| Русский Русский | English English |
   
Главная Архив номеров
18 | 04 | 2024
10.14489/vkit.2014.09.pp.015-022

DOI: 10.14489/vkit.2014.09.pp.015-022

Махов В. Е., Орлов Д. В., Репин О. С., Потапов А. И.
ПОСТРОЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ВИДЕОКОНТРОЛЯ С ЦИФРОВЫМИ КАМЕРАМИ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ
(с. 15-22)

Аннотация. Рассмотрен вопрос использования модулей цифровых камер с сенсорами высокого разрешения в контрольно-измерительных системах видеоконтроля, построенных на базе компьютерных технологий виртуальных приборов компании National Instruments. Представлена модульная структурная схема системы автоматизированного видеоконтроля, работающая в режиме реального времени. Приведены результаты использования цифровых камер высокого разрешения в экспериментальных исследованиях по считыванию и декодированию информационных полей, нанесенных на поверхность металла по лазерной технологии.

Ключевые слова: цифровая камера; система видеоконтроля; виртуальный прибор; наноструктурированные информационные поля.

 

Makhov V. E., Orlov D. V., Repin O. S., Potapov A. I.
CONSTRUCTION OF OPTICAL SYSTEMS VIDEO CONTROL WITH DIGITAL CAMERA HIGH RESOLUTION
(pp. 15-22)

Abstract. There are some fundamental limitations of the use of video monitoring systems relating to insufficient sensor resolution image recording digital video cameras, due to the limited bandwidth communication channels from the receptionist to the computer system. The uses of digital cameras with high-resolution sensors in automated systems engineering controls allow qualitatively expand their use in industrial applica-tions, non-destructive testing, however, requires the development of special circuit design. To read the data fields used method of optical recording modular digital cameras. Manage digital camera, obtaining and processing is carried out in single programmed field of automated measuring system, built on the basis of virtual instrumentation company National In-struments. The block diagram of video control systems, enabling modules use high-resolution digital cameras for building automated measuring systems operating in real time. The proposed block diagram provides improved accuracy measurements in industrial applications and the expansion of their application. Using digital cameras can be used full-time functions digital camera functions such as image stabilization, focus, management illuminator that simplifies the design of control systems. Experimental studies demonstrate the effectiveness of the proposed solutions. The possibility of integrating the work of digital cameras with high resolution sensor technology in computer vision, which allows increasing the volume of information obtained 5 times in a continuous image display.

Keywords: Digital camera; Vision system; Virtual instrument; Nanostructured data fields.

Рус

В. Е. Махов, Д. В. Орлов, О. С. Репин, А. И. Потапов (Национальный минерально-сырьевой университет «Горный» (Горный университет), Санкт-Петербург) E-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript  

Eng

 V. E. Makhov, D. V. Orlov, O. S. Repin, A. I. Potapov (National Mineral Resources University (University of Mines), St. Petersburg)

Рус

1. Патракеев Н. В., Потапов А. И., Махов В. Е. LabVIEW 8 – новые возможности автоматизации проектирова-ния контрольно-измерительных систем // Компоненты и техно-логии. 2007. № 2(67). С. 138 – 141.
2. Баран Е. Д. LabVIEW FPGA. Реконфигурируемые измерительные и управляющие системы. М.: ДМК Пресс, 2009. 448 с.
3. Тревис Дж., Кринг Дж. LabVIEW для всех. М.: ДМК Пресс, 2008. 880 с.
4. Обработка и анализ цифровых изображений с приме-рами на LabVIEW IMAQ Vision / Ю. В. Визильтер и др. М.: ДМК Пресс, 2007. 464 с.
5. Махов В. Е., Потапов А. И. Использование алгорит-мов вейвлет-анализа для построения оптических измерительных систем // Контроль. Диагностика. 2013. № 1. С. 12 – 21.
6. Махов В. Е., Потапов А. И. Использование вейвлет-анализа для диагностики системы технического зрения // Кон-троль. Диагностика. 2011. № 9. С. 11 – 18.
7. Махов В. Е., Потапов А. И. Исследование измери-тельной оптической системы в условиях механической неста-бильности объекта контроля // Контроль. Диагностика. 2013. № 2. С. 12 – 23.
8. Махов В. Е., Репин О. С. Исследование возможностей систем видеоконтроля на базе решений фирмы National Instruments на станках рулонной печати // Современное Маши-ностроение. Наука и образование: материалы 2-й Междунар. науч.-практ. конф. / под ред. М. М. Радкевича, А. Н. Евграфова. СПб.: Изд-во Политехнического ун-та, 2012. С. 500 – 510.
9. Махов В. Е., Палаев А. Г., Потапов А. И. Автомати-зация контроля качества сварных швов, получаемых по ультра-звуковой технологии // Известия вузов. Приборостроение. 2009. Т. 52, № 5. С. 75 – 81.
10. Makhov V. E., Potapov A. I. Automatic System for Testing and Identification of Diamond // 10th, European Conference on Non-Destructive Testing. Moscow. June 7 – 11, 2010. Part 2. 2nd ed. M.: Publishing house Spektr, 2010. Р. 268–269.
11. Махов В. Е., Захаренко Е. А. Исследование оптиче-ской системы для идентификации изделий машиностроения // Металлургические процессы и оборудование. 2014. № 4(34). С. 62 – 68.
12. Информационный ресурс «Института информацион-ных технологий», ИИТ Системы технического зрения. URL: http://www.iitvision.ru/index.htm.
13. Махов В. Е. Контрольно-измерительная система для исследования процессов высокотемпературного формирования порошково-обжиговых покрытий // Конструкции из компози-ционных материалов. 2009. № 2. С. 90 – 96.
14. Махов В. Е. Автоматизация контроля технологиче-ского процесса получения изделий с порошково-обжиговыми покрытиями // Конструкции из композиционных материалов. 2010. № 1. С. 74 – 79.
15. Махов В. Е., Потапов А. И. Использование алгоритма непрерывного вейвлет-преобразования в системах технического зрения // Известия вузов. Приборостроение. 2011. Т. 54, № 9. С. 10 – 15.
16. Махов В. Е., Потапов А. И. Анализ эффективности оптического метода контроля капилляров. Теоретические осно-вы оптического контроля капилляров // Справочник. Инженер-ный журнал. С приложением. 2013. № 7. С. 48 – 56.

Eng

1. Patrakeev N. V., Potapov A. I., Makhov V. E. (2007). LabVIEW 8 - new abilities of design automation of test and meas-urement systems. Komponenty i tekhnologii, 67(2), pp. 138-141.
2. Baran E. D. LabVIEW FPGA. (2009). LabVIEW FPGA. Reconfigurable measurement and management systems. Moscow: DMK Press.
3. Trevis Dzh., Kring Dzh. (2008). LabVIEW for everyone. Moscow: DMK Press.
4. Vizil'ter Iu. V. (2007). Processing and analysis of digital images with examples in LabVIEW IMAQ vision. Moscow: DMK Press.
5. Makhov V. E., Potapov A. I. (2013). The measuring opti-cal system in a mechanical instability of the control object. Kontrol'. Diagnostika, (1), pp. 12-21.
6. Makhov V. E., Potapov A. I. (2011). Use the wavelet analysis for diagnostics of technical sight system. Kontrol'. Diagnostika, (9), pp. 11-18.
7. Makhov V. E., Potapov A. I. (2013). Study of measuring optical system in the conditions of mechanical instability of the control object. Kontrol'. Diagnostika, (2), pp. 12-23.
8. Radkevich M. M., Evgrafov A. N. (Eds.), Makhov V. E., Repin O. S. (2012). Issledovanie vozmozhnostei sistem videokontrolia na baze reshenii firmy National Instruments na stankakh rulonnoi pechati. (The study of the control systems on the basis of concepts of National Instruments company on the web printing machines). Sovremennoe Mashinostroenie. Nauka i obrazovanie: materialy 2-i Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii. (Modern Engineering. Science and education: proceed-ings of the 2nd International scientific and practical conference). St. Petersburg: Izdatel'stvo Politekhnicheskogo universiteta, pp. 500 – 510.
9. Makhov V. E., Palaev A. G., Potapov A. I. (2009). Auto-mation of quality control of welded joints obtained by ultrasonic technology. Izvestiia vuzov. Priborostroenie, 52(5), pp. 75-81.
10. Makhov V. E., Potapov A. I. (2010). Automatic System for Testing and Identification of Diamond. 10th European Conference on Non-Destructive Testing. Moscow. June 7 – 11, 2010. Part 2. 2nd ed. Moscow: Izdatel’skii dom Spektr, pp. 268–269.
11. Makhov V. E., Zakharenko E. A. (2014). Study of the op-tical system for the identification of engineering prod-ucts. Metallurgicheskie protsessy i oborudovanie, 34(4), pp. 62-68.
12. Information resource "Institute of information technolo-gies", IIT Computer vision system. Available at: http://www.iitvision.ru/index.htm.
13. Makhov V. E. (2009). Control and measuring system for the analysis of high-temperature processes of forming a powder-sintered coatings. Konstruktsii iz kompozitsionnykh materialov, (2), pp. 90-96.
14. Makhov V. E. (2010). Control automation of the techno-logical process of obtaining products with a powder-sintered coat-ings.Konstruktsii iz kompozitsionnykh materialov, (1), pp. 74-79.
15. Makhov V. E., Potapov A. I. (2011). Using the algorithm of continuous wavelet transform in vision systems. Izvestiia vuzov. Priborostroenie, 54(9), pp. 10-15.
16. Makhov V. E., Potapov A. I. (2013). Analysis of the effi-ciency of the optical method of control capillaries. Theoretical basis of the optical control of capillaries. Spravochnik. Inzhenernyi zhurnal, (7), pp. 48-56.

Рус

Статью можно приобрести в электронном виде (PDF формат).

Стоимость статьи 250 руб. (в том числе НДС 18%). После оформления заказа, в течение нескольких дней, на указанный вами e-mail придут счет и квитанция для оплаты в банке.

После поступления денег на счет издательства, вам будет выслан электронный вариант статьи.

Для заказа статьи заполните форму:

{jform=1,doi=10.14489/vkit.2014.09.pp.015-022}

.

Eng

This article  is available in electronic format (PDF).

The cost of a single article is 250 rubles. (including VAT 18%). After you place an order within a few days, you will receive following documents to your specified e-mail: account on payment and receipt to pay in the bank.

After depositing your payment on our bank account we send you file of the article by e-mail.

To order articles please fill out the form below:

{jform=2,doi=10.14489/vkit.2014.09.pp.015-022}

 

 

 

 

 

.

.

 

 
Поиск
Баннер
Баннер
Rambler's Top100 Яндекс цитирования