專利名稱:一種應用于物體二維、三維輪廓識別方法的測量裝置的制作方法
技術(shù)領域:
一種應用于物體二維、三維輪廓識別方法的測量裝置技術(shù)領域[0001]本實用新型涉及物體二維、三維輪廓識別技術(shù),具體涉及一種實現(xiàn)物體二維或三維輪廓識別方法的測量裝置,可以應用于SMT(表面貼裝技術(shù))領域中的印刷檢測(如錫膏、焊盤、絲印等)。
背景技術(shù):
[0002]在SMT領域中錫膏、焊盤、絲印等印刷質(zhì)量的好壞直接影響著PCB板的使用,因此印刷檢測變的尤為重要。印刷檢測有二維、三維測量方法,二維測量方法可以是三維測量的基礎,可以更好的定位出測量對象的二維具體位置,為三維測量做好準備。三維測量則具有更精確性。[0003]二維測量方法目前常見的是AOI自動檢測法,它往往都采用彩色相機來還原檢測PCB板各個部分的真實色彩,并通過不同的色彩來區(qū)分不同的檢測目標。這種方法主要有兩個弊端:1、由于技術(shù)自身限制,同等像素的彩色相機,在最終成像時,所能夠攜帶的信息量只有黑白相機成像的1/3 ;2、由于需要進行濾波、插值等復雜計算,彩色相機的成像速度通常要明顯慢于黑白相機?;谶@種光學原理我們可以反其道而行之,將本來是白光的光源,拆解為紅綠藍三色光,而將原本的彩色相機替換為黑白相機,用黑白相機分別捕捉生成三色光源照射同一物體時的黑白圖像,然后用三原色合成算法,對三幅圖像進行合成計算,就可以獲得該點的亮度參數(shù)了,不同的亮度參數(shù),就代表了不同的物體顏色。[0004]而目前常見的三維測量方法,主要分為接觸式和非接觸式兩大類。對于接觸式測量來說,采用類似三 坐標測量機這樣的設備,使用探針接觸測量物體表面來進行物體形狀測量,該方法的缺點顯而易見,速度慢,且對類似錫膏這樣的柔性物體無效。而對于非接觸式測量,由于測量速度快,并且不接觸測量對象,所以具有明顯優(yōu)勢,目前主要基于三大類技術(shù):雙目視覺、激光掃描和正弦條紋投影。其中,雙目視覺設備成本較高,且整個系統(tǒng)結(jié)構(gòu)和標定都極為復雜,所以在工業(yè)檢測領域很少采用。激光掃描法,采用的測量原理跟正弦條紋投影是一樣的,不同之處在于,前者采用單條激光進行測量,每次只能測量一條光線上的物點,總體速度要慢于正弦條紋投影。所以,目前業(yè)界普遍采用的還是基于正弦條紋的投影算法進行三維物體檢測。但是在這種方法中使用的實現(xiàn)裝置,容易出現(xiàn)條紋堆積以及反光、陰影等光學問題,給測量帶來負面影響,致使測量結(jié)果不準確。實用新型內(nèi)容[0005]因此,為了進一步提高SMT領域中存在的如錫膏、焊盤、絲印等印刷檢測速度和精度問題,本實用新型特提供一種應用于物體二維、三維輪廓識別方法的測量裝置。它包括用于二維測量的黑白相機和RGB三色光源,和用于N步相移法的光柵。[0006]為實現(xiàn)上述目的,本實用新型采取以下技術(shù)方案:一種應用于物體二維、三維輪廓識別方法的測量裝置,其特征在于:包括一工作臺,其上固定有相機支架和光柵安裝架,在相機支架和光柵安裝架上分別安裝有相機和光柵組件,在工作臺底部安裝一 RGB三色光源;光柵組件包括兩條固定在光柵安裝架上的滑軌,兩條滑軌的中間位置設置有鏡頭孔,穿透所述光柵安裝架,兩滑軌上架設有滑塊,滑塊上固定有光柵片,滑塊由一陶瓷馬達驅(qū)動,光柵片覆蓋于鏡頭孔之上;在鏡頭孔以下部分安裝一光柵投影鏡頭,在光柵片以上部分設置一平行光源;所述RGB三色光源包括一光源本體,以及光源保護罩,光源本體為一圓環(huán)形光照體,光源安裝在圓環(huán)形光照體內(nèi)側(cè),包括有紅光、綠光和藍光;所述相機、陶瓷馬達、平行光源、RGB三色光源均與各自的控制器電相連,控制器與一計算機電相連。[0007]進一步講,所述相機支架和光柵安裝架一體制作。[0008]所述相機可變換位置地安裝在所述相機支架上。方式是:一,在所述相機支架上縱向設置兩排螺栓孔,兩排螺栓孔上通過螺栓固定一相機滑塊,所述相機安裝于相機滑塊上。二,在所述相機支架上縱向設置兩排滑軌,滑軌上滑動設置一相機滑塊,相機滑塊由固定在支架上的馬達驅(qū)動連接,相機滑塊上安裝所述相機。[0009]所述光柵安裝架可以有三組,呈一定角度均布,在每一光柵安裝架上安裝一組光柵組件。[0010]所述RGB三色光源采用RGBRGB…的方式環(huán)周排列,其中R代表紅光,G代表綠光,B代表藍光。[0011]本實用新型由于采取以上技術(shù)方案,其具有以下優(yōu)點:1、本實用新型是為實現(xiàn)N步相移測量法而設計用于物體的三維測量,核心包括了采樣相機和光柵的一體化裝置,結(jié)構(gòu)簡單易操作,多個光柵安裝在一個相機周圍,可以同時拍攝,利于N步測量法的實現(xiàn)。2、本實用新型采用三色光源照射,使用黑白相機拍攝,通過三幅黑白圖像合成出真實的彩色圖像,用于物體的二維測量,使得檢測速度和精度都得到了顯著的提升。3、利用本實用新型裝置,可對物體的二維平面輪廓進行準確高速的提取,一旦確定了二維輪廓后,就可以只需測量此二維輪廓范圍內(nèi)的三維數(shù)據(jù),而其他區(qū)域的三維數(shù)據(jù)就無需計算,這樣計算量就極大減少,速度就極大提聞了。
[0012]圖1是本實用新型測量裝置立體視圖;[0013]圖2是測量裝置光柵部分的局部拆解圖;[0014]圖3是測量裝置RGB三色光源部分的局部拆解圖;[0015]圖4是光源本體的立體圖。[0016]圖中,1 -工作臺,2-相機支架,3-光柵安裝架,4-空心圓臺,5-相機,6_光柵組件,7-RGB三色光源,8-螺栓孔,9-相機滑塊,10-滑軌,11-鏡頭孔,12-滑塊,13-光柵片,14-陶瓷馬達,15-光柵投影鏡頭,16-光柵保護罩17-光源孔,18-平行光源19-光源本體,20、21-光源保護罩。
具體實施方式
[0017]
以下結(jié)合附圖和實施例對本實用新型進行詳細的描述。[0018]如圖1所示,本發(fā)明包括一工作臺1,其上固定有相機支架2和光柵安裝架3,在工作臺底部設置一空心圓臺4。在相機支架2和光柵安裝架3上分別可變化位置地安裝有相機5和光柵組件6。其中相機5有一臺足以,光柵組件6則可以設置多組。在空心圓臺4上則安裝一 RGB三色光源7。[0019]進一步講,相機支架2和光柵安裝架3可以一體制作,在相機支架2上分支出三組光柵安裝架3,呈一定角度均布,每個光柵安裝架上安裝一組光柵組件6。[0020]相機5可變換位置地固定在相機支架2上的方式,可以采取以下兩種方式:一是在相機支架2上縱向設置兩排螺栓孔8,兩排螺栓孔上通過螺栓固定一相機滑塊9,所述相機5安裝于相機滑塊9上(如圖1、2所示);二是在相機支架2上縱向設置兩排滑軌,滑軌上滑動設置一相機滑塊,相機滑塊由固定在支架上的馬達驅(qū)動連接,相機滑塊上安裝所述相機5 (這種情況附圖中沒有示出)。[0021 ] 光柵安裝架3上安裝所述光柵組件6,光柵組件6可在光柵安裝架3上沿安裝架平面移動以獲取正弦光柵,這種移動的方式取決于光柵組件的結(jié)構(gòu):如圖2所示,光柵組件6包括兩條固定在光柵安裝架3上的滑軌10,兩條滑軌的中間位置設置有鏡頭孔11,穿透光柵安裝架3。兩滑軌上架設有滑塊12,滑塊12上固定著光柵片13 ;滑塊12由一陶瓷馬達14驅(qū)動。光柵片13覆蓋于鏡頭孔11之上;在鏡頭孔11以下部分安裝的是一光柵投影鏡頭15。在光柵片13以上部分,罩設一光柵保護罩16,在光柵保護罩16的中心也有一個光源孔17,在光源孔的頂部安裝平行光源18。通過陶瓷馬達14驅(qū)動光柵片13的移動,在光源的照射下生成正弦條紋。[0022]RGB三色光源7安裝在工作臺底部,如圖3所示,RGB三色光源7包括一光源本體19,以及兩邊保護的光源保護罩20、21。光源本體19為一圓環(huán)形光照體,光源安裝在環(huán)形體內(nèi)側(cè),包括有紅光、綠光和藍光,三種基本顏色的光。為了使光源輻照均勻,采用RGBRGB…的方式環(huán)周排列光源,其中R代表紅光,G代表綠光,B代表藍光,如圖4所示。[0023]上述的相機5、相機馬達,光柵組件6中的馬達14、平行光源18,RGB三色光源7,均與各自的控制器相連,控制器與一計算機相連。[0024]本裝置既可以進行三維的N步相移法測量,也可以進行二維的RGB三色光源測量,其中N步相移法測量的使用方法是:[0025]1、將測量對象放置在整個裝置下方,使得基準面上可以獲得清晰的條紋像;[0026]2、打開平行光源;[0027]3、計算機·控制軟件驅(qū)動陶瓷馬達回到原點位置,從而帶動光柵滑塊上的光柵片回到起始位置,同時使用相機進行拍照,并將拍攝獲得的圖像傳送給計算機中進行存儲;[0028]4、控制軟件再發(fā)出適當?shù)碾妷褐担?qū)動陶瓷馬達向前移動某一距離,從而帶動光柵滑塊上的光柵片向前移動相應距離,同時使用相機進行拍照,并將拍攝獲得的圖像傳送給計算機中進行存儲;[0029]5、繼續(xù)控制軟件發(fā)出適當?shù)碾妷海?qū)動陶瓷馬達再向前移動同樣的距離,同時使用相機進行拍照,并將拍攝獲得的圖像傳送給計算機中進行存儲;[0030]6、依次類推,移動N步,便可獲得N幅移動光柵像,然后運用N步相移算法就可以進行測量了。[0031]關(guān)于RGB三色光源測量的使用方法是:[0032]1、首先將待測物放置在工作臺上,使光源能準確照射測量對象,使相機能準確拍攝測量對象;[0033]2、打開相機、RGB三色光源,并和計算機保持傳輸暢通;[0034]3、打開紅色光源,用相機對測量對象進行拍照,傳輸?shù)接嬎銠C中;[0035]4、關(guān)閉紅色光源,打開綠色光源,用相機對測量對象進行拍照,傳輸?shù)接嬎銠C中;[0036]5、關(guān)閉綠色光源,打開藍色光源,用相機對測量對象進行拍照,傳輸?shù)接嬎銠C中;[0037]6、然后利用某種圖像處理算法,對以上3) 5)中的三幅黑白圖像進行合成處理,就可獲得還原 的彩色圖像;再利用計算機里預置的標準圖像進行比對,就可識別物像了。
權(quán)利要求1.一種應用于物體二維、三維輪廓識別方法的測量裝置,其特征在于: 包括一工作臺,其上固定有相機支架和光柵安裝架,在相機支架和光柵安裝架上分別安裝有相機和光柵組件,在工作臺底部安裝一 RGB三色光源; 所述相機為黑白相機; 所述光柵組件包括兩條固定在光柵安裝架上的滑軌,兩條滑軌的中間位置設置有鏡頭孔,穿透所述光柵安裝架,兩滑軌上架設有滑塊,滑塊上固定有光柵片,滑塊由一陶瓷馬達驅(qū)動,光柵片覆蓋于鏡頭孔之上;在鏡頭孔以下部分安裝一光柵投影鏡頭,在光柵片以上部分設置一平行光源; 所述RGB三色光源包括一光源本體,以及光源保護罩,光源本體為一圓環(huán)形光照體,光源安裝在圓環(huán)形光照體內(nèi)側(cè),包括有紅光、綠光和藍光; 所述相機、陶瓷馬達、平行光源、RGB三色光源均與各自的控制器電相連,控制器與一計算機電相連。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的應用于物體二維、三維輪廓識別方法的測量裝置,其特征在于:所述相機支架和光柵安裝架一體制作。
3.根據(jù)權(quán)利要求1或2所述的應用于物體二維、三維輪廓識別方法的測量裝置,其特征在于:所述相機可變換位置地安裝在所述相機支架上。
4.根據(jù)權(quán)利要求3所述的應用于物體二維、三維輪廓識別方法的測量裝置,其特征在于:在所述相機支架上縱向設置兩排螺栓孔,兩排螺栓孔上通過螺栓固定一相機滑塊,所述相機安裝于相機滑塊上。
5.根據(jù)權(quán)利要求3所述的應用于物體二維、三維輪廓識別方法的測量裝置,其特征在于:在所述相機支架上縱向設置兩排滑軌,滑軌上滑動設置一相機滑塊,相機滑塊由固定在支架上的馬達驅(qū)動連接,相機滑塊上安裝所述相機。
6.根據(jù)權(quán)利要求1或2所述的應用于物體二維、三維輪廓識別方法的測量裝置,其特征在于:所述光柵安裝架有三組,呈一定角度均布,在每一光柵安裝架上安裝一組光柵組件。
7.根據(jù)權(quán)利要 求1所述的應用于物體二維、三維輪廓識別方法的測量裝置,其特征在于:所述RGB三色光源采用RGBRGB…的方式環(huán)周排列,其中R代表紅光,G代表綠光,B代表藍光。
專利摘要本實用新型公開一種應用于物體二維、三維輪廓識別方法的測量裝置,其特征在于包括一工作臺,其上固定有相機支架和光柵安裝架,在相機支架和光柵安裝架上分別安裝有一黑白相機和一組光柵組件,在工作臺底部安裝一RGB三色光源,還包括與它們控制連接的計算機;所述RGB三色光源采用RGBRGB…的方式排列。本實用新型中相機與光柵組件組合可以實現(xiàn)N步相移法的測量,即物體三維輪廓的測量;相機與RGB三色光源結(jié)合可以實現(xiàn)物體的二維測量,使得檢測速度和精度都得到了顯著的提升。二維平面輪廓的準確高速提取,可以為三維測量做好基礎。
文檔編號G01B11/24GK203132511SQ201320165590
公開日2013年8月14日 申請日期2013年4月1日 優(yōu)先權(quán)日2013年4月1日
發(fā)明者廖懷寶 申請人:廖懷寶