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Blog2024-11-04T16:46:07+09:00
703, 2022

使用多光谱相机分类多种塑料

概要 随着全世界越来越注重环境保护,人们对垃圾分类的关注正在日趋增加。   塑料是一种在日常生产、生活中被广泛使用的材料,从塑料袋、吸管、食品包装等日用品,到半导体以及医疗等行业产品,塑料可谓无所不在。因此,每年产生的废弃塑料垃圾也越来越多。据统计,从1905年至2015年间,产生的塑料垃圾已达63吨。然而,在这些废弃塑料垃圾中,可回收利用的比例却低于15%。   塑料制品在给人们的生产、生活带来便利的同时,也给人们带来了很多困扰,它甚至被称为白色污染。   根据塑料制作方式的不同,塑料可分为不同的种类。然而,尽管这些塑料种类不同,但是它们在颜色和外观上却非常相像,几乎很难用肉眼将它们区分开来。因此,需要在可见光之外的波段(如红外波段)对它们进行检测区分。   针对塑料垃圾分类的需求,Aval Date公司于2021年5月推出了AHS-003VIR高光谱相机,这款相机可以覆盖450~1700nm的宽带,可用于分辨出多种不同材质的塑料。   为了便于读者深入了解高光谱相机,下面先介绍一下近红外的基本知识、多种塑料的分类方法以及其他设备应用。   1. 关于近红外的基本知识 图1:光谱带 肉眼只能看到可见光区域,即从紫色到红色的波段(380~780nm),超于这个波段范围,肉眼就无法看到了。 图2:苹果在可见光与近红外光下的图像。 在可见光下拍摄苹果的图像,看不出苹果表面有任何瑕疵(见图2左图)。但在近红外光波段拍摄苹果的图像,则能看到苹果表面有明显的瑕疵(见图2右图)。 图3:糖果在可见光与近红外光下的图像。 图3是拍摄的糖果图像,左图是在可见光下拍摄的,这张图能显示出各个糖果的颜色和形状的不同,并不能显示出糖果的材质。但实际上,它们是将两种不同材质的糖果混合在一起了;如果在近红外光下拍摄图像,则能很容易地对这些糖果按照材质进行分类(见图3右图)。   2. 近红外光与高光谱相机 AVAL DATA 可提供近红外相机和高光谱相机,有关的产品配置信息显示如下: 波长宽带:400nm~1700nm 分辨率:1280x1024(SXGA)、640X512(VGA) 像素大小:5μm [...]

2409, 2020

使用编码器摄影的小窍门

前言 为了使用Line Sensor获得准确的2D图像,必须将拍摄物体移动速度与扫描速度设为相同 ※Scan Rate : 每1行拍摄时间 当分别设置被摄对象的移动速度和相机的扫描速率时,当相机的扫描速率固定并且更改被摄对象的移动速度,这时记录的视频会被拉伸或缩小。为了确保准确拍摄而使用编码器同步拍摄。 这是根据被摄体移动速度和Scan Rate,旋转编码器同步进行设置的方法。 在此页通过使用AIPTool关于编码器同步拍摄概要,编码器相关的问题进行描述。 […]

2004, 2020

[C#] Fourier transform(FFT, DFT)程序

尽管Excel的宏功能可用于自动转换处理单个数据的Fast Fourier Transform (FFT)和 Discrete Forier Transform(DFT), 但通常大量数据很难在Excel中使用, 让我们使用一个库(*.dll),并用C# 编写Fourier transform该库的程序。 可以通过单机右侧链接的Zip文件并单击 "FourierTransform.zip " 来下载可执行的程序。 所有源代码都发布在下面的 GitHub 链接里。 https://github.com/ImagingSolution/FourierCSharp 使用方法说明如下。 运行程序 如果您解压缩上面链接的zip文件, FourierTransform.exe FourierCSharp.dll sampledata 会有这几个文件,双击 FourierTransform.exe来运行。 Fourier Transform可用的数据格式 [...]

2403, 2020

[C#] 图像亮度值采集速度的比较

当使用GetPixel或SetPixel方法在C#中获取或设置图像的亮度值时,速度变慢,因此,通常通过将按钮的LockBits设置为UnlockBits来获取或设置亮度。 进而比较了处理时间。 环境  OS Windows10 64bit ver.1809 CPU Intel Core i7-7700K 4.2GHz Memory 32GB .NET Framework 4.5.2 平台 Any CPU (32Bit 优先) 评价影像 JPEG 6,000 x 4,000px 24bit Color [...]

1902, 2020

选择高速,高性能Digitizer(数据采集卡)的关键因素

在机器视觉行业中,我想介绍一个看似奇怪的模拟I / O接口板。通常,测量温度,压力,流量,振动等的传感器很容易在周围环境中使用,输出模拟信号,并且用于控制的执行器大多使用模拟信号进行操作。但是,为了在用于测量和检查的PC中处理模拟信号,需要将模拟信号转换为数字信号的接口板。本文介绍了在这些应用中使用的日本的AVALDATA的高速,高性能数字化仪板,并讨论了选择数字化仪板的重要因素。 AVALDATA的高速模拟板(Express Converter)系列专为要求采样率在20Msps至1Gsps范围内的测量,测试和通信设备而设计。 这样,可以通过将高速ADC(Analog to Digital Conversion) 设备和AVALDATA的PCI Express IP Core技术结合起来让数据传输到PC,而不会丢失数据。一些型号向客户开放了板载FPGA的一部分,从而可以对其进行定制以满足他们的需求。 1. 示波器与Digitizer板 首先,为帮助那些刚接触Digitizer板的人,让我们看一下示波器的特性,优点和缺点,示波器广泛用于工业测量。 图片1. 示波器 图片2. 数据采集卡           示波器主要用于对电子电路进行故障排除,最近,高速电子电路提供了采样率超过100 [...]

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