本专栏从实际需求场景出发详细还原、分别介绍大型工业化场景、专业实验室场景、自动化生产线场景、各种视觉检测物体场景介绍本专栏应用场景
更适合涉及到视觉相关工作者、包括但不限于一线操作人员、现场实施人员、项目相关维护人员,希望了解2D、3D相机视觉相关操作原理、已经出现问题快速排查、快速解决现场难题,推荐阅读本系列文章
同时也适合新手入门,或者想深入研究、正在接触该类型项目开发的开发者研究的阅读文章
视觉软件中从: 1.工业场景的相机选型 2: 相机SDK的模拟开发 各种模式设置、内部回调、返回图像、内部SDK编写、各种各类的SDK接口实现 3. 工业视觉软件的界面设计,ui的各种使用方法、SDK集成、多线程处理、buffer图像缓存处理、图像不同的处理显示、每个过程均会详细介绍实现 4. opencv 图像处理的各个过程
文章说明: 本系列分为两个部分
1. 各种相机的介绍、原理操作、适宜的场景
2. 相机SDK开发、编写SDK、工业软件、相关技术文章
有不足的地方请留言会改进,本系列文章预计不低于30篇 预计半年之内完结
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短暂会使用虚拟SDK、接口来进行发布文章 编写界面,后续会在海康、大恒中间选择一款
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QT 机器视觉 2.应用场景详解目录
1 黑白相机
2 彩色相机
3 实际场景
4 线阵相机
4.1 特点
4.2 应用场景
5 面阵相机
编辑
5.1 特点
5.2 应用场景
6 热成像相机
6.1 特点
6.2 应用场景
7 气体相机
7.1 特点
7.2 应用场景
8 说明
9 其它文章
2D相机是现代成像技术中广泛使用的一种设备,主要用于捕捉二维图像。根据成像的颜色特性,2D相机可以分为黑白相机(通常称为GC,Gray Camera)和彩色相机(通常称为GM,Color Camera)。这两种相机在技术原理、成像效果、应用场景等方面存在显著的区别。
一般相机型号结尾会有例如 ME2C-041-302GC 、 ME2C-041-302GM, 其中ME2C 是厂家相机的型号代号,041-302 是内部命名规则,GC结尾一般都是黑白相机、GM结尾一般都是彩色相机
1 黑白相机
工业检测:黑白相机广泛应用于工业自动化和质量控制中,例如在生产线上检测产品缺陷、尺寸测量等。由于其高对比度和细节捕捉能力,黑白相机能够有效识别微小的缺陷。
科学研究:在生物医学成像、材料科学等领域,黑白相机常用于显微镜成像。它们能够提供清晰的细节,帮助研究人员观察样本的微观结构。
安防监控:黑白相机在夜间监控中表现出色,尤其是在低光照条件下。它们能够捕捉到清晰的图像,帮助安保人员进行监控和识别。
2 彩色相机
消费电子:彩色相机广泛应用于数码相机、智能手机和摄像机中,适合日常拍摄和视频录制。它们能够捕捉到丰富的色彩,满足用户对图像质量的需求。
广告和市场营销:在广告摄影和市场营销中,彩色相机能够提供吸引人的图像,帮助品牌传达信息。色彩的丰富性和真实感能够吸引消费者的注意力。
医疗成像:在医学成像中,彩色相机用于捕捉组织和器官的真实颜色,帮助医生进行诊断和分析。例如,在内窥镜检查中,彩色相机能够提供清晰的图像,帮助医生观察病变。
3 实际场景
黑白相机(GC)和彩色相机(GM)各有其独特的特点和应用场景。黑白相机在对比度、细节捕捉和低光照条件下表现优异,适合工业检测和科学研究等需要高精度的场合。而彩色相机则在色彩还原和图像生动性方面具有优势,广泛应用于消费电子、广告和医疗成像等领域。选择合适的相机类型取决于具体的应用需求和环境条件。
4 线阵相机
常见的为一下图片这种 红外线的,还有自带激光的线阵相机。
线阵相机 由一排传感器组成,能够逐行扫描图像。通常用于高速成像和高分辨率成像。适合于移动物体的成像。
4.1 特点
由一排传感器组成,能够逐行扫描图像。
通常用于高速成像和高分辨率成像。
适合于移动物体的成像。
4.2 应用场景
工业检测:用于生产线上的产品质量检测,如缺陷检测、尺寸测量等。
条形码和二维码扫描:在零售和物流行业中,线阵相机常用于快速扫描条形码和二维码。
印刷检测:在印刷行业中,用于检测印刷质量和颜色一致性。
光谱成像:用于光谱分析和材料识别。
交通监控:用于高速公路上的车辆监控和识别。
5 面阵相机
面阵相机有以下图片的这种,也有双目面阵等类型的
面阵相机 由一个二维传感器阵列组成,能够同时捕捉整个图像。适合于静态场景的成像。
5.1 特点
由一个二维传感器阵列组成,能够同时捕捉整个图像。
适合于静态场景的成像。
5.2 应用场景
医学成像:用于医学成像设备,如超声波、CT、MRI等。
安防监控:在监控系统中,用于实时监控和录像。
机器视觉:在自动化生产中,用于物体识别、定位和分类。
摄影和视频录制:用于数码相机、摄像机等消费电子产品。
科学研究:在显微镜和天文望远镜中,用于捕捉细微的图像。
6 热成像相机
热成像相机通过检测物体发出的红外辐射来生成图像,能够显示物体的温度分布。
6.1 特点
红外相机广泛应用于热成像技术,能够检测建筑物的热损失、设备的过热情况等。它们在建筑检测、设备维护和故障诊断中非常有用。
6.2 应用场景
建筑检测:检测建筑物的热损失、绝缘性能和漏水问题。
电气检查:用于检测电气设备的过热情况,预防故障和火灾。
机械故障诊断:监测机械设备的温度变化,识别潜在的故障。
医疗应用:用于检测体温异常、炎症和血液循环问题。
消防和救援:在烟雾和黑暗环境中帮助消防员识别火源和被困人员。
军事和安全:用于夜视和监控,识别潜在威胁。
7 气体相机
体相机用于检测和成像气体的存在和浓度,通常基于红外光谱技术。(比较罕见,用于高危场景检测使用)
7.1 特点
体相机用于检测和成像气体的存在和浓度,通常基于红外光谱技术。(比较罕见,用于高危场景检测使用)
7.2 应用场景
环境监测:检测空气中的有害气体(如二氧化碳、甲烷等),用于环境保护和污染监测。
工业安全:在石油、天然气和化工行业中,监测气体泄漏,确保工人安全。
研究和开发:在科学研究中,分析气体的成分和浓度变化。
农业应用:监测温室气体,优化植物生长条件。
城市监控:监测城市空气质量,评估污染源。
8 说明
未举例的还有制冷相机、航拍、水下、消费级等相机
具体的应用场景、从项目是什么类型的 例如大型工业场景、钢坯、钢炉、钢渣、钢缆、铁矿、各种矿料,各种生产线 快递、分拣、零部件、物料识别,项目周围监控。
技术的应用,博主搞软件出身,工控机、交换机、相机、显示器、PLC、机械手、仅提供部分参考意见,软件流程之类的有问题可以交流
本来想着把做项目的所有步骤都写成文章,但是后续考虑了一些原因就不写了,本篇文章主要还是为了这个系列服务,如果有详细的问题需要问题请私下沟通交流
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