91欧美超碰AV自拍|国产成年人性爱视频免费看|亚洲 日韩 欧美一厂二区入|人人看人人爽人人操aV|丝袜美腿视频一区二区在线看|人人操人人爽人人爱|婷婷五月天超碰|97色色欧美亚州A√|另类A√无码精品一级av|欧美特级日韩特级

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

借助Ansys Speos這款光機設計一體化的光學軟件

LD18688690737 ? 來源:Ansys 光電大本營 ? 作者:Ansys Speos ? 2022-11-12 14:29 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

1

背景說明

在玻璃的生產過程中,由于加工工藝的影響,玻璃表面會出現(xiàn)諸如氣泡、黑點、斑點等瑕疵;玻璃上的結石、砂粒因運輸過程中振動摩擦,會出現(xiàn)玻璃表面劃傷。在對玻璃成品進行工藝檢驗的時候,需要將存在質量缺陷的玻璃進行甄選和分離,而這一過程中主要是通過兩種方式實現(xiàn),其一就是人眼視覺對玻璃缺陷外觀的識別,其二則為通過一定的光學參數(shù)的鏡頭進行拍攝來得到相應的成像圖片,從而間接識別缺陷。

在對玻璃的缺陷進行評估的時候,人眼的觀察距離,觀察角度,鏡頭的觀察角度,觀察距離,鏡頭的FOV的大小等均會對識別的效果產生影響。同時,環(huán)境光的強弱,缺陷的表面材質也會影響識別效果。為了更全面的從仿真的角度去解決缺陷的識別問題,我們借助Ansys Speos這款光機設計一體化的光學軟件,從建模,仿真,再到成像結果分析的這一完整的流程來對缺陷的識別進行詳細的剖析。

2

缺陷建模

在本案例中,為了突出缺陷的可視性研究的特性,在Speos中以建模的方式創(chuàng)建了寬度為19μm,長度227μm,深度15μm的溝槽來示意缺陷。

abeec88a-4e0c-11ed-a3b6-dac502259ad0.png

3

缺陷的人眼視覺仿真介紹

從分辨率的角度來說,肉眼的分辨能力是有限的?!鱍=1.22λD,人眼的瞳孔直徑D為2mm~9mm,取中間值D為5mm,可見光中心波長也就是人眼ZUI敏感的波長為5500埃,因此人眼的分辨極限角為一分。當物體對人眼的視角小于1′時,人對物體的細節(jié)就不能分辨,看起來就是一點,這時物體在視網(wǎng)膜上的像剛好是一個感光細胞的大小,人眼的明視距離為25cm,視網(wǎng)膜至瞳孔的距離為22mm時,因此人眼可分辨明視距處的ZUI小線距離為△y=25△Q≈0.1mm。

在Speos中依次添加環(huán)境光,將其設置為北京時間上午10:00,探測器VR Sensor中的Observe Sensor,因為整個模型的ZUI小尺寸單元為μm,因此初始的人眼觀察距離設置為2.5mm即可。

ac26b2ae-4e0c-11ed-a3b6-dac502259ad0.png

當缺陷的表面屬性與玻璃基體差異較大以及完全一致的情況下的仿真結果,具體如下:

aca1cad4-4e0c-11ed-a3b6-dac502259ad0.png

通過仿真結果可以看出當缺陷和玻璃屬性相差較大時,正視情況下,缺陷更易識別。進一步分析在此情況下,不同的人眼觀察角度造成的缺陷識別差異如下:

accd0f8c-4e0c-11ed-a3b6-dac502259ad0.png

通過以上仿真結果可以看出在上下左右傾斜角度較小情況下缺陷是可識別的,而角度過大,缺陷近乎無法通過肉眼來識別。

4

缺陷的Camera Sensor仿真應用介紹

針對相機而言,通常用圖像分辨率,也就是單位距離內的像用多少個像素來顯示。以反推回實際物體,則圖像中的一個像素點表示的實際距離為就是像元尺寸/放大倍數(shù)。因此像元尺寸越小,其圖像分辨率越高。目前的像元均可以做到微米級,因此相機的圖像分辨能力是遠大于人眼識別的能力。

在Ansys Speos中,我們可以通過Camera Sensor的功能,將Zemax設計好的鏡頭數(shù)據(jù)以參數(shù)化的形式引入到Speos里,從而可以創(chuàng)建虛擬相機實現(xiàn)光學成像系統(tǒng)的性能轉移。結合Speos的多物體場景的視覺仿真以及光度學、色度學、能量分析功能,可以從系統(tǒng)層面上更全面的展示鏡頭的真實的成像性能。

下圖是在Speos中定義了Camera的焦距、FOV、distortion、光譜響應敏感性、光譜透過率等參數(shù)后,第一步,依次將觀察距離定義為2.5mm、 5mm、 7.5mm、 15mm、 30mm。

ada44038-4e0c-11ed-a3b6-dac502259ad0.png

通過仿真結果的能量分析圖可以發(fā)現(xiàn),隨著觀察距離的不斷增大,仿真結果體現(xiàn)的可視寬度越小,當距離為2.5mm時可視寬度為0.8mm,而當距離為30mm時,可視寬度為0.09mm,此時人眼從圖片上觀察到缺陷的結果較為吃力。

ae0305e6-4e0c-11ed-a3b6-dac502259ad0.png

第二步,將相機的觀察距離固定為2.5mm,而將相機的拍攝角度(將圖中直線繞著X軸進行旋轉)依次設置為15°、30°、45°、60°、75°。

ae290660-4e0c-11ed-a3b6-dac502259ad0.png

通過仿真后,不同角度的缺陷的可視寬度如下:

ae5ab28c-4e0c-11ed-a3b6-dac502259ad0.png

第三步,將改變環(huán)境光的亮度,做亮環(huán)境與暗環(huán)境的鏡頭對缺陷識別能力的評估,其結果如下:

ae7b4830-4e0c-11ed-a3b6-dac502259ad0.png

aef301f4-4e0c-11ed-a3b6-dac502259ad0.png

第四步,保持觀察距離不變,依次將鏡頭的FOV改為3°、8°、16°、24°,其界面展示和仿真結果如下:

af3bee00-4e0c-11ed-a3b6-dac502259ad0.png

af7997f0-4e0c-11ed-a3b6-dac502259ad0.png

通過仿真可以得到,F(xiàn)OV越小缺陷可視寬度越寬,越易被識別。

5

總結

綜上可知,Speos在通過人眼視覺和Camera Sensor功能都能對一定尺寸物體進行分析,Camera可以分析更小尺寸。物體離Camera越近,可識別性越強,Camera的FOV越小,拍攝角度越準直,缺陷與玻璃表面屬性差異越大,缺陷反射的環(huán)境光越強,則可識別性越強。Speos的Camera Sensor既能大幅度的提升鏡頭成像的仿真速度,又能結合三維場景,對鏡頭的成像質量進行多角度多層次的系統(tǒng)級評估。






審核編輯:劉清

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 探測器
    +關注

    關注

    15

    文章

    2763

    瀏覽量

    75903
  • FOV
    FOV
    +關注

    關注

    0

    文章

    37

    瀏覽量

    6261

原文標題:剖析如何借助Speos進行玻璃表面缺陷的應用分析

文章出處:【微信號:光電資訊,微信公眾號:光電資訊】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    伏/儲能逆變器測試新標桿:斯康達ATS500一體化測試系統(tǒng)助力產業(yè)升級

    伏/儲能逆變器測試新標桿:斯康達ATS500一體化測試系統(tǒng)助力產業(yè)升級
    的頭像 發(fā)表于 01-08 10:38 ?2293次閱讀

    聚焦企業(yè)能源管理的務實解決方案——儲充一體化

    在 “雙碳” 目標推進過程中,“儲充一體化” 已從概念走向落地。對多數(shù)企業(yè)而言,選擇這類方案的核心需求是解決實際問題 —— 降低用電成本、提升能源利用效率、簡化管理流程。 技術咨詢
    的頭像 發(fā)表于 11-11 16:44 ?647次閱讀
    聚焦企業(yè)能源管理的務實解決方案——<b class='flag-5'>光</b>儲充<b class='flag-5'>一體化</b>

    大廠云集!儲充一體化火到什么程度?

    在新能源加速融合的浪潮中,儲充一體化正成為電力電子行業(yè)最具爆發(fā)力的賽道之。隨著功率密度提升、系統(tǒng)集成加深,核心元器件的創(chuàng)新正在成為決定系統(tǒng)性能與可靠性的關鍵變量。 2025年11月14日,第十七
    的頭像 發(fā)表于 10-29 10:41 ?1778次閱讀
    大廠云集!<b class='flag-5'>光</b>儲充<b class='flag-5'>一體化</b>火到什么程度?

    一體化ROS智能駕駛小車及實訓教學平臺解決方案

    一體化ROS智能駕駛小車及實訓教學平臺解決方案
    的頭像 發(fā)表于 09-26 17:34 ?1612次閱讀
    <b class='flag-5'>一體化</b>ROS智能駕駛小車及實訓教學平臺解決方案

    安科瑞家庭伏儲能一體化監(jiān)測系統(tǒng)解決方案

    銷售工程師 王鑫杰13524471462 、背景和需求 全球一體化趨勢明顯,家庭儲能市場潛力巨大,尤其在伏持續(xù)發(fā)展和滲透率提升的背景下,戶用光儲
    的頭像 發(fā)表于 07-28 16:42 ?832次閱讀
    安科瑞家庭<b class='flag-5'>光</b>伏儲能<b class='flag-5'>一體化</b>監(jiān)測系統(tǒng)解決方案

    綠色出行新選擇:儲充一體化充電站,讓能源更智能、更高效!

    在碳中和與綠色能源轉型的背景下,新能源汽車正逐步成為主流出行方式。然而,充電基礎設施的不足、電網(wǎng)負荷壓力大、電價波動等問題,仍然困擾著許多車主和運營商。如何解決這些痛點? 儲充一體化充電站
    的頭像 發(fā)表于 07-16 16:54 ?2263次閱讀
    綠色出行新選擇:<b class='flag-5'>光</b>儲充<b class='flag-5'>一體化</b>充電站,讓能源更智能、更高效!

    CET一體化智能微網(wǎng)系統(tǒng)解決方案,助力零碳園區(qū)建設

    系統(tǒng)由伏發(fā)電+儲能設備,配套搭建能量轉換設備、用電設備、保護監(jiān)控設備及智能監(jiān)控 平臺組成完整的智能儲用一體化微網(wǎng)系統(tǒng)。
    的頭像 發(fā)表于 06-20 16:43 ?853次閱讀
    CET<b class='flag-5'>光</b>儲<b class='flag-5'>一體化</b>智能微網(wǎng)系統(tǒng)解決方案,助力零碳園區(qū)建設

    邀請函 | CET中電技術邀您參加廣東省儲充一體化發(fā)展研討會

    4月29日,廣東省儲充一體化發(fā)展研討會將在惠州舉行,本次研討會旨在推進廣東省儲充一體化高質量發(fā)展,推動儲充
    的頭像 發(fā)表于 04-27 12:04 ?637次閱讀
    邀請函 | CET中電技術邀您參加廣東省<b class='flag-5'>光</b>儲充<b class='flag-5'>一體化</b>發(fā)展研討會

    電機群網(wǎng)絡管控一體化PLC-SCADA設計及應用

    一體化的PLC-SCADA系統(tǒng)。借助網(wǎng)絡和總線實現(xiàn)對電機群傳動系統(tǒng)的管理和控制。通過在紡織印染機構多單元電機傳動中的應用,實踐證明該控制方可靠、有效。純分享帖,需要者可點擊附件獲取完整資料~~~*附件
    發(fā)表于 04-26 01:15

    伏電站一體化管控系統(tǒng)是如何實現(xiàn)對電站的管理的?

    實現(xiàn)伏電站一體化管控需要從技術集成、系統(tǒng)設計、管理流程優(yōu)化三個維度入手,結合物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等先進技術,構建高效、智能的管控體系。伏電站一體化管控系統(tǒng),通過
    的頭像 發(fā)表于 04-24 11:22 ?654次閱讀

    DM9270振動一體化溫度RS485傳感器

    振動一體化溫度RS485傳感器
    發(fā)表于 04-07 15:53 ?0次下載

    實現(xiàn)園區(qū)儲充一體化建設 實現(xiàn)低碳 智能管理

    安科瑞+18721098782? 、 項目背景 隨著能源結構轉型和“雙碳”目標的推進,園區(qū)能源系統(tǒng)正朝著清潔、低碳化、智能方向發(fā)展。儲充一體
    的頭像 發(fā)表于 03-25 16:16 ?988次閱讀
    實現(xiàn)園區(qū)<b class='flag-5'>光</b>儲充<b class='flag-5'>一體化</b>建設  實現(xiàn)低碳 智能<b class='flag-5'>化</b>管理

    淺析一體化的屋頂伏電站設計

    摘要: 從系統(tǒng)結構的組成以及項目需要解決的關鍵技術出發(fā),設計基于一體化的屋頂分布式伏電站方案,通過實際組裝運行案例驗證了該方案的可行性和優(yōu)越性,為基于
    的頭像 發(fā)表于 03-17 15:48 ?1466次閱讀
    淺析<b class='flag-5'>光</b>儲<b class='flag-5'>一體化</b>的屋頂<b class='flag-5'>光</b>伏電站設計

    儲充一體化防護網(wǎng),智能保護配置

    在當今能源轉型的大背景下,伏儲能一體化電動汽車充電站應運而生。這種新型的充電站不僅集成了伏發(fā)電和電池儲能系統(tǒng),還配備了先進的充電樁設施,實現(xiàn)了清潔能源的高效利用。然而,如何為這樣的復合型系統(tǒng)配置
    的頭像 發(fā)表于 03-14 15:58 ?1074次閱讀
    <b class='flag-5'>光</b>儲充<b class='flag-5'>一體化</b>防護網(wǎng),智能保護配置

    探究儲充一體化智能微電網(wǎng)的應用

    科學采用光儲充一體化智能微電網(wǎng)工程關鍵技術不僅能夠提高微電網(wǎng)的建設水平,而且能促使微電網(wǎng)與配電網(wǎng)實現(xiàn)*效、穩(wěn)定互動?;诖耍治鑫㈦娋W(wǎng)技術,研究儲充一體化智能微電網(wǎng)工程應用的關鍵技術,為實現(xiàn)
    的頭像 發(fā)表于 03-13 08:55 ?2185次閱讀
    探究<b class='flag-5'>光</b>儲充<b class='flag-5'>一體化</b>智能微電網(wǎng)的應用