精品国产人成在线_亚洲高清无码在线观看_国产在线视频国产永久2021_国产AV综合第一页一个的一区免费影院黑人_最近中文字幕MV高清在线视频

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

友思特分享 | OCT成像技術:突破傳統限制,掌握內部缺陷圖像,輕松實現深度檢測

Hophotonix ? 來源:Hophotonix ? 作者:Hophotonix ? 2023-12-20 14:49 ? 次閱讀

OCT:光學相干層析成像技術

光學相干層析成像技術(OCT)在上世紀90年代即被開發用于生物學的無創斷層掃描成像。OCT使用低相干干涉術,以類似于超聲脈沖回波成像的方式,從內部組織微結構的光學散射信號生成截面二維圖像。OCT具有微米級的縱向和橫向空間分辨率,可以檢測到小至入射光功率~10^-10的反射信號。對透明、半透明、渾濁材料內部可以有很好的細節檢測能力,對于不可穿透材質也可輕松實現表面輪廓掃描。針對表面以及內部缺陷識別應用來說,是對于傳統相機視覺技術的有力補充。

wKgaomWCjUWAcykOAAUJY9jr1p8634.png

一般的光學相干斷層掃描(OCT)成像系統示意圖如上所示。來自低相干光源的光被引導到一個 2 × 2 的光纖耦合器,形成一個簡單的邁克爾遜干涉儀結構。

假設耦合器將入射光功率均勻地分成樣品臂和參考臂,參考光纖的光入射到參考延遲線/反射鏡,并定向返回同一光纖。樣品光纖的光入射到掃描儀上,掃描儀將光束聚焦在樣品上,并通過振鏡結構在一個或兩個橫向方向上使光斑進行掃描,來自樣品的后向散射或直接反射的光通過相同的光學掃描系統重新定向返回到樣品臂光纖中,在光纖耦合器中與返回的參考臂光混合,并在光電接收器或檢測器形成干涉信號,這個信號經過處理后即可反映深度軸向信息,即A-scan信號;通過樣品臂振鏡或者機械移動掃描點即可得到一組A-scan信號組成的截面二維圖像,稱為B-scan信號,同樣的,如果在x、y兩個方向進行掃描即可得到體掃描3D圖像,也稱為C-scan

wKgaomWCjVOAdOLRAA4HJp6W5RA717.png

如果放在機器視覺領域,我們可以抽象地理解OCT技術為一種自帶光源的點探測相機,結合不同規格掃描振鏡實現不同的視野與掃描方式(線掃、面掃),而其內部干涉光路則定義了它的“焦距”,因為只有在滿足干涉條件的位置才能形成清晰的干涉信號。

OCT根據原理還可分成時域(TD)、譜域(SD)、掃頻域(SS)OCT技術。對于譜域OCT來說,光源常使用紅外波段的寬帶光源,其探測器為線陣CMOS或者InGaAs。

這里的光源帶寬影響掃描深度與分辨率,硬件處理模塊通過快速傅里葉變換計算干涉項,一次掃描即可獲得單點全深度信息,A-scan速率一般在幾十kHz量級,意味著即使512像素以上大小的需要實時檢測切面B-scan圖像也可以達到幾十幀。在SS-OCT技術中還可以更快。

wKgaomWCjVmAaJYZAAD77BRHfkU046.png

OCT與傳統檢測技術如超聲、共聚焦顯微鏡、CT等技術的分辨率和成像深度比較如上圖。OCT的軸向圖像分辨率范圍為1 ~ 15 um,由光源的相干長度決定。在大多數生物組織/半透明工件中,由于光散射的衰減,成像深度被限制在2-3毫米,而在空氣中掃描表面輪廓的場景則可以實現約6-10mm的成像深度,OCT技術填補了毫米成像深度和微米成像分辨率尺度間成像領域的空白,且技術仍在迭代更新。在一些科研項目中,也有實現米級成像范圍的遠距離OCT(如下圖,來自麻省理工論文)。

wKgaomWCjXqAePruAANLfm5u7nQ584.png

從這項技術發明以來這近三十年期間,因其具有非接觸、非侵入、無損傷/輻射、成像分辨率高、成像速度快、靈敏度高、實時性好、三維成像、易與內窺鏡技術相結合、操作簡單等優點,從生物醫療開始已拓展到越來越多的無損檢測研究、工業生產、以及食品藥品等應用領域。

OCT的工業應用

OCT可用于對塑料聚合物、材料涂層和電路元件等“渾濁”物體,亦或是玻璃鏡片、膠帶等透明材料的表面形貌和內部結構進行成像,以驗證制造工藝并評估可能存在的缺陷。

01 螺紋凹槽、螺距測量等

OCT相比傳統相機方案的一大優勢之一是干涉圖像攜帶光程信息,可以經過校準后輕松從圖像獲得實際深度、厚度、長寬等計量數據。

wKgaomWCjY6AE-wmABMcUGh2_1o246.pngwKgZomWCjY6AcY0MAAPE8dmr_PI859.png

02電路板輪廓

下圖顯示了從印刷電路板獲得的三維OCT數據,可獲得電路元件的布局和截面。在使用特定波長光源時也可以對多層板內部結構無損成像。

wKgaomWCjaKAYpbeABYbBb5EKEI146.png

03MEMS振鏡器件

MEMS振鏡器件在1050 nm波長下的OCT成像與截面掃描。此外對于Si半導體器件,OCT常用的1310nm波長設計可以實現對硅材料的穿透,可以進行實時截面測量,相比紅外相機的方案來說更加精準,信息更加豐富。

wKgaomWCjbGAZTe-ABJspsZX9FM821.png

04導線涂層

下圖為使用 OQ Labscope 系列OCT成像設備對涂層厚度進行精密測量與成像:

wKgZomWCjbeAQbxBAA4SfoXluas677.png

友思特OCT成像系統

友思特提供的Lumedica-OQ LabScope系列便攜式小巧緊湊的OCT成像系統采用了獨創的光路設計與工藝技術路線,并通過算法克服了由非制冷SLD光源的強度波動引起的成像偽影,使用高像素CMOS線陣列設計了一個特制環形光譜儀。并采用了3D打印制造外殼,整個系統安裝在一個藍色金屬板外殼中,外殼大小與鞋盒差不多,還在其中集成了微型PC計算機。

wKgZomWCjcSAORvQABRokIWG0h0860.png

OCT成像技術的豐富應用

01實時截面成像

在很多質量檢測需求中,傳統手段需要借助切割等方式才能獲得截面圖像,或者需要經過長時間3維計算處理得到截面,而OQ Labscope系列成像系統可以直接通過高速振鏡系統獲得高達22幀以上的實時雙軸x、y截面圖像,大大提高了檢測效率。

wKgaomWCjdCAfcMCAAOH3obKOQM003.png

02多種掃描手段

擁有圓環掃描、圓徑向掃描、長程掃描、逐行掃描、體掃面等5種掃描模式以適應不同的樣品檢測需求。

03兩種測量模式

(1)鼠標實時尺度分析,可對掃描圖像進行任意尺度拉取刻線,實現細節測量。

wKgaomWCjdmAPvXdAAEuzH-Jg-o889.png

(2)自動層厚工具,可自動分析均勻截面平均厚度,分段厚度等信息。

wKgaomWCjeSAMNOgAAGVGzAvIZg082.png

04快速3D渲染與截面分析

可以決定掃描密度,A-scan/B-scan范圍和數量,每個B-scan可以配置16、32、64、128、512個A-scan,并可以拖動矢量面分析任意切面。

wKgaomWCjfCAYlAiAARf1nORg6M540.png

OCT技術-值得期待的未來

OCT成像技術最大的特點是足夠靈活,傳感頭可以比相機鏡頭還小,并且可以通過幾米長光纖線纜連接,適用各種復雜工業場景,也可以與多種同類視覺技術進行同軸光路集成,實現多模態成像,比如現在已經有比較成熟的激光加工熔深在線監測方案。

可以設想,在未來會有更多OCT集成技術,補足傳統視覺技術限制,應用在更多自動化檢測設備中。

審核編輯 黃宇

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 成像技術
    +關注

    關注

    4

    文章

    279

    瀏覽量

    31395
  • 相機
    +關注

    關注

    4

    文章

    1303

    瀏覽量

    53136
  • OCT
    OCT
    +關注

    關注

    2

    文章

    31

    瀏覽量

    3689
收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    方案 基于三維點云實現PCB裝配螺絲視覺檢測

    三維點云是完成精密化 PCB 檢測的最新視覺技術 Saccde Vision 視覺掃描系統,采用先進的三維
    的頭像 發表于 08-28 16:35 ?156次閱讀
    <b class='flag-5'>友</b><b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>特</b>方案  基于三維點云<b class='flag-5'>實現</b>PCB裝配螺絲視覺<b class='flag-5'>檢測</b>

    新品 多光譜與高光譜相機:基于隨心而定的可調諧濾光片技術

    高光譜成像拓展了人類的視野,讓我們能看到可見光之外的東西。高光譜相機與多光譜相機基于可調諧濾光片技術,具備緊湊、高分辨率、低成本的優勢
    的頭像 發表于 08-09 17:36 ?221次閱讀
    <b class='flag-5'>友</b><b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>特</b>新品 多光譜與高光譜相機:基于隨心而定的可調諧濾光片<b class='flag-5'>技術</b>

    OCT在無損檢測中的應用舉例

    光學斷層掃描成像OCT)利用紅外光提供表面輪廓和次表面結構及均勻性的信息,提供比超聲波檢測更高的分辨率和更快的圖像速度。該新型無損檢測(N
    的頭像 發表于 07-18 08:16 ?193次閱讀
    <b class='flag-5'>OCT</b>在無損<b class='flag-5'>檢測</b>中的應用舉例

    使用800nm OCT光譜儀實現超深OCT成像

    使用800nmOCT光譜儀實現超深OCT成像傳統上,OCT成像需要使用更長的波長來探測單次掃描中
    的頭像 發表于 07-18 08:16 ?170次閱讀
    使用800nm <b class='flag-5'>OCT</b>光譜儀<b class='flag-5'>實現</b>超深<b class='flag-5'>OCT</b><b class='flag-5'>成像</b>

    “未來視界”趣味實驗室 | 第一講:雞蛋的OCT無損檢測成像

    【全新欄目】實驗室專欄正式成立:歡迎踏入“未來視界趣味實驗室”!我們將以獨特的視角,帶您探索光電與機器視覺的奧秘。本期主角:當雞蛋碰上OCT
    的頭像 發表于 06-13 14:01 ?230次閱讀
    <b class='flag-5'>友</b><b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>特</b>“未來視界”趣味實驗室 | 第一講:雞蛋的<b class='flag-5'>OCT</b>無損<b class='flag-5'>檢測</b>與<b class='flag-5'>成像</b>

    應用 | 慧眼識珠:如何實現無障礙高光譜成像

    近紅外相機可幫助人眼捕捉不同材料之間光譜特征的微小差異。 Monarch 微型可調近紅外相機以其小體積、低成本、高性能,3步即可快速實現各種材料的分類應用。
    的頭像 發表于 06-05 17:12 ?224次閱讀
    <b class='flag-5'>友</b><b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>特</b>應用 | 慧眼識珠:如何<b class='flag-5'>實現</b>無障礙高光譜<b class='flag-5'>成像</b>?

    應用 | 低成本OCT成像技術,助力軟包電池極耳膠帶多維度檢測應用

    新能源電動汽車的發展促進了高性能電池材料的機器視覺檢測技術需求。采用低成本光學相干斷層掃描技術
    的頭像 發表于 05-23 15:04 ?508次閱讀
    <b class='flag-5'>友</b><b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>特</b>應用 | 低成本<b class='flag-5'>OCT</b><b class='flag-5'>成像</b><b class='flag-5'>技術</b>,助力軟包電池極耳膠帶多維度<b class='flag-5'>檢測</b>應用

    應用 | 穩步前行:基于FPGA 3D相機實現輪胎定位檢測應用

    乘用車輛的長期穩定行駛離不開輪胎等零部件的定期檢測 3D相機可實時采集車輛四輪的三維點云圖,提取關鍵信息并進行計算分析,實現車輛四輪
    的頭像 發表于 04-24 17:00 ?269次閱讀
    <b class='flag-5'>友</b><b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>特</b>應用 | 穩步前行:基于FPGA 3D相機<b class='flag-5'>實現</b>輪胎定位<b class='flag-5'>檢測</b>應用

    應用 | 高精度呈現:PCB多類型缺陷檢測系統

    高精度呈現!PCB多類型缺陷檢測系統,借由深度學習自動標注功能排查全部微小
    的頭像 發表于 04-10 17:51 ?665次閱讀
    <b class='flag-5'>友</b><b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>特</b>應用 | 高精度呈現:PCB多類型<b class='flag-5'>缺陷</b><b class='flag-5'>檢測</b>系統

    方案 | 構建繽紛:可調諧光源的熒光成像的應用

    生物熒光分析常常伴隨使用多種熒光染料的需求。可調諧光源熒光檢測成像解決方案,結合多通道光源技術
    的頭像 發表于 04-02 17:24 ?380次閱讀
    <b class='flag-5'>友</b><b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>特</b>方案 | 構建繽紛:可調諧光源的熒光<b class='flag-5'>成像</b>的應用

    伙伴IDS來訪!

    2024年3月11日至13日, 深度戰略合作伙伴IDS團隊 來訪虹科廣州總部,與
    的頭像 發表于 03-19 16:57 ?322次閱讀
    <b class='flag-5'>友</b><b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>特</b>伙伴IDS來訪!

    應用 | 微觀指尖世界:OCT成像應用之3D指紋提取與識別

    OCT是一種高精度光學檢測技術,利用友OCT系統可以獲取常規方法難以捕獲的生物特征,看清指尖
    的頭像 發表于 02-01 14:58 ?479次閱讀
    <b class='flag-5'>友</b><b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>特</b>應用 | 微觀指尖世界:<b class='flag-5'>OCT</b><b class='flag-5'>成像</b>應用之3D指紋提取與識別

    描繪未知:數據缺乏場景的缺陷檢測方案

    了解更多方案細節,歡迎您訪問官網(Neurocle | 機器視覺 光電檢測 ) 導讀 深度學習模型幫助工業生產
    的頭像 發表于 01-25 10:46 ?369次閱讀
    描繪未知:數據缺乏場景的<b class='flag-5'>缺陷</b><b class='flag-5'>檢測</b>方案

    分享 | 清晰光譜空間:全自動可調波長系統的高光譜成像優勢

    了解更多產品信息,歡迎訪問:全自動可調諧光源解決方案 | 機器視覺 光電
    的頭像 發表于 01-18 13:45 ?362次閱讀
    <b class='flag-5'>友</b><b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>特</b>分享 | 清晰光譜空間:全自動可調波長系統的高光譜<b class='flag-5'>成像</b>優勢

    OCT成像技術突破傳統限制掌握內部缺陷圖像輕松實現深度檢測

    OCT成像技術最大的特點是足夠靈活,傳感頭可以比相機鏡頭還小,并且可以通過幾米長光纖線纜連接,適用各種復雜工業場景,也可以與多種同類視覺技術進行同軸光路集成,
    的頭像 發表于 12-14 09:44 ?927次閱讀
    <b class='flag-5'>OCT</b><b class='flag-5'>成像</b><b class='flag-5'>技術</b>:<b class='flag-5'>突破</b><b class='flag-5'>傳統</b><b class='flag-5'>限制</b>,<b class='flag-5'>掌握</b><b class='flag-5'>內部</b><b class='flag-5'>缺陷</b><b class='flag-5'>圖像</b>,<b class='flag-5'>輕松</b><b class='flag-5'>實現</b><b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>檢測</b>