光源条形图,条形光源应用场合

条形光源 siaote 2023-04-28 06:24 148 1
视觉光源定制

本文目录一览:

机器视觉系统常见的光源有哪些,每种光源适合在什么场合应用

1、环形光源

环形光源提供不同照射角度、不同颜色组合,更能突出物体的三维信息;高密度LED阵列,高亮度;多种紧凑设计,节省安装空间;解决对角照射阴影问题;可选配漫射板导光,光线均匀扩散。应用领域:PCB基板检测,IC元件检测,显微镜照明,液晶校正,塑胶容器检测,集成电路印字检查

2、背光源

用高密度LED阵列面提供高强度背光照明,能突出物体的外形轮廓特征,尤其适合作为显微镜的载物台。红白两用背光源、红蓝多用背光源,能调配出不同颜色,满足不同如猛高被测物多色要求。应用领域:机械零件尺寸的测量,电子元件、IC的外型检测,胶片污点检测,透明物体划痕检测等。

3、条形光源

条形光源是较大方形结构被测物的首选光源;颜色可根据需求搭配,自由组合;照射角度与安装随意可调。应用领域:金属表面检查,图像扫描,表面裂缝检测,LCD面板检测等。

4、同轴光源

同轴光源可以消除物体表面不平整引起的阴影,从而减少干扰;部分采用分光镜设计,减少光损失,提高成像清晰度,均匀照射物体表面。应用领域:系列光源最适宜用于反射度极高的物体,如金属、玻璃、胶片、晶片等表面的划伤检测,芯片和硅晶片的破损检测,Mark点定位,包装条码识别。

5、AOI专用光源

不同角度的三色光照明,照射凸显焊锡三维信息;外加漫射板导光,减少反光;不同角度组合;应用领域:用于电路板焊锡检测。

6、球积分光源

具有积分效果的半球面内壁,均匀反射从底部360度发射出的光线,使整个图像的照度十分均匀。应用领域:合于曲面,表面凹凸,弧形表面检测,或金属、玻璃表面反光较知游强的物体表面检测。

7、线形光源

超高亮度,采用柱面透镜聚光,适用于各种流水线连续检测场合。应用领域:阵相机照明专用,AOI专用。

8、点光源

大功率LED,体积小,发光强度高;光纤卤素灯的替代品,尤其适合作为镜头的同轴光源等;高效散热装置,大大提高光源的使用寿命。应用领域:适合远心镜头使用,用于芯片渣尺检测,Mark点定位,晶片及液晶玻璃底基校正。

9、组合条形光源

四边配置条形光,每边照明独立可控;可根据被测物要求调整所需照明角度,适用性广。应用案例:CB基板检测,IC元件检测,焊锡检查,Mark点定位,显微镜照明,包装条码照明,球形物体照明等。

10、对位光源

对位速度快;视场大;精度高;体积小,便于检测集成;亮度高,可选配辅助环形光源。应用领域:VA系列光源是全自动电路板印刷机对位的专用光源。

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什么是光源?光源有哪些分类?各举两个例。

光源是指正在发光的物体,而“正在”这个条件必须具备。物理学上指能发出一定档森世波长范围的电磁波的物体。凡物体本身能发光者,称做光源,又称发光体,如太阳、恒星、灯以及燃烧着的物质等都是。但像月亮表面、桌面等依靠它们反射外来光才能使人们看到它们,这样的反射物体不能称为光源。在我们的日常生活中离不开可见光的光源,可见光以及不可见光的光源还被广泛地应用到工农业,医学和国防现代化等方面。

1)热效产生:通过热效应产生的光,太阳光就是行肢很好的例子,此外蜡烛等物品也都一样,此类光随着温度的变化会改变颜色。

2)原子发光:荧光灯灯管内壁涂抹的荧光物质被电磁波能量激发而产生光,此外霓虹灯的原理也是一样。不同原子发光产生的光线具有相应的基本色彩,所以进行彩色拍摄时我们需要进行相应的补正。

3)synchrotron发光:发光过程中同时携带有强大的能量,原子炉发的光就是这种。synchrotron发光是指媒质中的光速比真空中春大的光速小,粒子在媒质中的传播速度可能超过媒质中的光速,这不是真正意义上的超光速,这种现象被称为切伦科夫效应。

如图是光源S经平面镜反射的两条光线,请画图确定光源位置,并完成光路图

第一种作法:先将两条反射光线AB、CD反向兆肢隐延长交于一点S′,在通过平面镜作出S′的对称点S,即族厅为发光点的位置,并联接SB、SC画出入射光线,如图所示:

第二饥如种作法:先过A点垂直镜面作出法线,在法线左侧指向入射点画出入射光线,注意反射角要等于入射角,同理画出反射光线CD的入射光线,两条入射光线的交点S即为发光点的位置,如图所示:

(1)如图1:光源S发出的哪一条光线经平面镜反射后经过A点?(2)作出图2中的物体AB在平面镜中成的像

(1)先通过平面笑卖镜作出发光点S的对称点S′,连接S′A交平面镜于点O,OA为反射光线,SO为入射光线,如图所早脊示:

(2)先作出端点A、B关于平面镜的对称点A′、B′,用虚线连接A′碰睁逗、B′即为物体AB的像,如图所示:

我问一下做凸透镜的光路图,为什么画两条就知道像在哪,为什么不画光源体照到凸透镜底下那边的光线啊

确定B(不在主光轴点)的像,至少需要两条光线,折射后的交点就是像耐纳点,3条线没必要。

这两条光线也不是随便选的,你需要知道它折射后的方派尘向才行,所以选择两条特殊光线。

平行于主轴的,折射后通过焦点

经过光心的,折射后方向不变

至于昌羡没你问题中说的那条光线,也能画出它折射后的方向,但相对繁琐一些,所以,为什么不选简单的呢。

(1)如图是某同学作的光路图,他只画了一条从光源S处出发的入射光线和另一条反射光线,请你帮他画出发光

(1)过入射点作垂直于平面镜的法线,根据入射角等于反射角画出反射光线,然后反向延长两条反射光线,相交点为像点S′,再找出关于平面镜对称的点(即发光点S),并联接光源S与反射点完成光路.如图所示

(2)因外部磁感线总是由N极指向S极唯链,故螺线管右侧为N极,左侧为S极;则小磁针左侧为N极,右端为S极;再根据右手螺旋定则可知电流由左侧流入明顷;故电源激山陆左侧为正极;答案如图所示:

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精彩评论
  • 2023-04-28 11:17:22

    成光路图4、(1)如图1:光源S发出的哪一条光线经平面镜反射后经过A点?(2)作出图2中的物体AB在平面镜中成的像5、我问一下做凸透镜的光路图,为什么画两条就知道像在哪,为什么不画光