明技术设计、整合并制造一个投影系统时,这样的解决方案便成为可能(见图3)。

747358fe-7f89-11ed-8abf-dac502259ad0.jpg

图3:2-1:图案投影系统将高分辨率远心镜头和大画幅相机结合在一起。

第一步是为图案的高亮度输出选择合适的LED,如输出功率15~100W的LED。然后,是设计光学元件以实现LED输出最大化,并与DMD或LCOS器件相耦合。最后,对光路进行优化后,设计用于聚焦图案的投影光学元件,以满足视场、工作距离、亮度和分辨率等成像系统参数。

记住,最大亮度对于提高测量速度至关重要。投影图案的分辨率和对比度,对于在整个测量区域内实现高精度3D测量同样非常重要。

749208bc-7f89-11ed-8abf-dac502259ad0.jpg

图4:Scheimpflug原理对于用斜投影保持水平聚焦平面定位非常有用(左图)。没有Scheimpflug排布,图像边缘的对比度损失(右图)可能对3D测量精度产生较大影响。

当比较3D相移图案投影仪供应商的能力时,评估其设计每个子系统以满足特定目的的专业水平至关重要。与此同时,还要考虑供应商在“将这些子系统集成到一个完整的全合一解决方案中、以满足具有挑战性的应用需求”方面的经验。

最后,确保供应商拥有使用Scheimpflug原理的经验,因为对很多应用而言,用倾斜投影保持水平聚焦平面定位非常有用(见图4左图)。没有Scheimpflug排布,在图像边缘的对比度损失(见图4右图)可能对3D测量精度的影响较大。

用于高精度3D测量的强大组合包括(见图1-3):

高分辨率物方远心镜头或双远心镜头

高速、大画幅相机,像素尺寸与镜头匹配

基于Scheimpflug原理的高对比度倾斜投影仪

投影正弦曲线的重现性,对于使用移相法保持高精度也非常重要(见图5)。通过镜头设计技术方面的专业知识,有可能优化投影正弦曲线的再现性。

74aa267c-7f89-11ed-8abf-dac502259ad0.jpg

图5:光学设计优化保持投影正弦曲线的再现性,以使用相移法提供高精度。

系统设计的一个主要问题是DMD器件在每个微镜之间有一个间隙(见图6右图)。这对正弦波再现性也有很大的影响(见图6左图)。因为镜子的缝隙不能反射光,因此每个镜子之间会出现亮度下降,并且输出变得比理想情况更暗。

74bf23d8-7f89-11ed-8abf-dac502259ad0.jpg

图6:因为DMD器件中每个微镜(右图)之间的间隙不能反射光,因此亮度的下降会导致输出比理想情况更暗。对于高精度3D测量,高分辨率相机必须使用高密度图案俯仰波(左图)。然而,如果相机分辨率太高,间隙影响会变得更大。

对于高精度3D测量,高分辨率相机必须使用高密度图案的俯仰波。然而,如果相机分辨率太高,间隙影响会变得更大。通过优化光学系统,Moritex公司已经能够成功地在其解决方案中减小DMD间隙的影响。

3D测量

图7a显示了使用Moritex的主动模式投影仪和双远心镜头,实现的相移法3D测量解决方案的一个例子。试验样品是由3D打印机制造的,并漆成白色,样品具有四个物理台阶,每个台阶的高度为200μm(见图7c)。图7b显示了测试样本上的投影正弦图案。

74cd9698-7f89-11ed-8abf-dac502259ad0.jpg

图7:(a)Moritex系统解决方案(FOV 32mm)设置包括WXGA DMD投影仪、400万像素1英寸USB3.0相机和0.34x双远心镜头MTL-5518c。(c)测试样品用3D打印机制成,并漆成白色。每个台阶高度增加200μm,台阶XY维度的尺寸为25mm×9mm。(b)基于相移法的样本上的投影正弦图案。

在仔细校准系统后,3D测量测试结果显示在图8中。该系统能够在200mm×32mm的视场中测量200μm的高度差。

重复测试,Moritex发现,标准偏差为2~5μm,测量时间约为1~2s,数据点数量为2048×2048。该方案表明,以高分辨率、高速度和高精度测量宽视场目标是可行的。

74e24e12-7f89-11ed-8abf-dac502259ad0.jpg

图8:3D模型数据中的3D测量结果(左图)、基于高度的2D彩色图(右上图)和基于2D轮廓图上的红色交叉线的2D轮廓图(右下图)。

74f03b6c-7f89-11ed-8abf-dac502259ad0.jpg

图9:左图是5mm高平板的3D测量数据。左上方是投影仪产生的3D高度图数据,用特殊光学元件减小了DMD的间隙影响。左下方是投影仪产生的带有DMD间隙影响的3D高度图数据。右侧为2D线轮廓图,比较了减小DMD间隙影响和未减少时的效果。

如果有投影中有DMD微镜间隙影响,测量3D数据结果将有一些“波动”(artifacts)(见图9)。图9中的数据是平板的高度测量。平板的高度设置是5mm,而使用减小DMD微镜间隙影响设计的投影仪,在2D区域内5mm物体上的标准高度偏差仅为3μm。

相比之下,使用有DMD微镜间隙影响设计的投影仪,在2D区域内5mm物体上的标准高度偏差为9μm,是减小DMD微镜间隙影响设计的3倍。另外,即使实际的样品只是一个平板,在3D数据的波面上仍存在“波动”,这是由DMD间隙影响引起的。在这种情况下,使用Moritex的投影仪可以降低DMD间隙影响,实现高精度3D测量

审核编辑 :李倩

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
  • 相机
    +关注

    关注

    5

    文章

    1605

    浏览量

    56023
  • 三维测量
    +关注

    关注

    0

    文章

    31

    浏览量

    6802
  • AOI
    AOI
    +关注

    关注

    6

    文章

    176

    浏览量

    26105

原文标题:【光电智造】3D测量| 主动模式投影提高AOI三维测量精度

文章出处:【微信号:今日光电,微信公众号:今日光电】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

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

    VirtualLab:光学系统的三维可视化

    **摘要 ** 为了对光学系统的性质有一个基本的了解,对其组件的可视化和光传播的提示是非常有帮助的。为此,VirtualLab Fusion提供了一个工具来显示光学系统的三维视图。这些工具可以进一步
    发表于 04-13 09:04

    高压功率放大器在高速微液滴三维在线测量方法中的应用

    实验名称:晶圆物理清洗中高速微液滴三维在线测量方法及光学折反射耦合装置传能效用的实验研究与分析 实验目的:本研究旨在探究孔径、压力等参数对微液滴三维测量
    的头像 发表于 02-25 11:55 221次阅读
    高压功率放大器在高速微液滴<b class='flag-5'>三维</b>在线<b class='flag-5'>测量</b>方法中的应用

    三维形貌测量 | 共聚焦显微成像技术研究

    随着精密制造与半导体产业的发展,微结构表面形貌的高精度、高效率检测需求日益突出。共聚焦显微成像技术凭借高分辨率、强信噪比和优异的光学层切性能,成为三维表面形貌测量领域的核心技术。该技术的核心成像逻辑
    的头像 发表于 02-05 18:04 256次阅读
    <b class='flag-5'>三维</b>形貌<b class='flag-5'>测量</b> | 共聚焦显微成像技术研究

    三维表面形貌测量中的共聚焦显微成像技术研究

    随着精密仪器制造与半导体产业的快速发展,对微小结构表面形貌的高精度、高效率测量需求日益迫切。共聚焦显微成像技术以其高分辨率、高信噪比和优异的光学层切能力,在三维表面形貌测量中展现出重要
    的头像 发表于 12-09 18:05 440次阅读
    <b class='flag-5'>三维</b>表面形貌<b class='flag-5'>测量</b>中的共聚焦显微成像技术研究

    OFDR技术与三维重构的协同价值

    概述OFDR分布式光频域反射技术具有光纤传感器体积小、重量轻、测试精度高的特性,能够精准捕捉结构各位置的微小应变或温度变化。三维重构软件可作为连接数据与实际应用的结构——通过颜色映射将数据直观呈现在三维
    的头像 发表于 11-14 17:36 1472次阅读
    OFDR技术与<b class='flag-5'>三维</b>重构的协同价值

    一文读懂 | 三维视觉领域国家级制造业单项冠军——先临三维的品牌布局

    ,推动高精度三维视觉技术的普及应用。2024年,先临三维营业收入超12亿元,业务遍及全球100+个国家和地区。 先临三维的高精度
    的头像 发表于 11-11 14:55 905次阅读
    一文读懂 | <b class='flag-5'>三维</b>视觉领域国家级制造业单项冠军——先临<b class='flag-5'>三维</b>的品牌布局

    基于线共聚焦原理的表面三维测量

    在工业检测领域,对物体表面三维形貌进行精确测量一直是行业关注的焦点。特别是在现代制造业中,随着透明材料、高反光表面以及复杂几何形状工件的大量应用,传统检测方式已难以满足高精度、高效率的检测需求。光谱
    的头像 发表于 11-07 17:22 908次阅读
    基于线共聚焦原理的表面<b class='flag-5'>三维</b><b class='flag-5'>测量</b>

    三维扫描仪革命性升级:先临三维FreeScan Omni实现单机无线扫描+检测

    近日,先临三维作为三维扫描行业内的领军企业,凭借深厚的技术积累与持续的创新精神,成功推出了具有划时代意义的FreeScan Omni无线一体式手持三维扫描测量仪,引领了第
    的头像 发表于 09-26 11:26 736次阅读
    <b class='flag-5'>三维</b>扫描仪革命性升级:先临<b class='flag-5'>三维</b>FreeScan Omni实现单机无线扫描+检测

    复杂曲面零件的光学三维扫描测量逆向 - 激光三维扫描仪

    摘要 复杂曲面零件(如航空发动机叶片、汽车覆盖件、模具型腔等)因曲面连续性强、曲率变化大,对逆向测量精度与细节还原要求极高。本文以激光三维扫描仪为核心工具,系统梳理复杂曲面零件光学三维
    的头像 发表于 09-10 14:18 1077次阅读
    复杂曲面零件的光学<b class='flag-5'>三维</b>扫描<b class='flag-5'>测量</b>逆向 - 激光<b class='flag-5'>三维</b>扫描仪

    为何激光三维扫描无需喷粉也能精准测量高反光物体?—— 基于光学抗反射技术的突破

    在精密制造、文物保护等领域,高反光物体的三维测量长期依赖喷粉预处理,以增强表面漫反射特性辅助测量。然而,喷粉不仅会损伤被测物体,还会影响测量数据的原始性。随着光学抗反射技术的发展,激光
    的头像 发表于 06-27 09:58 769次阅读
    为何激光<b class='flag-5'>三维</b>扫描无需喷粉也能精准<b class='flag-5'>测量</b>高反光物体?—— 基于光学抗反射技术的突破

    激光三维扫描技术:无喷粉条件下高反光表面三维重建的光学原理与应用

    体系,突破高反光表面的测量限制,实现高精度三维建模。 高反光表面测量的技术挑战与光学限制 激光三维扫描基于
    的头像 发表于 06-25 10:19 1040次阅读

    单站闪电定位仪和三维闪电定位仪的精度对比如何

    电子发烧友网站提供《单站闪电定位仪和三维闪电定位仪的精度对比如何.docx》资料免费下载
    发表于 06-24 15:26 2次下载

    深视课堂丨三维激光轮廓测量仪的选型指南

    深视课堂丨三维激光轮廓测量仪的选型指南
    的头像 发表于 06-16 08:19 1532次阅读
    深视课堂丨<b class='flag-5'>三维</b>激光轮廓<b class='flag-5'>测量</b>仪的选型指南

    VirtualLab:光学系统的三维可视化

    摘要 为了对光学系统的性质有一个基本的了解,对其组件的可视化和光传播的提示是非常有帮助的。为此,VirtualLab Fusion提供了一个工具来显示光学系统的三维视图。这些工具可以进一步用于检查
    发表于 05-30 08:45

    三维表面轮廓仪的维护保养是确保其长期稳定运行的关键

    三维表面轮廓仪是一种高精度测量设备,用于非接触式或接触式测量物体表面的三维形貌、粗糙度、台阶高度、纹理特征等参数。维护保养对于保持其高
    发表于 05-21 14:53 0次下载