Inseneerlikud väljakutsed tööstus ja automatiseerimine tööstusharus
Tööstuslikud optilised süsteemid töötavad nõudlikes tingimustes — vibratsioon, saastumine, muutuv valgustus ja vajadus töötada reaalajas kõrgel tootmisliini kiirusel. Samal ajal peavad need saavutama inimsilmale kättesaamatu täpsuse — vaid mõne mikromeetri suuruste vigade tuvastamine, mikromeetri täpsusega geomeetrilised mõõtmised, QR-koodide lugemine väga madala kontrastiga materjalidel.
Optika projekteerimine selliste süsteemide jaoks — kaamera objektiivi, valgustuse ja mõõteseadme geomeetria valimine — on ülesanne, mis nõuab simulatsiooni. TracePro võimaldab optimeerida valgustuse paigutust (struktureeritud valgus, tumeväli, heleväli, koaksiaalne) vigade maksimaalse kontrasti saavutamiseks. OSLO võimaldab projekteerida täpselt objektiivi sobiva teravussügavuse ja eraldusvõimega. OptiSystem toetab LiDAR-süsteemide ja 3D-skänneride simuleerimist, mida kasutatakse robootikas ja logistikas.
Kuidas meie tarkvara projekteerimist toetab?
Rakenduse näide: tumeväljavalgustus kriimude tuvastamiseks metallpinnal
Pinnakontrolli eeldused
Projekti eesmärk oli välja töötada optiline süsteem mikrokriimude ja pinnavigade tuvastamiseks metalldetailidel pärast lõikamist ja tööstuslikku töötlemist. Süsteem pidi tuvastama vaid mõne mikromeetri suuruseid vigu tugevalt peegeldaval metallpinnal.
Tumeväljavalgustuse projekteerimine
Kasutati tumeväljavalgustuse konfiguratsiooni, kus valgus langeb pinnale väikese nurga all materjali tasapinna suhtes. See paigutus piirab otsest peegeldust siledalt pinnalt ja võimendab signaali, mis tuleb kriimude, ebatasasuste ja mikrodefektide servadelt.
Valguse jaotuse simuleerimine
Valgustuse paigutuse geomeetria, kontrollitava detaili pind ja metalli peegeldavusomadused modelleeriti TracePro-s. Analüüsiti erinevaid valguse langemisnurki, LED-allikate asendeid ja varjundite konfiguratsioone, et saavutada maksimaalne kontrast vea ja tausta vahel.
Pildikontrasti optimeerimine
Analüüs näitas valgustuse geomeetria mõju taustamüra tasemele ja mikrokriimude nähtavusele. Õige valgustusnurga ja allikate massiivi valimine suurendas vea signaali ja tausta suhet, parandades automaatse tuvastamise tõhusust.
Projekti kontrollimine
Simulatsioon võimaldas ette valmistada optilise konfiguratsiooni enne kontrollikaamera prototüübi ehitamist. Kontrollitud mudel vähendas riistvaratestide arvu ja optimeeris LED-massiivi, varjundeid ja testijaama geomeetriat tööstuslike rakenduste jaoks.
Korduma kippuvad küsimused
Tööstus ja automatiseerimine
Kas TracePro toetab 3D laserskännerite (struktureeritud valgus, TOF) modelleerimist?
Jah. TracePro modelleerib nii struktureeritud valguse süsteeme (triibuprojektorid ja kaamera) kui ka TOF- (time-of-flight) sensoreid — analüüsides laserkiire energiajaotust, peegeldumist objektidelt ja signaali detektoril.
Kas OSLO toetab telecentriliste objektiivide projekteerimist masinnägemise jaoks?
Jah. OSLO toetab telecentriliste süsteemide (objektipoolne telecentriline, pildipoolne telecentriline ja bi-telecentriline) projekteerimist — standard tööstuslikes mõõtepaigutustes.
Kas tööriistad on ühilduvad tööstusstandarditega (GigE Vision, GenICam)?
Tarkvara on optika projekteerimise tööriist — mitte kaameraliides. IES fotomeetrilisi faile ja simulatsioonitulemusi saab eksportida vormingutesse, mis ühilduvad populaarsete masinnägemise simulaatoritega.
Kas teil on selles valdkonnas konkreetne väljakutse?
Meie insener vastab 1 tööpäeva jooksul ja soovitab tööriistu ning litsentseerimisvõimalusi.
Küsi inseneri käestOtsite tarkvara TracePro?
Hankige 14-30-päevane prooviversioon, et proovida TracePro täieliku tehnilise toega oma praeguses projektis.
Hangi TracePro prooviversioon
