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發布時間:2021-01-01 12:03  
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系統模塊組成:工件的在線識別定位,基本原理是對生產線上的工件進行特征提取,利用分類器對工件進行識別,再利用坐標變換得到工件的空間位置,后由執行機構來完成工件的分類與抓取工作。要完成這一動作,則系統需要具備兩大處理單元:圖像處理模塊和執行模塊。
(1) 圖像處理模塊:是指通過工業攝像機對目標圖像進行采集,然后由經圖像預處理單元對圖像進行中間處理,將處理好的結果送達執行模塊。在工件的識別過程中,應該包括所識別工件的種類,如果是工件的定位過程中,應該包括工件的具體位置,后通過計算機發送指令信號給執行單元來完成終的工作要求。
亮度:當選擇兩種光源的時候,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會出現。,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。魯棒性:另一個測試好光源的方法是看光源是否對部件的位置敏感度。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。
當我們談論日益熱門的工業4.0、智能制造這些話題時,機器人是一個無論如何也繞不開的問題。機器人的智能化程度影響著整個工業演化的進程,傳統的機器人僅能在嚴格定義的結構化環境中執行預定指令動作,缺乏對環境的感知與應變能力,這極大地限制了機器人的應用。利用機器人的視覺控制,不需要預先對工業機器人的運動軌跡進行示教或離線編程,可節約大量的編程時間,提高生產效率和加工質量。這就是我們標題中提到的,基于機器視覺的工業機器人定位技術。這一技術在國內較早被應用于焊接機器人對焊縫的跟蹤,而維視圖像的視覺采集設備及圖像處理軟件,被行業內廣泛使用。