CN206876591U - 一种翡翠三维成像检测装置 - Google Patents

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毛文健
孔繁培
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Abstract

本实用新型公开了一种翡翠三维成像检测装置,包括装置机壳、处理器、激光光源、相机以及驱动电机,所述处理器输出端与驱动电机相连,所述处理器输入端与相机相连,所述激光光源以及相机分别置于装置机壳两个相对的内侧面,所述驱动电机驱动翡翠旋转,所述激光光源、翡翠以及相机处于同一光轴。本实用新型创造通过激光光源产生光束,所述光束通过翡翠透射到相机中,相机将采集得到的图像数据传输到处理器进行图像处理,实现翡翠内部的三维图像重建,通过三维图像能够轻易判断翡翠的等级质量,准确度高,人为主观因素少,同时本实用新型所述检测装置成本低,性价比高。

Description

一种翡翠三维成像检测装置
技术领域
本实用新型涉及一种翡翠质量检测装置,更具体地说涉及一种翡翠三维成像检测装置。
背景技术
翡翠是一种优质的玉石品种,为世界宝石玉中一个举足轻重的品种,喜欢翡翠的人群也越来越多,翡翠由于其价格及品种富于变化,具有极大的跨越性,使得翡翠市场得到快速的发展。
但是随着科技的发展,新技术新材料的发现,仿真翡翠技术也得以发展起来。翡翠市场是纯天然的翡翠称为A货,经过酸洗和充胶处理后的翡翠称为B货,经过人工切磨成型在进行颜色填充的翡翠制品称为C货,价格也依次降低,市场上对翡翠级别和质量的鉴定十分必要。
目前常规的鉴别方法有两个,一个是通过肉眼进行判断,观察结构是否松散,表面是否有微小裂纹,这种方法完全依照专家的经验,受主观因素影响大;另一种是红外光谱分析方法,通过对相关吸收峰分析翡翠内的共价键类型来判断是天然还是人工处理,但是却不能对翡翠内部结构纹理以及色度进行观察,而且红外光谱仪结构复杂,制作成本以及检测成本昂贵。
实用新型内容
本实用新型要解决的技术问题是:提供一种用于检测翡翠质量的翡翠三维成像检测装置。
本实用新型解决其技术问题的解决方案是:
一种翡翠三维成像检测装置,包括装置机壳,还包括处理器、激光光源、相机以及驱动电机,所述处理器输出端与驱动电机相连,所述处理器输入端与相机相连,所述激光光源以及相机分别置于装置机壳两个相对的内侧面,所述驱动电机驱动翡翠旋转,所述激光光源、翡翠以及相机处于同一光轴。
作为上述技术方案的进一步改进,所述驱动电机通过调整架与翡翠相连,所述调整架用于调整翡翠所在平面位置,所述驱动电机驱动调整架旋转。
作为上述技术方案的进一步改进,所述驱动电机是步进电机。
作为上述技术方案的进一步改进,所述激光光源点光源,所述激光光源是卤素冷光源。
作为上述技术方案的进一步改进,所述激光光源与翡翠之间的光轴安装有扩束镜。
作为上述技术方案的进一步改进,所述翡翠与相机之间的光轴安装有远心镜头。
作为上述技术方案的进一步改进,所述相机是CMOS相机。
本实用新型的有益效果是:本实用新型通过激光光源产生光束,所述光束通过翡翠透射到相机中,相机将采集得到的图像数据传输到处理器进行图像处理,实现翡翠内部的三维图像重建,通过三维图像能够轻易判断翡翠的等级质量,准确度高,人为主观因素少,同时本实用新型所述检测装置成本低,性价比高。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单说明。显然,所描述的附图只是本实用新型的一部分实施例,而不是全部实施例,本领域的技术人员在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他设计方案和附图。
图1是本实用新型所述检测装置的结构示意图。
具体实施方式
以下将结合实施例和附图对本实用新型的构思、具体结构及产生的技术效果进行清楚、完整地描述,以充分地理解本实用新型的目的、特征和效果。显然,所描述的实施例只是本实用新型的一部分实施例,而不是全部实施例,基于本实用新型的实施例,本领域的技术人员在不付出创造性劳动的前提下所获得的其他实施例,均属于本实用新型保护的范围。另外,文中所提到的所有联接/连接关系,并非单指构件直接相接,而是指可根据具体实施情况,通过添加或减少联接辅件,来组成更优的联接结构。本发明创造中的各个技术特征,在不互相矛盾冲突的前提下可以交互组合。
参照图1,本实用新型提供了一种用于检测翡翠内部结构的翡翠三维成像检测装置,一种翡翠三维成像检测装置,包括装置机壳1,还包括处理器2、激光光源3、相机4以及驱动电机5,所述处理器2输出端与驱动电机5相连,所述处理器2输入端与相机4相连,所述激光光源3以及相机4分别置于装置机壳1两个相对的内侧面,所述驱动电机5安装在激光光源3与相机4中间并驱动翡翠9旋转,所述激光光源3、翡翠9以及相机4处于同一光轴。具体地,本实用新型利用光学成像原理检测翡翠9的内部结构,所述激光光源3发出光束,所述光束通过翡翠9透射到相机4中,由于翡翠9内部各个位置的物质成份、结构等方面均不相同,对所照射光束的发射、折射和吸收效果均有所差异,光束穿透翡翠9后,进入相机4并垂直照射在相机4内部的感光元件中,不同的感光元件所接收到的光信号强度有所区别,所述相机4再将感光元件所述接收的光信号转变成电信号再转变成数字信号,传输到处理器2进行图像处理;为了能够得到翡翠9内部整体三维结构,需要通过电机将翡翠9绕着其中心轴旋转360度,从而得到不同角度的投影层析图像,实现翡翠9内部三维结构的重建。本实用新型所述的检测装置利用光学成像原理重组翡翠9内部的三维结构,检测装置结构原理简单,易于实现,在翡翠9检测过程中不受人为因素干扰,准确度高,相比于红外光谱仪等检测仪器,本装置性价比高。
本实用新型所述的三维成像检测装置虽然涉及到应用程序部分,但是所涉及的应用程序不属于本实用新型的保护范围,本实用新型主要保护检测装置的组成结构。
进一步作为优选的实施方式,由于本实用新型在检测过程中需要使翡翠9能够绕着自身中心轴旋转,实际中难以将翡翠9一步固定到位,因此需要不停地调节翡翠9的旋转中心。为解决上述问题本实用新型具体实施方式中所述驱动电机5通过调整架6与翡翠9相连,所述调整架6用于调整翡翠9所在平面位置,进而调整驱动电机5驱动调整架6旋转时翡翠9的旋转中心。
进一步作为优选的实施方式,本实用新型所述检测装置在对翡翠9进行检测过程中,需要通过驱动电机5实现翡翠9的转动,而且是逐次转动某个角度。为实现上述功能,本实用新型具体实施例中所述驱动电机5是步进电机,所述步进电机能够将处理器2传输过来的电脉冲信号转化为角位移,步进电机的转动角度只与电脉冲信号的个数有关,精确度高。
进一步作为优选的实施方式,本实用新型具体实施例中所述激光光源3是点光源,所述激光光源3是卤素冷光源,有效降低检测装置运行时的功率,同时所述卤素冷光源所发出的激光束频率单一,相干性好,成像效果佳,大大地提高相机4所采集的图像质量。
进一步作为优选的实施方式,由于激光光源3所发射出来的激光束半径较小,需要将所述激光束半径扩大以便激光束能够照射到整个翡翠9,为实现上述功能,本实用新型具体实施方式中,所述激光光源3与翡翠9之间的光轴安装有扩束镜7,检测操作前需要调整扩束镜7与激光光源3间的距离,使激光束通过扩束镜7后正好照射到整个翡翠9上。
进一步作为优选的实施方式,本实用新型具体实施例中所述翡翠9与相机4之间的光轴安装有远心镜头8,所述远心镜头8作用是物距在一定范围变化的情况下,使得到的成像大小保持不变。本实用新型实施例通过在翡翠9与相机4之间设置远心镜头8,因此在翡翠9安装位置要求上无需过于苛刻,只要保证翡翠9能固定在某个范围内即可,既能保证成像质量,也能降低对翡翠9安装位置的要求,从而降低整个装置的结构尺寸要求。
进一步作为优选的实施方式,本实用新型具体实施方式中所述相机4是CMOS相机,所述CMOS相机中的感光元件采用金属氧化物半导体材料制作而成,所述CMOS相机价格低,性价比高,感光能力强,灵敏度大,图像整合效果佳。
以上对本实用新型的较佳实施方式进行了具体说明,但本发明创造并不限于所述实施例,熟悉本领域的技术人员在不违背本实用新型精神的前提下还可作出种种的等同变型或替换,这些等同的变型或替换均包含在本申请权利要求所限定的范围内。

Claims (7)

1.一种翡翠三维成像检测装置,包括装置机壳(1),其特征在于:还包括处理器(2)、激光光源(3)、相机(4)以及驱动电机(5),所述处理器(2)输出端与驱动电机(5)相连,所述处理器(2)输入端与相机(4)相连,所述激光光源(3)以及相机(4)分别置于装置机壳(1)两个相对的内侧面,所述驱动电机(5)驱动翡翠(9)旋转,所述激光光源(3)、翡翠(9)以及相机(4)处于同一光轴。
2.根据权利要求1所述的一种翡翠三维成像检测装置,其特征在于:所述驱动电机(5)通过调整架(6)与翡翠(9)相连,所述驱动电机(5)驱动调整架(6)旋转。
3.根据权利要求2所述的一种翡翠三维成像检测装置,其特征在于:所述驱动电机(5)是步进电机。
4.根据权利要求1所述的一种翡翠三维成像检测装置,其特征在于:所述激光光源(3)是点光源,所述激光光源(3)是卤素冷光源。
5.根据权利要求4所述的一种翡翠三维成像检测装置,其特征在于:所述激光光源(3)与翡翠(9)之间的光轴安装有扩束镜(7)。
6.根据权利要求5所述的一种翡翠三维成像检测装置,其特征在于:所述翡翠(9)与相机(4)之间的光轴安装有远心镜头(8)。
7.根据权利要求1所述的一种翡翠三维成像检测装置,其特征在于:所述相机(4)是CMOS相机。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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CN107219228A (zh) * 2017-06-29 2017-09-29 佛山科学技术学院 一种翡翠三维成像检测装置及其检测方法
CN109459336A (zh) * 2018-09-25 2019-03-12 佛山科学技术学院 一种氢气颗粒物浓度的检测方法及装置

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