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THE IMAGING & VISION HANDBOOK 2016/2017

The new edition of STEMMER IMAGING’s vision handbook covers numerous basic topics from all areas of imaging and machine vision on around 450 pages. This preview version (English / German) gives you a first impression of this highly praised reference guide. To get the full version please register by entering your e-mail address.
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1 year ago

Handbuch der Bildverarbeitung 2016 / 2017 - Preview

  • Text
  • Kameras
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  • Schweiz
  • Beleuchtung
Rund 450 Seiten geballtes Bildverarbeitungswissen finden Sie in der Neuauflage 2016/2017 des Handbuchs der Bildverarbeitung von STEMMER IMAGING – ein mittlerweile beliebtes Nachschlagewerk für technische Grundlagen aus allen Bereichen der Bildverarbeitung. In dieser Vorschau-Version geben wir Ihnen auf einigen Beispielseiten einen kleinen Vorgeschmack auf unsere aktualisierte Neuauflage. Um die vollständige Version zu erhalten, bitten wir Sie, sich mit Ihrer E-Mail-Adresse zu registrieren.

▹ ▹BILDVERARBEITUNGSSYSTEME: TECHNOLOGIE BENUTZERKONTROLLE UND PROTOKOLLIERUNG BILDVERARBEITUNGSSYSTEME Noch einen Schritt weiter geht hier die Pharmaindustrie: Sie schreibt vor, dass alle Lösungen dem Standard 21 CFR Part 11 entsprechen müssen. Grundsätzlich bedeutet dies, dass ein Prüfprotokoll alle Änderungen am System dokumentiert, damit aufgezeichnet wird, wann Änderungen an Prüfparametern erfolgt sind und von wem sie durchgeführt wurden. rigen Oberflächen. Ferner verhindern sie durch die integrierte Fehlerkorrektur Lesefehler. Dieses Bild stammt aus einer Anwendung, die Passwörter benutzt, um den Zugang zu einem Bildverarbeitungssystem zu ermöglichen, Änderungen aufzeichnet und ein Prüfprotokoll zur Verfügung stellt, das die Art der Änderung, den Zeitpunkt und die Person aufführt. Einige Systeme unterstützen sogar eine zentrale Benutzerprotokollierung aller Bildverarbeitungssysteme in einer Fabrik und liefern zentrale Prüfprotokolle. Code Grader In der Verpackungs- und Druckindustrie muss oft auch sichergestellt werden, dass der aufgedruckte Code den Vorgaben des entsprechenden Code-Standards entspricht. Da Codes redundant aufgebaut sind, können sie oft sogar noch dann gelesen werden, wenn nur 80 % des Codes gut erkennbar sind. Obwohl es gut ist, einen robusten Code-Leser zu haben, prüfen diese Leser nicht, ob der Code den Vorgaben entspricht und es später schwierig sein könnte, den Code zu lesen. Code Grader prüfen den Code gegen den entsprechenden Standard und bewerten ihn, damit sichergestellt ist, dass er später in einem Produktionsprozess oder einer Logistikkette gelesen werden kann. Klarschriftleser Klartext wie Datum und Chargen-Codes in der einfachsten Form zu lesen ist relativ problemlos, allerdings muss ein guter OCR-Algorithmus auch bei schlechtem Kontrast, kreisförmigen Aufdrucken oder Text mit störendem Hintergrund unter schwierigen Bedingungen funktionieren. 1.9 Applikationsspezifische Bildverarbeitungssysteme Im Zuge der Weiterentwicklung der Bildverarbeitung wurde auch vermehrt an Lösungsmöglichkeiten für schwierigste Anwendungen geforscht. Diese Entwicklungen führten meist zu generellen Verbesserungen der Algorithmik oder der Beleuchtungstechniken. In den letzten Jahren sind jedoch auch Systeme entstanden, die eine enge Verknüpfung von Beleuchtung, Kamera und Software benötigen, um damit selbst schwierigste Anwendungen einfach lösbar zu machen. Texterkennung in einem kontrastarmen Bild Lesen von kreisförmig angeordnetem Text Bildverarbeitungssysteme, die Lösungen für derartige spezielle Aufgabenstellungen bieten, sind beispielsweise: 1.8 Benutzerkontrolle und Protokollierung Nur ein korrekt konfiguriertes Bildverarbeitungssystem arbeitet einwandfrei. Daher sollte ein industrielles Bildverarbeitungssystem die Möglichkeit einer Benutzerverwaltung bieten. Damit lässt sich genau kontrollieren, welcher Anwender welche Modifikationen ausführen darf. ■■ Intelligente 3D-Sensoren ■■ Inspektionssysteme für glänzende Oberflächen ■■ Hyperspektral-Inspektionssysteme Diese Systeme bauen auf langjährige Erfahrung und perfekte Integra tion auf und ermöglichen es nun, schwierigste Aufgaben in kurzer Zeit und mit geringem Risiko zu lösen. NIEDERLANDE BELGIEN LUXEMBURG Telefon: +31 575 798888 POLEN Telefon: +48 664 921 922 SCHWEDEN NORWEGEN ISLAND Telefon: +46 8 555 110 00 SCHWEIZ LIECHTENSTEIN Telefon: +41 55 415 90 90 13

▹ ▹BILDVERARBEITUNGSSYSTEME: TECHNOLOGIE LÖSUNGEN FÜR SCHNELLE BILDARCHIVIERUNG BILDVERARBEITUNGSSYSTEME 1.10 Lösungen für schnelle Bildarchivierung Hochgeschwindigkeitsaufzeichnungen von Videosequenzen werden in vielen Bereichen genutzt. Bei sehr schnellen Prozessen werden Videosequenzen oft nur deshalb archiviert, weil eine Verarbeitung der Sequenzen bei voller Aufnahmegeschwindigkeit nicht möglich ist. Die Sequenzen werden daher in diesen Fällen vor und nach einem Event/ Vorfall zuerst archiviert und danach offline analysiert und ausgewertet. Mit solchen Recording-Systemen können Bildraten von bis zu einigen Tausend Bildern/s erreicht werden. Dies sind Geschwindigkeiten, die es ermög lichen, viele Probleme in einem Produktionsprozess zu erfassen. Bildfolge mit voller Geschwindigkeit aufgenommen wird. Natürlich können aber auch bei einer Sequenzaufnahme die einzelnen Bilder zusätzlich zum Anlagentakt synchronisiert werden. 1.10.3 Arten von Sequenz-Triggern Aufgrund der Vielzahl von Ringpuffer Anwen dungen für Sequenzaufnahmesysteme gibt es 2 4 3 auch hinsichtlich der Trigger-Szenarien 1 5 die unterschiedlichsten Anforderungen. Die 8 6 einfachste Methode ist es, mit der Aufnahme 7 zu beginnen, sobald ein Trigger ausgelöst wird. In diesem Fall können jedoch keine Bilder gespeichert werden, deren Erfassung bereits vor dem Trigger-Zeitpunkt lag. TV LENS 50mm 1 1.5 C 16 8 4 1.8 Die Einsatzfelder solcher Systeme sind extrem vielfältig. So werden Recording-Systeme unter anderem für die Aufnahme und Analyse von Crash-Tests, zur Fehlersuche bei schnellen Maschinen, für die Aufnahme und Auswertung von Diagnosebildern in der Medizintechnik, für die Analyse von Bewegungsabläufen und die Statistikauswertung im Sport oder für die Erstellung von Actionszenen in der Film industrie eingesetzt. Für Diagnosezwecke ist jedoch die Zeit direkt vor dem Trigger-Zeitpunkt oft besonders interessant. Um dies zu ermöglichen, nutzen die Recorder einen Ringpuffer - also eine Vielzahl angelegter Bildspeicher - in die das System kontinuierlich aufnimmt. Wenn der letzte Speicher beschrieben ist, fängt das System wieder mit dem Überschreiben der ersten Aufnahmen an. Wird in diesem Modus ein Trigger ausgelöst, speichert der Recorder noch solange weiter, bis der Ringpuffer bis zu einer bestimmten Position gefüllt ist, und stoppt dann. Damit sind im Speicher dann auch noch die Bilddaten direkt vor dem Trigger-Event vorhanden und können ausgelesen werden. 1.10.1 Systemarchitekturen Es gibt zwei Arten von Highspeed Recording-Systemen: Online- und Offline-Lösungen. Online-Systeme arbeiten mit Hochgeschwindigkeitskameras, welche die Bilddaten direkt in den Systemspeicher oder auf das Speichermedium des PCs senden, während bei Offline-Lösungen die Bilddaten in der Kamera gespeichert werden. Die benötigte Bildrate entscheidet normalerweise die Auswahl des geeigneten Systems. Online-Systeme sind auf die Schnittstellengeschwindigkeit zwischen Kamera und Computer und die interne Geschwindigkeit des Computers angewiesen. Bei Verwendung der schnellsten momentan verfügbaren Übertragungstechnik (Stand: 01/2015) liegt die Grenze bei ungefähr 4 GB/s. Wenn diese Geschwindigkeit ausreicht und kein tragbares System notwendig ist, können mit einem derartigen System lange Sequenzen aufgezeichnet werden. Bei Offline-Systemen verbleiben die Bilder normalerweise in der Kamera. Dadurch erhöht sich die mögliche Bildrate. Durch die begrenzte Speicherkapazität von derzeit üblichen 16 GB oder 32 GB in der Kamera reduziert sich natürlich die maximal mögliche Länge der Aufzeichnung. Implementierungen können auch auf portablen Systemen erfolgen, da der Laptop oder PC lediglich die Steuerung der Aufnahmeeinheit bewältigen muss und daher nur eine minimale Performance benötigt wird. Neben dem klassischen Hardware-Trigger, also einem elektrischen Signal, kann der Aufnahmezeitpunkt eines Bildes auch über den Bildinhalt selbst bestimmt werden. Wenn sich die Bilddaten in einem bestimmten Bereich signifikant verändern, sei es in der Intensität oder aufgrund einer Bewegung im Bild, triggert sich das Sequenzaufnahmesystem selbst und sendet ein Bild. Ein zusätzlicher Hardware-Trigger ist dann nicht erforderlich. Im nachfolgenden Beispiel löst der Sensor automatisch ein Bild aus, sobald ein Fahrzeug durch das Trigger-Feld fährt. Die Verwendung einer IR-Beleuchtung ermöglicht in diesem Fall die Aufnahme unabhängig vom Umgebungslicht. Dieses Bild zeigt einen Aufbau, bei dem ein Crash-Test aufgezeichnet wird. Ein Teil der Szene wird von der Kamera überwacht und jegliche Veränderung in diesem Bereich löst die Aufnahme der Videosequenz aus. So wird ein Trigger exakt zum richtigen Zeitpunkt ausgelöst, ohne dass komplizierte Sensoren oder eine externe Triggerung notwendig sind. 1.10.2 Triggerung und Synchronisierung Bei einem Online-Inspektionssystem ist es das Ziel, ein einzelnes Bild zu einem definierten Trigger-Zeitpunkt aufzunehmen, wenn das Objekt die Kamera passiert. Normalerweise werden bei diesen Inspektionssystemen keine Bildsequenzen aufgenommen. Bei Sequenz-Recordern hingegen definiert der Trigger den Zeitpunkt, ab dem eine komplette vor dem Trigger Trigger- Event nach dem Trigger 14 DÄNEMARK Telefon: +45 33 73 00 00 DEUTSCHLAND ÖSTERREICH Telefon: +49 89 80902-0 FINNLAND BALTIKUM Telefon: +358 9 43 555 00 FRANKREICH Telefon: +33 1 45069560 GROSSBRITANNIEN IRLAND Telefon: +44 1252 780000

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    Now THAT’S Smart Vision Lights is

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    MACHINE VISION KAMERAS UND ObjEKTIV

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    Telecentric Lenses CCD Lenses PRECI

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  • Page 371 and 372:

    ▹ ▹KABEL: PRODUKTE BITMAXX-KABE

  • Page 373 and 374:

    ▹ ▹KABEL: PRODUKTE CAMERALINK-L

  • Page 375 and 376:

    ▹ ▹KABEL: PRODUKTE CAMERALINK-B

  • Page 377 and 378:

    ▹ ▹BILDERFASSUNG: TECHNOLOGIE E

  • Page 379 and 380:

    ▹ ▹BILDERFASSUNG: TECHNOLOGIE S

  • Page 381 and 382:

    ▹ ▹BILDERFASSUNG: TECHNOLOGIE G

  • Page 383 and 384:

    GetXML Leseregister Schreibregister

  • Page 385 and 386:

    ▹ ▹BILDERFASSUNG: TECHNOLOGIE G

  • Page 387 and 388:

    ▹ ▹BILDERFASSUNG: TECHNOLOGIE G

  • Page 389 and 390:

    ▹ ▹BILDERFASSUNG: TECHNOLOGIE U

  • Page 391 and 392:

    ▹ ▹BILDERFASSUNG: TECHNOLOGIE C

  • Page 393 and 394:

    ▹ ▹BILDERFASSUNG: TECHNOLOGIE C

  • Page 395 and 396:

    +IP1 -IP1 +IP2 -IP2 Gardasoft Visio

  • Page 397 and 398:

    ▹ ▹BILDERFASSUNG: PRODUKTE ACTI

  • Page 399 and 400:

    ▹ ▹BILDERFASSUNG: PRODUKTE ADLI

  • Page 401 and 402:

    ▹ ▹BILDERFASSUNG: PRODUKTE FCB-

  • Page 403 and 404:

    ▹ ▹BILDERFASSUNG: PRODUKTE DATA

  • Page 405 and 406:

    ▹ ▹BILDERFASSUNG: PRODUKTE DATA

  • Page 407 and 408:

    ▹ ▹BILDERFASSUNG: PRODUKTE SILI

  • Page 409 and 410:

    TAMRON 25779 JAPAN ▹ ▹BILDERFAS

  • Page 411 and 412:

    ▹ ▹BILDERFASSUNG: PRODUKTE VISU

  • Page 414 and 415:

    ▹ ▹BILDERFASSUNG: PRODUKTE TELE

  • Page 416 and 417:

    ▹ ▹BILDERFASSUNG: PRODUKTE DIE

  • Page 418 and 419:

    ▹ ▹BILDERFASSUNG: PRODUKTE DIE

  • Page 420 and 421:

    ▹ ▹BILDERFASSUNG: PRODUKTE DALS

  • Page 422 and 423:

    ▹ ▹SOFTWARE: TECHNOLOGIE HARDWA

  • Page 424 and 425:

    ▹ ▹SOFTWARE: TECHNOLOGIE FACHWI

  • Page 426 and 427:

    ▹ ▹SOFTWARE: TECHNOLOGIE BILDVE

  • Page 428 and 429:

    ▹ ▹SOFTWARE: TECHNOLOGIE PRÜFW

  • Page 430 and 431:

    ▹ ▹SOFTWARE: TECHNOLOGIE PRÜFW

  • Page 432 and 433:

    ▹ ▹SOFTWARE: TECHNOLOGIE PRÜFW

  • Page 434 and 435:

    ▹ ▹SOFTWARE: PRODUKTE ÜBERBLIC

  • Page 436 and 437:

    ▹ ▹SOFTWARE: PRODUKTE COMMON VI

  • Page 438 and 439:

    ▹ ▹SOFTWARE: PRODUKTE CVB FOUND

  • Page 440 and 441:

    ▹ ▹SOFTWARE: PRODUKTE CVB MINOS

  • Page 442 and 443:

    ▹ ▹SOFTWARE: PRODUKTE CVB FLEX

  • Page 444 and 445:

    ▹ ▹SOFTWARE: PRODUKTE CVB OPTIC

  • Page 446 and 447:

    ▹ ▹SOFTWARE: PRODUKTE CVB POINT

  • Page 448 and 449:

    ▹ ▹SOFTWARE: PRODUKTE CVB GIGE

  • Page 450 and 451:

    ▹ ▹BILDVERARBEITUNGSRECHNER: TE

  • Page 452 and 453:

    ▹ ▹BILDVERARBEITUNGSRECHNER: TE

  • Page 454 and 455:

    ▹ ▹BILDVERARBEITUNGSRECHNER: PR

  • Page 456 and 457:

    ▹ ▹BILDVERARBEITUNGSRECHNER: PR

  • Page 458 and 459:

    ▹ ▹BILDVERARBEITUNGSRECHNER: PR

  • Page 460 and 461:

    ▹ ▹BILDVERARBEITUNGSRECHNER: PR

  • Page 462 and 463:

    ▹ ▹ZUBEHÖR: PRODUKTE OPTIK- UN

  • Page 464 and 465:

    ▹ ▹ZUBEHÖR: PRODUKTE ZUBEHÖR

  • Page 466 and 467:

    ▹ ▹ZUBEHÖR: PRODUKTE ZUBEHÖR

  • Page 468 and 469:

    ▹ ▹ZUBEHÖR: PRODUKTE ZUBEHÖR

  • Page 470 and 471:

    ▹ ▹ZUBEHÖR: PRODUKTE ZUBEHÖR

  • Page 472 and 473:

    ▹ ▹ZUBEHÖR: PRODUKTE ZUBEHÖR

  • Page 474 and 475:

    ▹ ▹HILFSMITTEL TEST-CHART HILFS

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Imaging & Vision Handbook 2016/17 - Preview
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