F/# | 3895/# | 波長范圍 | 30mm-50mmnm |
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波長精度 | 500nm | 產地類別 | 進口 |
光譜分辨率 | 30mm | 光柵數量 | 雙光柵 |
價格區間 | 1萬-5萬 | 色散 | 550 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,地礦,電子,交通 | 應用系統 | 發射光譜 |
雜散光 | 3568 |
基于機器視覺的光柵光幕C40S-0603CA020/C40E-0603CA020
C40S-0603CA020/C40E-0603CA020本系統針對工業生產線上的實際情況,對機器視覺的安全光幕檢測關鍵技術進行研究,根據安全光幕在生產現場條件和安防檢測的需求,制定了基于視覺的光幕識別系統方案。由于安全光幕都是以機械設備作為固定載體,在可移動性、可靠性和成本方面都存在著一定的缺陷,對安全光幕檢測的應用前景造成了嚴重的影響。因此,本文開發了基于ARM嵌入式開發板的光幕識別系統,它具有可移植性、可靠性、高性價比、低功耗等突出優點。終,本文實現了一套簡單的嵌入式光幕檢測和管理系統,可以快速有效的進行安全光幕檢測識別,實現安全門禁的管理功能。本文研究的主要內容:根據實際生產要求,選擇合適的嵌入式開發板、相機、光源等,搭建檢測系統硬件平臺,獲取檢測光幕的圖像。對獲得的光幕圖像進行預處理,設計識別提取檢測光幕的算法;針對光幕缺陷檢測過程中誤判較高、速度慢的問題,提出基于區域分割的缺陷檢測方法,實驗證明,該方法有效減少了錯誤提取帶來的誤判,同時也縮短檢測時間;對于灰度中心曲線的測量,提出基于0.5像素的測量算法,測量速度快、重復精度高。在嵌入式端基于Linux環境架構下,運用Qt creator工具來開發機器視覺檢測系統。在工控端系統采用C/C#編程語言,在VS2013編程環境下開發了光幕管理系統。通過對實驗測試的結果分析驗證,該系統具有良好的穩定性和實用性,為以后工廠的門禁安防檢測應用提供了技術指導
基于機器視覺的光柵光幕C40S-0603CA020/C40E-0603CA020
C40S-0603CA020/C40E-0603CA020針對光電報靶系統的標校問題,以及可見光光幕靶光電接收器檢測靈敏度的一致性和與海量數據的高速采集問題,采用大發射角的LED發光管,設計了光電開關電路和高速采樣保持電路,實現了基于光電開關和取樣電阻網絡的光電坐標傳感器,提高了系統的檢測靈敏度和一致性,降低了系統設計的難度和成本。試驗證明:該方法精度較高,具有良好的應用前景。彈丸初速的標稱值與實際值存在著差異,此誤差影響火炮的射擊精度,因此有必要對彈丸的實際初速進行測定。基于雙激光幕區截原理的彈丸初速測量系統,采用激光測距機和光柵尺進行距離的測量和標定,選用ARM和CPLD對測速過程進行全過程記錄采集,通過平均測速法計算得到彈丸初速,對系統的測量誤差進行了分析,系統樣機經過實彈射擊試驗得到某口徑彈丸的試驗數據。對系統的誤差分析及實彈射擊證明,雙激光幕測速系統在彈丸初速測量的精度和可靠性等方面有了顯著的提高,可較好地進行初速的校準測量。