Какова функция автоматического видеомикроскопа с непрерывным увеличением?
Стереомикроскопы широко используются в биологической анатомии, микробных наблюдениях, микрохирургии, наблюдениях за структурой минералов и в промышленном производстве. Промышленность в основном используется для производства, сборки и контроля качества мелких деталей, таких как производство электроники, полупроводников и часов. Это необходимое технологическое оборудование для некоторых процессов. Несмотря на то, что стереомикроскоп имеет бинокулярное наблюдение и непрерывное увеличение, он обладает сильным ощущением трехмерности, но все же легко вызывает утомление оператора. С появлением датчиков изображения CCD и CMOS и постоянным снижением стоимости появился монокулярный видеомикроскоп с непрерывным увеличением. Видеомонокулярный микроскоп имеет преимущества широкого поля зрения, интуитивного и реального, простого управления, а оператор не подвержен усталости, поэтому он быстро развивался. Существует тенденция замены стереомикроскопов на бинокулярные наблюдения в производственной линии.
1.1 Принцип работы видеомикроскопа с непрерывным увеличением
Видеомикроскоп с непрерывным переменным увеличением (далее видеомикроскоп) начался с бинокулярного наблюдательного стереомикроскопа. Его оптическая система в основном состоит из трех частей: объектива с непрерывным увеличением, окуляра и дополнительной передней линзы объектива, как показано на рисунке 1. Среди них объектив с непрерывным переменным увеличением относится к диапазону объективов с малым увеличением и представляет собой Ключевой компонент видеомикроскопа. Наблюдаемый объект отображается на светочувствительной поверхности ПЗС (или КМОП) через оптическую систему, а датчик изображения преобразует оптический сигнал в электрический сигнал (видеосигнал), и этот сигнал выводит изображение объекта на экран ЭЛТ. экран или ЖК-дисплей через телевизионную систему. На рис. 2 показан однотрубный видеомикроскоп DT-10 с непрерывным увеличением, разработанный Guidian Opto-Mechatronics Institute и Wuzhou Aote Optoelectronics Instrument Co., Ltd. в рамках сотрудничества между промышленностью и университетом. При условии отсутствия переднего объектива и 1-кратного окуляра коэффициент увеличения M=1:6,3, 0.7-4,5-кратный непрерывный зум. После соединения с 1/3-дюймовой ПЗС через интерфейс C микроскопическое изображение отображается на CLD. Оптическая система также использует светодиодную коаксиальную подсветку с регулируемой интенсивностью света или внешнюю подсветку из кольцевой светодиодной матрицы.
1.2 Автоматизация и интеллектуальное преобразование видеомикроскопа
(1) Презентация вопроса. Машинное зрение широко используется в автоматическом онлайн-контроле промышленных производственных процессов, а режим «ручная настройка плюс видеонаблюдение» видеомикроскопа с непрерывным увеличением не может соответствовать требованиям онлайн-автоматического контроля.
(2) Общая схема конструкции. Суть интеллектуального видеомикроскопа с непрерывным масштабированием заключается в применении встроенной технологии в системе непрерывного масштабирования, заменяющей традиционный компьютер для автоматического управления автоматической системой действия микроскопа, при этом снижая стоимость, он может быстро реализовать автоматическое масштабирование, фокусировку и обнаружение. функций, его простая и практичная технология позволяет заменить видеомикроскопы с ручным и компьютерным увеличением. С точки зрения спроса он должен иметь две функции автоматической фокусировки и электронного управления зумом.
1) Из литературы видно, что идея разработанной схемы автофокусировки заключается в том, что микроскопическое изображение, собираемое оптической системой, детектируется «ПЗС плюс ПК», а затем приводится в действие шаговым двигателем.
2) Решение с электронным управлением масштабированием подходит для замены ручного вращения маховика масштабирования для достижения различных углов, чтобы достичь цели непрерывного масштабирования оптической системы.






