2D與3D視覺系統(tǒng)的對比
機器視覺系統(tǒng)可以分為2D和3D兩種。2D視覺系統(tǒng)價格較低,操作速度快,適用于簡單形狀的零件識別和條碼、二維碼的讀取。通過使用背光照明,2D系統(tǒng)能夠快速準確地識別零件。然而,2D系統(tǒng)在處理復(fù)雜形狀的物體時存在局限性。
相比之下,3D視覺系統(tǒng)能夠捕捉物體的三維圖像,提供更加全面和精確的分析。3D系統(tǒng)特別適用于處理復(fù)雜形狀的物體,能夠捕捉到2D系統(tǒng)無法獲取的Z坐標數(shù)據(jù)。近年來,3D攝像頭的成本顯著降低,使得高質(zhì)量3D視覺系統(tǒng)在自動化制造過程中得以廣泛應(yīng)用 。
工業(yè)4.0與機器視覺
工業(yè)4.0戰(zhàn)略強調(diào)智能制造和數(shù)字化轉(zhuǎn)型,機器視覺技術(shù)在其中扮演著重要角色。通過提取、處理和分析實時數(shù)字圖像,機器視覺能夠?qū)崿F(xiàn)對制造過程的可視化和智能化。這種技術(shù)使得機器可以根據(jù)捕獲的數(shù)據(jù)自主做出決策,極大地提高了操作的效率和精度。
人工智能(AI)和深度學(xué)習(xí)技術(shù)的結(jié)合,使機器視覺系統(tǒng)能夠從數(shù)據(jù)中學(xué)習(xí),不斷優(yōu)化其性能。例如,AI驅(qū)動的缺陷檢測工具能夠精確識別制造過程中的缺陷,減少誤報,提高生產(chǎn)一致性。
云端機器視覺的發(fā)展
云端機器視覺技術(shù)正在快速發(fā)展,它使機器視覺系統(tǒng)能夠在云端處理和存儲數(shù)據(jù),實現(xiàn)全球數(shù)據(jù)訪問。這種技術(shù)特別適合大規(guī)模操作,提供了更具成本效益的解決方案,消除了對昂貴現(xiàn)場硬件的需求。
例如,Cognex的ViDi是一款基于云的工業(yè)圖像分析軟件,使用基于規(guī)則的算法、深度學(xué)習(xí)技術(shù)和AI來改進質(zhì)量控制和自動化制造過程。該平臺能夠執(zhí)行缺陷檢測、對象識別和光學(xué)字符識別(OCR)等任務(wù),為生產(chǎn)過程提供實時分析和洞察 。
超光譜成像與協(xié)作機器人
超光譜成像是一種捕捉多個波長圖像的先進技術(shù),能夠?qū)τ涗泩鼍斑M行全面的光譜分析。這種方法在工業(yè)自動化中獲得了越來越多的應(yīng)用,因為它可以更加精確地檢測產(chǎn)品缺陷或不規(guī)則性。例如,Headwall Photonics開發(fā)了一種超光譜成像解決方案,可以檢測食品產(chǎn)品中的雜質(zhì)和外來物質(zhì),幫助食品加工公司提高食品安全和質(zhì)量控制 。
協(xié)作機器人在制造業(yè)中已得到廣泛應(yīng)用,這些機器人能夠與人類并肩工作,處理各種任務(wù)。通過結(jié)合AI、機器學(xué)習(xí)和先進的傳感技術(shù),合作機器人變得更加靈活和高效,能夠處理復(fù)雜的任務(wù)。這些機器人不僅提高了制造效率,還降低了操作成本。
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