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同軸照明是一種照明風(fēng)格

時(shí)間:2025-09-12      點(diǎn)擊次數(shù):313
          同軸照明是一種照明風(fēng)格,它將照明整合到機(jī)器視覺(jué)鏡頭的光學(xué)系統(tǒng)中,通常采取光纖光導(dǎo)或LED光源和分光光學(xué)元件的方式。盡管同軸照明不像漫射同軸光照明那么龐大,并且更容易整合到空間有限的系統(tǒng)中,但是,系統(tǒng)設(shè)計(jì)師還必需考慮一些重要的光學(xué)差異。相比漫射同軸光照明,同軸照明的方向性更強(qiáng),主光束幾乎與物方中的光軸平行,這是同軸照明被廣泛整合到遠(yuǎn)心鏡頭中的原因之一(圖1)。相比之下,漫射同軸光照明會(huì)以多個(gè)不同角度投射光線,顯示物體和圖像平面上的不同性質(zhì)。

同軸照明

圖1: 遠(yuǎn)心鏡頭同軸照明圖解。

將同軸照明與亮場(chǎng)照明進(jìn)行比較,也會(huì)產(chǎn)生截然不同的結(jié)果。圖2顯示了使用亮場(chǎng)照明與同軸照明的鍍鉻玻璃凸形USAF 1951的對(duì)比度目標(biāo)。

同軸照明

圖2: 使用亮場(chǎng)照明(圖2a)和同軸照明(圖2b)的鍍鉻玻璃USAF 1951的分辨率目標(biāo)。

這兩種照明最直接的差別在于兩張圖像的對(duì)比度全相反。此外,目標(biāo)中的缺陷在亮場(chǎng)圖像中更加明顯,這可能會(huì)產(chǎn)生有利或不利的影響,具體取決于應(yīng)用。有趣的是,目標(biāo)的高反射性質(zhì)使同軸照明圖像產(chǎn)生比亮場(chǎng)照明圖像高出約10%的對(duì)比度 - 下文將解釋其原因。

何時(shí)使用同軸照明

在考慮使用同軸照明時(shí),務(wù)必確切了解其適用和不適用的場(chǎng)合。由于照明路徑上的光線的性質(zhì),同軸照明特別適合用于檢測(cè)鏡面或半鏡面物體,如半導(dǎo)體晶片或CCD。使用兩個(gè)不同的遠(yuǎn)心鏡頭(一個(gè)使用同軸照明,另一個(gè)不使用同軸照明)時(shí),相同CCD的圖像會(huì)呈現(xiàn)出亮場(chǎng)照明(使用環(huán)形燈)和同軸照明之間的差別。圖3中顯示了圖像。

同軸照明

圖3: 亮場(chǎng)照明(左)和同軸照明(右)的比較。 

同軸照明是觀察CCD邊緣電線的更佳選擇,因?yàn)殡娋€與CCD其余部分之間的對(duì)比度更高、更均勻。如圖4所示,圖3(使用亮場(chǎng)照明)中的電線看起來(lái)更亮,使用同軸照明的圖像看起來(lái)更暗,這是由照明的光線路徑造成的。使用亮場(chǎng)照明時(shí),光線會(huì)散射到鏡頭內(nèi);而使用同軸照明時(shí),光線會(huì)散射到鏡頭外。

使用亮場(chǎng)照明時(shí),從環(huán)形燈產(chǎn)生的光線會(huì)被物體反射到鏡頭中。反射會(huì)根據(jù)環(huán)形燈中個(gè)別光源的角度以及電線自身相對(duì)于CCD表面和焊接材料的角度而變化,正因?yàn)槿绱耍煌娋€長(zhǎng)度上的反射的像素值不一致。使用同軸照明時(shí),所有光線都會(huì)被物體反射,并散射到鏡頭外,因此碰觸到電線的光都不會(huì)反射回鏡頭中和傳感器上。同軸照明背景的對(duì)比度更均勻,而且電線的對(duì)比度更強(qiáng),這使其成為觀察電線的更好選擇(相較于亮場(chǎng)照明)。

同軸照明

 

如果要觀察CCD護(hù)罩玻璃上的亮點(diǎn)或裂邊,同軸照明也是更具優(yōu)勢(shì)的選擇,因?yàn)檎麄€(gè)圖像的對(duì)比度更加均勻。使用同軸照明顯示的暗淡裂邊(由圖4所示的散射光造成)在雜亂的CCD背景下顯示的對(duì)比度要比使用亮場(chǎng)照明形成的高對(duì)比度圖像(如圖3所示)高得多。

何時(shí)不使用同軸照明

由于同軸照明具備諸多優(yōu)勢(shì),因此通常被認(rèn)為始終是空間有限的系統(tǒng)的選擇。遺憾的是,對(duì)于具有光學(xué)漫射性或需要大視場(chǎng)的物體來(lái)說(shuō),它并不是最佳解決方案。在與漫射物體配合使用時(shí),同軸照明會(huì)在圖像上產(chǎn)生熱點(diǎn),該熱點(diǎn)是由物體的朗伯(Lambertian,一個(gè)幾乎不變的雙向反射分布函數(shù))趨勢(shì)造成的,它對(duì)任何檢測(cè)系統(tǒng)都是有害的。圖5顯示了使用(右圖)和不使用(左圖)同軸照明時(shí)木制材料漫射物體的圖像。

圖片
                 圖4: 使用亮場(chǎng)照明(左)和同軸照明(右)的光線路徑的比較。

當(dāng)朗伯型物體采用同軸照明時(shí),圖像在視場(chǎng)中心具有定義明確的熱點(diǎn)。此熱點(diǎn)可有效沖刷出所需的對(duì)比度,為亮場(chǎng)圖像產(chǎn)生約70%的對(duì)比度,為同軸照明圖像產(chǎn)生約8%的對(duì)比度,這兩個(gè)對(duì)比度值均取自圖像中心。

當(dāng)然,在一些其他情況下,同軸照明并非理想之選。需要大視場(chǎng)時(shí),照明系統(tǒng)的光學(xué)擴(kuò)展量會(huì)成為問(wèn)題,因?yàn)樵诖笠晥?chǎng)內(nèi)展開(kāi)光通量本身會(huì)導(dǎo)致密度低得多的光子束,因此會(huì)對(duì)整個(gè)系統(tǒng)的光通量產(chǎn)生負(fù)面影響。光源還會(huì)對(duì)具有大視場(chǎng)的同軸照明系統(tǒng)的性能產(chǎn)生顯著的負(fù)面影響,因?yàn)榻?jīng)過(guò)物體平面的大投射,小瑕疵會(huì)被放大。

內(nèi)置照明是觀察 CCD 邊緣電線的更佳選擇,因?yàn)殡娋€與 CCD 其余部分之間的對(duì)比度更高、更均勻。如圖 2 所示,圖 1(使用明視場(chǎng)照明)中的電線看起來(lái)更亮,使用內(nèi)置照明的圖像看起來(lái)更暗,這是由照明的光線路徑造成的。使用明視場(chǎng)照明時(shí),光線會(huì)散射到鏡頭內(nèi);而使用內(nèi)置照明時(shí),光線會(huì)散射到鏡頭外。

同軸照明

                           圖5: 使用亮場(chǎng)照明(左)和同軸照明(右)的木制物體的比較。

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