F/# | 3895/# | 波長范圍 | 30mm-50mmnm |
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波長精度 | 500nm | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
光譜分辨率 | 30mm | 光柵數(shù)量 | 雙光柵 |
價格區(qū)間 | 1萬-5萬 | 色散 | 550 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,地礦,電子,交通 | 應(yīng)用系統(tǒng) | 發(fā)射光譜 |
雜散光 | 3568 |
產(chǎn)品簡介
詳細介紹
基于機器視覺的光柵光幕C40S-0603CA020/C40E-0603CA020
C40S-0603CA020/C40E-0603CA020本系統(tǒng)針對工業(yè)生產(chǎn)線上的實際情況,對機器視覺的安全光幕檢測關(guān)鍵技術(shù)進行研究,根據(jù)安全光幕在生產(chǎn)現(xiàn)場條件和安防檢測的需求,制定了基于視覺的光幕識別系統(tǒng)方案。由于安全光幕都是以機械設(shè)備作為固定載體,在可移動性、可靠性和成本方面都存在著一定的缺陷,對安全光幕檢測的應(yīng)用前景造成了嚴重的影響。因此,本文開發(fā)了基于ARM嵌入式開發(fā)板的光幕識別系統(tǒng),它具有可移植性、可靠性、高性價比、低功耗等突出優(yōu)點。終,本文實現(xiàn)了一套簡單的嵌入式光幕檢測和管理系統(tǒng),可以快速有效的進行安全光幕檢測識別,實現(xiàn)安全門禁的管理功能。本文研究的主要內(nèi)容:根據(jù)實際生產(chǎn)要求,選擇合適的嵌入式開發(fā)板、相機、光源等,搭建檢測系統(tǒng)硬件平臺,獲取檢測光幕的圖像。對獲得的光幕圖像進行預(yù)處理,設(shè)計識別提取檢測光幕的算法;針對光幕缺陷檢測過程中誤判較高、速度慢的問題,提出基于區(qū)域分割的缺陷檢測方法,實驗證明,該方法有效減少了錯誤提取帶來的誤判,同時也縮短檢測時間;對于灰度中心曲線的測量,提出基于0.5像素的測量算法,測量速度快、重復(fù)精度高。在嵌入式端基于Linux環(huán)境架構(gòu)下,運用Qt creator工具來開發(fā)機器視覺檢測系統(tǒng)。在工控端系統(tǒng)采用C/C#編程語言,在VS2013編程環(huán)境下開發(fā)了光幕管理系統(tǒng)。通過對實驗測試的結(jié)果分析驗證,該系統(tǒng)具有良好的穩(wěn)定性和實用性,為以后工廠的門禁安防檢測應(yīng)用提供了技術(shù)指導(dǎo)
基于機器視覺的光柵光幕C40S-0603CA020/C40E-0603CA020
C40S-0603CA020/C40E-0603CA020針對光電報靶系統(tǒng)的標校問題,以及可見光光幕靶光電接收器檢測靈敏度的一致性和與海量數(shù)據(jù)的高速采集問題,采用大發(fā)射角的LED發(fā)光管,設(shè)計了光電開關(guān)電路和高速采樣保持電路,實現(xiàn)了基于光電開關(guān)和取樣電阻網(wǎng)絡(luò)的光電坐標傳感器,提高了系統(tǒng)的檢測靈敏度和一致性,降低了系統(tǒng)設(shè)計的難度和成本。試驗證明:該方法精度較高,具有良好的應(yīng)用前景。彈丸初速的標稱值與實際值存在著差異,此誤差影響火炮的射擊精度,因此有必要對彈丸的實際初速進行測定?;陔p激光幕區(qū)截原理的彈丸初速測量系統(tǒng),采用激光測距機和光柵尺進行距離的測量和標定,選用ARM和CPLD對測速過程進行全過程記錄采集,通過平均測速法計算得到彈丸初速,對系統(tǒng)的測量誤差進行了分析,系統(tǒng)樣機經(jīng)過實彈射擊試驗得到某口徑彈丸的試驗數(shù)據(jù)。對系統(tǒng)的誤差分析及實彈射擊證明,雙激光幕測速系統(tǒng)在彈丸初速測量的精度和可靠性等方面有了顯著的提高,可較好地進行初速的校準測量。