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技術(shù)支持

機器視覺中的精度

  • 來源:光虎

無論使用何種儀器來測量參數(shù),都有兩個關(guān)鍵因素:準確性和可重復性。一個基本的經(jīng)驗法則是,測量儀器應該至少比它要測量的過程規(guī)范好十倍。換句話說,它的可重復性和準確性至少應該是過程的十倍。


所有的測量儀器都有一個刻度,由沿刻度的許多“刻度”或標記組成。在使用機器視覺的情況下,“刻度”之間的距離是像素(子像素)的大小或像素(子像素)之間的距離。在機器視覺中,“刻度”對應于分辨率,但不一定對應于機器視覺系統(tǒng)的靈敏度——系統(tǒng)能夠檢測到的測量值的最小變化。在機器視覺中,這對應于像素(子像素)增量或像素(子像素)分辨率。


在使用機器視覺測量零件時,通常面臨著一個問題:零件特征的邊緣通常不會精確落在一個像素或兩個像素之間。邊緣的影響通常會在幾個相鄰像素上體現(xiàn)。人們無法區(qū)分落在同一像素上的兩條邊。通常,編碼的灰度值表示像素的強度平均值。


邊緣可通過四個屬性來表征

1、對比度 - 以邊緣為特征的線的累積強度變化

2、寬度(模糊度) - 發(fā)生大部分強度變化的剖面上的間隔大小

3、陡度 - 此區(qū)間內(nèi)的表面坡度

4、方向 - 垂直于邊緣像素的向量角度


由于對象的邊緣通常覆蓋具有特定灰度輪廓的幾個連續(xù)像素(將灰度值視為空間數(shù)據(jù)點的第三維屬性),因此可以使用任意數(shù)量的數(shù)學或統(tǒng)計方案來基本上推斷邊緣點的位置,或?qū)⑦吘壍奈恢媒⒃谟行ο缶嚯x的某個增量內(nèi)的通過對象空間中的像素。例如,將灰度輪廓視為曲線,可以計算曲線的二階導數(shù)——預期發(fā)生變化的特定點——并將其定義為邊緣像素。


不同的機器視覺算法利用邊緣的各種屬性來計算像素(子像素)內(nèi)邊緣的位置。值得注意的是,不同的算法在子像素增量的大小方面確實會產(chǎn)生不同的結(jié)果。


精度的準確性和可重復性


精度由校準程序決定。在機器視覺中,與大多數(shù)數(shù)字系統(tǒng)一樣,“校準”旋鈕可以一次更改一個“刻度”(一個像素或亞像素距離)。每個“刻度”代表系統(tǒng)輸出中的離散值變化,離散值是物理尺寸增量。

例如,公稱尺寸為 0.1,公差為 0.005。(總?cè)莶罘秶鸀?.01)。因此,校準旋鈕的每個“刻度”(像素或子像素距離)應具有0.1的0.01或0.001的值。因此,每個步長的一半為 0.0005。換句話說,機器視覺系統(tǒng)的精度應等于或優(yōu)于0.0005。


由于重復性的經(jīng)驗法則與精度相同,因此系統(tǒng)對重復性的要求是相同的,即重復性應等于“刻度”的尺寸。

雖然精度在給定的應用中可能不是那么重要,因為它可以通過校準得出,但可重復性更為重要,因為它不能通過校準或其他方式進行校正。據(jù)觀察,上述分析被許多人認為是保守的。因此,有些人建議將重復性從10/1放寬到5/1。


在某些情況下,使用的經(jīng)驗法則是精度和可重復性的總和應小于公差帶的三分之一。實際上,無論遵守什么“規(guī)則”,測量儀器的準確度或重復性不應等于被測量尺寸的公差,事實上,必須小得多!


光虎光學觀點

光虎光學認為,具有亞像素能力的機器視覺通??捎糜跐M足此類“規(guī)則”的許多計量應用。在某些情況下,無論系統(tǒng)分辨率或理論像素大小(視場除以水平/垂直方向的像素數(shù))如何,性能都接近工業(yè)環(huán)境中機器視覺的實際極限。

在要測量的零件尺寸為0.1的上述示例應用中,鑒于相機/機器視覺系統(tǒng)的全視場應用于該尺寸,理論子像素分辨率可能為0.1/1500(基于一個基于 500 x 500 區(qū)域相機的機器視覺系統(tǒng)和1/3像素分辨率的子像素能力)。

光虎光學專業(yè)生產(chǎn)由德國設(shè)計的工業(yè)鏡頭。
以高精度雙遠心鏡頭為核心,涵蓋高性能FA定焦鏡頭、變倍鏡頭等產(chǎn)品。
可實現(xiàn)為客戶定制化研發(fā)生產(chǎn)。光虎光學還代理歐美日機器視覺全系列產(chǎn)品。
如面陣與線掃工業(yè)相機、智能相機、3D相機、紅外與紫外相機、光源、圖像采集卡、機器視覺軟件及其他周邊產(chǎn)品。