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济南三维3D相机评测 欢迎来电 苏州虔坤图像技术供应

信息介绍 / Information introduction

LMI Gocator 2500系列蓝色激光高速线激光轮廓传感器:产品简介:Gocator 2500系列是高速3D线激光轮廓传感器,采用了很好紧凑很先进的智能传感器设计,可实现高达10kHz的检测速度,集扫描,测量,产品介绍:Gocator2500系列是LMI提供的高速3D线激光轮廓传感器,高灵敏度的蓝色激光和紧凑设计,以高达10kHz的速度进行在线检测,集扫描,测量和控制于一体,多种视野可选,比较高视野达100mm,定制的200万像素成像技术、优化的光学设计和蓝色激光,使Gocator2500系列在扫描有光泽和低对比度物体表面上能够获得更清晰、高重复性以及可靠的3D数据,是电池和消费类电子产品在线检测的理想选择。另外,产品被广泛应用于橡胶和轮胎行业以及工厂自动化。性能参数:比较大视野范围至100mmX方向分辨率达8微米通过网页浏览器或SDK进行设置和控制内置测量工具,无需任何编程可扩展性,济南三维3D相机评测,可用GDK和GOMAX优化光学设计以获取更质量的扫描数据适应于目标物不同角度检测,济南三维3D相机评测,济南三维3D相机评测,提供设置灵活性处理不同材质和表面类型产品亮点:高检测速度与精度.Gocator系列智能激光位移传感器是 LMI Technologies Inc.公司的产品。济南三维3D相机评测

3D检测原理:通过激光照射到产品上,反射到相机芯片上,形成一个三角形的关系,进而通过复杂的运算,得出产品表面的轮廓,又称点云图,3D相机经常运用于电子制造领域,用于识别PIN针的高度差共面度,用于机器人抓取搬运定位,用于轮胎的表面瑕疵检测。LMI3D相机主要有Gocator2300,Gocator2400,Gocator2500系列,这里我们主要介绍一下用于连机器PIN针高低差的检测。在此应用中,Gocator2420线激光轮廓传感器被用于扫描和检测连接件针脚,测量在线移动的连接件针脚,提供实时的通过/失败决策。如果没有可靠且覆盖范围广的质量控制,很有可能会造成有缺陷的连接件引脚的漏检,导致将不合格的产品发送给客户。能否获取正确的质量控制信息是产线能否做到高效率低成本的关键。连接件针脚是高反光的微小目标物,要达到要求的精度去满足几何公差,扫描和测量变得很有难度。特别是,针脚之间经常出现扫描数据中的噪声。此外,一些针脚要求传感器具有较大的测量范围,以便准确获取针脚的几何形状。厦门三维检测平台3D相机矫正LMI,Gocator3506,双目快照式传感器。

中小型协作机器人使用在工厂自动化中正在快速增长。其中许多都是拾取放置的应用,因此机器人需要机器视觉来可视化场景、处理信息,从而做出控制决策并执行基于精度的机械运动。LMITechnologies开发了一个插件,允许将其Gocator3D快照传感器与UniversalRobots(UR)的机器人直接连接。可以使用GocatorURCap插件通过以太网将3D快照传感器直接安装到机器人上。Gocator的3D坐标系直接映射到机器人坐标系中,因此3D视觉引导机器人系统简单高效。无需额外的软件或PC。

检测轮胎尺寸和胎纹随着轮胎规格变得更严格,对于供应商来说轮胎的生产、检测形成一种新的挑战。需要更快,更前列的技术,在线和离线时都能够检测的系统。在轮胎方面,要求更加多样化。在轮胎生产、轮胎装配、物流和废旧轮胎处理过程,遇到处于不同的状态的轮胎,有必要进行自动检测和记录,比如:品牌名称、轮胎尺寸和胎面。检测挑战需要检测胎面花纹的凹槽尺寸,2D视觉解决方案无法对低对比度的黑色轮胎进行尺寸信息的测量,比如高度信息。使发动机缸体生产制造商能够实现比以往任何时候更高的准确性和可重复性。

3D相机用于焊缝引导,国外在焊接视觉传感上的研究较早且深入,已经有较多的产品投入应用。目前,美国、日本、加拿大等国都有成熟的视觉焊接系统。近年来,国内对基于主动视觉的焊缝跟踪系统的研究逐渐增加,这在国内将会成为趋势,因为其具有精确度高、洁净环保、加工材质类型多样、效率高等优势。激光焊接机器人以半导体激光器作为的焊接热源,使得其已越来越普遍地被应用于手机、笔记本电脑等电子设备零件的焊接。半导体激光器(也称激光二极管)作为激光焊接机器人的焊接热源,使得高性能的激光焊接机器人系统的应用成为现实。当今的焊接行业,在机器人领域中一些创新性的增长。 行业内,需要根据高质量规格制造或维修金属零件。此外,降低成本也是现在工厂所考虑的重点,使用3D视觉传感器配合机器人手臂工作,可以减少人工成本,提高效率。LMI 利用智能3D传感器实现产品100%检测。成都Gocator26703D相机原理

LMI Gocator 2400和2500系列3D激光传感器。济南三维3D相机评测

    3D相机技术原理:可精确非接触测量被测物体的位置、位移等变化,主要应用于检测物体的位移、厚度、振动、距离、直径等几何量的测量。按照测量原理,激光位移传感器原理分为激光三角测量法和激光回波分析法,激光三角测量法一般适用于高精度、短距离的测量,而激光回波分析法则用于远距离测量,下面分别介绍激光位移传感器原理的两种测量方式。激光发射器通过镜头将可见红色激光射向被测物体表面,经物体反射的激光通过接收器镜头,被内部的CCD线性相机接收,根据不同的距离,CCD线性相机可以在不同的角度下“看见”这个光点。根据这个角度及已知的激光和激光位移传感器之间的距离,数字信号处理器就能计算出,激光位移传感器和被测物体之间的距离。同时,光束在接收元件的位置通过模拟和数字电路处理,并通过微处理器分析,计算出相应的输出值,并在用户设定的模拟量窗口内,按比例输出标准数据信号。如果使用开关量输出,则在设定的窗口内导通,窗口之外截止。另外,模拟量与开关量输出可单独设置检测窗口。 济南三维3D相机评测

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