2017年起至今蘋果一直推崇基于3D傳感技術(shù)的FaceID,由此實現(xiàn)安全快捷的3D面部識別,可極大提升驗證和支付等環(huán)節(jié)的便利性。為了實現(xiàn)3D傳感與***屏的完美融合,OPPOFindX采用的是全隱藏式3D攝像頭模組,在解鎖時鏡頭自動彈出進(jìn)行3D人臉識別,獨特的伸縮設(shè)計至今仍被眾多用戶津津樂道。(手機(jī)前置攝像模組里面的3D傳感模組)
當(dāng)前應(yīng)用在手機(jī)端的3D傳感技術(shù)方案主要為3D結(jié)構(gòu)光及TOF(光飛行時間法),蘋果、OPPO Find X、小米以及華為Mate20 Pro設(shè)計上使用的3D結(jié)構(gòu)光技術(shù),OPPO R17 Pro、華為Mate 30 Pro、vivo陸續(xù)加入新的嘗試,其3D深感攝像頭均采用TOF技術(shù)?;?D傳感應(yīng)用的創(chuàng)新體驗徹底打開了人們的想象空間,手機(jī)廠商加速布局的原因正是看重其賦能智慧終端“看懂”世界的能力 匠信智能線性掃描滾筒平臺可用于LMI相機(jī)。北京掃碼滾筒實驗平臺
應(yīng)用領(lǐng)域
工業(yè)領(lǐng)域,如開發(fā)金屬材料及樹脂材料時,用來觀察材料受到?jīng)_擊時內(nèi)部裂紋產(chǎn)生的方向、狀態(tài)等,可用來分析材料被破壞時物質(zhì)的結(jié)構(gòu);
體育項目上,如捕捉棒球及高爾夫球擊球時球的狀態(tài)、與空氣產(chǎn)生的阻力等等。
包裝和標(biāo)簽行業(yè)的印刷過程中,能夠?qū)崟r檢測到高速印刷中非常細(xì)微的印刷缺陷。發(fā)現(xiàn)印刷缺陷可以為生產(chǎn)提供有價值的信息,以便在生產(chǎn)過程中采取措施,減少的損失。各種印刷中常見的缺陷如劃痕、灰塵、漏印、墨痕和褶皺等都可以輕松被檢測出來。不但提高投資回報和減少廢品發(fā)出,更提高了客戶滿意度和信任度。
在開發(fā)產(chǎn)品和驗證產(chǎn)品等方面,數(shù)字工業(yè)相機(jī)對被攝物的大小沒有限制,根據(jù)鏡頭的條件,既可拍攝一般物質(zhì),也可用于顯微鏡攝影。 北京掃碼滾筒實驗平臺匠信智能的線掃滾筒平臺軟件穩(wěn)定性較好!
線掃相機(jī)都有一個圖像傳感器,CMOS圖像傳感器的開發(fā)早出現(xiàn)在20世紀(jì)70 年代初,90 年代初期,隨著超大規(guī)模集成電路 (VLSI) 制造工藝技術(shù)的發(fā)展,CMOS圖像傳感器得到迅速發(fā)展。CMOS圖像傳感器將光敏元陣列、圖像信號放大器、信號讀取電路、模數(shù)轉(zhuǎn)換電路、圖像信號處理器及控制器集成在一塊芯片上,還具有局部像素的編程隨機(jī)訪問的優(yōu)點。目前,CMOS圖像傳感器以其良好的集成性、低功耗、高速傳輸和寬動態(tài)范圍等特點在高分辨率和高速場合得到了的應(yīng)用。
編碼器(encoder)是將信號(如比特流)或數(shù)據(jù)進(jìn)行編制、轉(zhuǎn)換為可用以通訊、傳輸和存儲的信號形式的設(shè)備。編碼器把角位移或直線位移轉(zhuǎn)換成電信號,前者稱為碼盤,后者稱為碼尺。按照讀出方式編碼器可以分為接觸式和非接觸式兩種;按照工作原理編碼器可分為增量式和***式兩類。增量式編碼器是將位移轉(zhuǎn)換成周期性的電信號,再把這個電信號轉(zhuǎn)變成計數(shù)脈沖,用脈沖的個數(shù)表示位移的大小。絕對式編碼器的每一個位置對應(yīng)一個確定的數(shù)字碼,因此它的示值只與測量的起始和終止位置有關(guān),而與測量的中間過程無關(guān)。匠信智能線性掃描滾筒平臺可用于國產(chǎn)線掃相機(jī)。
3D視覺測量不僅擁有著更為豐富、更為強(qiáng)大的功能,還有著更加便捷的操作。在耐用性和維護(hù)管理方面也表現(xiàn)更為出色。
1、精度高在快遞物流行業(yè)中,測量精度一直是企業(yè)關(guān)注的重點。以采用了3D視覺測量技術(shù)的產(chǎn)品為例,其體積測量平均精度能夠達(dá)到±3mm,這是傳統(tǒng)的測量光幕所無法達(dá)到的。
2、測量速度快,視覺測量采用3D鏡頭+算法的測量模式,測量迅速,能夠在1秒之內(nèi)得出測量結(jié)果。而測量光幕則主要需要依靠傳送帶滾動速度,通常要幾秒才能完成一件物品的測量。 讀碼、線掃相機(jī)使用的滾筒平臺。北京掃碼滾筒實驗平臺
匠信智能線性掃描滾筒平臺可用于國內(nèi)外線掃相機(jī)。北京掃碼滾筒實驗平臺
什么是結(jié)構(gòu)光:就是帶有一定結(jié)構(gòu)的,而且我們自己是知道光源的這種結(jié)構(gòu)的。結(jié)構(gòu)光三維視覺也是基于光學(xué)三角測量原理。光學(xué)投射器將一定模式的結(jié)構(gòu)光透射于物體表面,在表面上形成由被測物體表面形狀所調(diào)制的光條三維圖像。該三維圖像由處于另一位置的攝像機(jī)探測,從而獲得光條二維畸變圖像。光條的畸變程度取決于光學(xué)投射器與攝像機(jī)之間的相對位置和物體表面形狀輪廓(高度)。直觀上,沿著光條顯示出的位移(或者偏移)與物體表面高度成比例,扭結(jié)表示了平面的變化,不連續(xù)顯示了表面的物理間隙。當(dāng)光學(xué)投射器與攝像機(jī)之間的相對位置一定時,由畸變的二維光條圖像坐標(biāo)便可重現(xiàn)物體表面三維形狀輪廓。由光學(xué)投射器、攝像機(jī)、計算機(jī)系統(tǒng)即構(gòu)成了結(jié)構(gòu)光三維視覺系統(tǒng)。北京掃碼滾筒實驗平臺
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