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圖像識別技術(shù)在印刷線(xiàn)路板精密測試中的應用

作者: 時(shí)間:2009-06-30 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò ) 收藏

0 引言

本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/192013.htm

隨著(zhù)信息產(chǎn)業(yè)和電子技術(shù)的發(fā)展,PCB(PrintedCircuit Board)線(xiàn)路板的制造技術(shù)得到了發(fā)展。傳統光學(xué)顯微鏡目測法由于其自身缺陷已不能適用于PCB板的檢測?;?a class="contentlabel" href="http://dyxdggzs.com/news/listbylabel/label/圖像識別">圖像識別檢測是現代測量技術(shù)的發(fā)展方向。該方法利用光學(xué)投影把目標成像于CCD攝像機芯片,芯片通過(guò)感光把目標轉化為數字視頻信號,分析數字圖像得出目標的幾何尺寸。由于均由計算機實(shí)現,排除人為干擾,提高了測試精度。故在構建基于的印制線(xiàn)路板測試系統的基礎上,研究亞像素邊緣定位算法,開(kāi)發(fā)印制線(xiàn)路板精密測試軟件,通過(guò)印制線(xiàn)路板測試驗證了系統的測試精度。

1 精密測試系統的構建

基于的印制線(xiàn)路板精密測量系統組成如圖1。該系統可實(shí)現測試標定、自動(dòng)調焦、大目標測量、測試報表結果判別和輸出、測試圖像保存等功能。系統工作原理:首先應進(jìn)行測試系統的標定工作,即根據標準模板對系統的測試精度進(jìn)行矯正;其次,根據測量目標的具體要求來(lái)調節光學(xué)鏡頭的焦距和與水平工作臺的工作距離,根據測試精度要求調節鏡頭焦距以確定合適的測試倍率和精度;最后,可通過(guò)調節水平工作臺來(lái)實(shí)現測試目標全部位的精密測試,尤其適用于測試大目標對象。

2 亞像素邊緣定位算法的研究

在保證印制線(xiàn)路板圖像采集質(zhì)量的條件下,基于圖像識別的印制線(xiàn)路板精密檢測系統的檢測精度主要取決于各測量特征輪廓的提取精度。近年來(lái)發(fā)展的多種亞像素邊緣檢測算法可突破CCD攝像機物理分辨率的限制,使圖像的邊緣定位精度達到亞像素級別,極大提高了圖像的檢測精度。其中灰度矩邊緣檢測方法具有計算簡(jiǎn)單、無(wú)需插值和迭代運算等優(yōu)點(diǎn),有較高的實(shí)用價(jià)值,其基本原理是通過(guò)假設實(shí)際圖像中的實(shí)際邊緣分布與理想階躍邊緣模型的灰度矩不變性,來(lái)確定實(shí)際邊緣的位置。

如圖2,設I(x,y)為實(shí)際圖像在歸一化邊緣領(lǐng)域D內各像素點(diǎn)的灰度值;(x0,y0)為單位圓中像素點(diǎn)的灰度重心坐標;S為邊緣鄰域D內灰度值為h1像素點(diǎn)所占的面積;p1和p2分別表示灰度值為h1和h2的像素點(diǎn)在鄰域D內所占的比例。上述目標區域前三階灰度矩可以表示為:

3 精密測試軟件的開(kāi)發(fā)

在構建印制線(xiàn)路板的光學(xué)精密檢測系統和研究亞像素邊緣定位算法之后,對印制線(xiàn)路板精密檢測軟件進(jìn)行研發(fā),其構架如圖3。

4 精密測試的試驗研究


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