機器視覺是一項綜合性技術,包括圖像處理、機械工程技術、控制、電光源照明、光學成像、傳感器、模擬與數(shù)字視頻技術、計算機軟硬件等。其功能在于生產(chǎn)部件、產(chǎn)品的定位,以及產(chǎn)品的檢測和外觀識別。

如今,在市場消費升級的刺激下,高端商品市場占有率強勢增長。為此,視覺技術也越來越多的在工廠應用。從目前的來看,自動讀碼器、人工智能瑕疵檢測和3D測量有著強勁的增長趨勢。

為什么說自動讀碼器是機器視覺技術中較快的增長點?一方面,現(xiàn)在正處于5G和物聯(lián)網(wǎng)時代的前夜,工廠數(shù)字化轉型正是當下制造業(yè)的熱門話題,我們要實現(xiàn)智能制造,工廠數(shù)字上云,就需要越來越多的數(shù)字采集;另一方面,現(xiàn)代的工廠管理中,二維碼是產(chǎn)品的身份證。因此,工廠無論是提高設備控制效率,還是提高產(chǎn)品的品質(zhì),都要追溯到數(shù)字的采集。在機器視覺領域,采集數(shù)據(jù)就需要一款能夠自動識別二維碼的機器。

瑕疵檢測是視覺技術難的部分,傳統(tǒng)的瑕疵檢測,基于模板和特定的過程學習后,對產(chǎn)品進行判斷。但是產(chǎn)品的瑕疵不確定因素很多,這種傳統(tǒng)的做法,很難真正意義上實現(xiàn)瑕疵檢測。以消費類電子產(chǎn)品為例,許多廠商zui終的產(chǎn)品出廠檢測,往往耗費大量人力。所以,視覺技術借助人工智能,通過深度學習的算法,為瑕疵檢測賦能,并在多個行業(yè)得到應用。

再者是3D測量技術的應用,會越來越廣泛。以手機制造為例,一般手機玻璃蓋板在加工制作過程中需要經(jīng)過開料、CNC、拋光、鋼化、超聲波清洗、真空鍍膜、絲印等一系列特殊加工工藝制作而成的產(chǎn)品。它是貼合在觸摸屏表層作為保護屏幕和美化產(chǎn)品的作用。因此產(chǎn)品表面缺陷檢測都需要很高的檢測精度和可靠的打光效果來做保證。手機屏幕邊緣的縫隙大小,以及機身面是否平整,都需要應用3D視覺技術。這一切緣由,皆因消費水平的提升,因此商家會更多的應用3D技術,提高產(chǎn)品的工藝水平。

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