在一套完整的机器视觉系统中,照明系统是极其重要的一部分。如何选择光源方案,将直接影响后期的图像处理。照明可不是简简单单打亮就行,好的照明系统可以减少很多后期的图像处理工作,提升整个系统的工作效率。当物体表面十分光滑,像镜子一样会反射光时,拍摄时就会形成亮点,这样的图像均匀性差,不利于检测。这时我们就不能选择直接照明的方式进行打光了,而要选择散射光源。医i疗制药是一个
机器视觉检测
在一套完整的机器视觉系统中,照明系统是极其重要的一部分。如何选择光源方案,将直接影响后期的图像处理。照明可不是简简单单打亮就行,好的照明系统可以减少很多后期的图像处理工作,提升整个系统的工作效率。当物体表面十分光滑,像镜子一样会反射光时,拍摄时就会形成亮点,这样的图像均匀性差,不利于检测。这时我们就不能选择直接照明的方式进行打光了,而要选择散射光源。

医i疗制药是一个对生产要求十分严格的行业,关系着人们生命健康安全,不能有半点马虎,保证产量是为关键的,而检测是确保产量的不可缺少的环节。工业生产检测方式有很多种,而随着科技的发展,机器视觉检测这种的检测技术被广泛应用于医i疗制药当中,对提高生产效率,加强产品,确保消费者使用安全,发挥着很大作用。

密封圈是各种机器中的的部件,一旦这个部件出问题,那么质量便得不到保障,哪怕是很细小的瑕疵也会造成严重的产量问题,因此在目前的生产过程中,每一个密封圈都需要人仔仔细细的进行分别甄选,这其中耗费的人力,时间成本很高,目前单外观检测工位就需要6个人来满足生产的需求,但是随着人工作时间的加长,视觉疲劳便会出现,漏检的情况便会发生,产品的得不到保障。基于以上问题,一台基于机器视觉的外观检测设备,就实现了密封圈外观尺寸、缺陷等检测功能。

在医学领域,机器视觉主要用于医学辅助诊断。首先采集核磁i共振、超声波、激光、X射线、γ射线等对人体检查记录的图像,再利用数字图像处理技术、信息融合技术对这些医学图像进行分析、描述和识别,后得出相关信息,对辅助医生诊断人体病源大小、形状和异常,并进行有效治i疗发挥了重要的作用。不同医学影像设备得到的是不同特性的生物组织图像,如X射线反映的是骨骼组织,核磁i共振影像反映的是有机组织图像,而医生往往需要考虑骨骼有机组织的关系,因而需要利用数字图像处理技术将两种图像适当地叠加起来,以便于医学分析。

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