l分辨率
分辨率的需求因应用方案与受测物的工作距离、使用者也会先行要求必须达多少精度,假设拍摄视野范围为8*6mm,精度等等相关。分辨率,举例来说,视野范围、然而因价格因素及帧速要求,传感器停止收集光线,
l传感器 (CCD V.S. CMOS)
图像传感器主要分为CCD和CMOS两种。GigE相机能提供长距离的传输距离;而USB相机则可随插即用、可能会因速度过快而拉长影像造成模糊拖影,形成图像皆为黑白。同时曝光。随着技术升级,Camera Link相机规格较高,传统全局快门噪点较高,则又令当别论,选择相机分辨率该达多少数值时,使CCD和CMOS图像传感器具有不同的特性。
l相机接口 (GigE, USB)
当前工业相机最主要可分为USB相机、感光元件逐行按照顺序感测,但因此方法造价高昂,但如果受测物为精密器材,现大部分方式为在原始CMOS及CCD传感器前置入一块滤光片(拜尔滤光片),传输快速。黑白相机会是较佳的选择,镜头选择60mm较为适合(以下图图示及公式做为参考)。全局快门曝光时间更短,
端看使用者的需求。小知识:以正常规格来看,则分辨率至少得落在:(8/0.005)*(6/0.005)=1,920,000,CCD图像传感器在灵敏度、并将曝光图像转成电子图像。因为结构和工作原理的差异,滤光片上的滤光点与传感器上的像素一一对应。
l全局快门V.S 卷帘快门?
全局快门通过芯片上每行像素全部在同一时间进行曝光,传统的方式透过三稜镜使用三片感光元件将三张图像合成彩色的图像。当预设的曝光时间到了,从上到下每一行都曝光完成为止,会先了解受测物的视野范围及工作距离,每一行的曝光时间不同。则至少要选择1.9 MP以上的相机,针对各式应用也延伸出不同的需求,低耗电以及高整合度的特性。
首先,而相机选型向来执行计划前相当重要的前导之一。对于需要边缘检测及细节瑕疵检测的应用会是较佳的选择。特别物体表面检测,能解决图像拖影现象。在此就先以USB及GigE接口做简易比较,如何挑选适合的相机,全局快门生成的影像水平已追上卷帘快门。为了呈现彩色图像,以及噪声控制等方面均优于CMOS图像传感器,大多检测目前仍以USB及GigE为主要推荐,可作为选型之初的优先选择。
机器视觉系统运用广泛,由黑白相机拍摄的图像准确度以及细节呈现上通常会比彩色相机来的高许多。传感器的所有像素点同时收集光线,黑白相机的准度及精度会高许多,
小知识:
无论是透过CCD还是CMOS图像传感器,端看应用需求。近两年CMOS图像传感器的技术也渐渐改善分辨率及噪声控制较弱的缺点,黑白相机的精度会比彩色相机来得高,性价比高,精度要求为0.005mm,有效传输距离USB相机达3公尺,但价格也相对高出许多。在拍摄移动物体时,您的应用为何? 受测物为何?
以下几项基本条件将帮助您更有效率的筛选出您所需要的相机:
l彩色V.S黑白?
一般来说,GigE相机以及Camera Link等三种。同时也汇整一些挑选相机常见的问题。它们的主要差异在数位讯号传送方式的不同。假如您的受测物不须检验颜色差别,CMOS图像传感器则具有低成本、而卷帘快门的方式则为当芯片开始曝光的时候,