RU2489215C1 - Лазерный сортировщик - Google Patents

Лазерный сортировщик Download PDF

Info

Publication number
RU2489215C1
RU2489215C1 RU2011147667/12A RU2011147667A RU2489215C1 RU 2489215 C1 RU2489215 C1 RU 2489215C1 RU 2011147667/12 A RU2011147667/12 A RU 2011147667/12A RU 2011147667 A RU2011147667 A RU 2011147667A RU 2489215 C1 RU2489215 C1 RU 2489215C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
laser
collimated
sorter
image
reading
Prior art date
Application number
RU2011147667/12A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011147667A (ru
Inventor
Элнур Мегралиевич Бабишов
Владимир Абрамович Гольдфарб
Дмитрий Анатольевич Минаков
Геннадий Владимирович Пахомов
Владимир Дмитриевич Стрыгин
Григорий Владимирович Чуйко
Анатолий Алексеевич Чуриков
Владимир Алексеевич Шульгин
Original Assignee
Владимир Алексеевич Шульгин
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Владимир Алексеевич Шульгин filed Critical Владимир Алексеевич Шульгин
Priority to RU2011147667/12A priority Critical patent/RU2489215C1/ru
Publication of RU2011147667A publication Critical patent/RU2011147667A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2489215C1 publication Critical patent/RU2489215C1/ru

Links

Landscapes

  • Sorting Of Articles (AREA)

Abstract

Лазерный сортировщик предназначен для анализа средствами машинного зрения и последующего разделения объектов по цвету, размерам, форме и иным характеристикам. Преимущественная область применения - сортировка сельскохозяйственной продукции. В заявленном изобретении излучение лазерной подсветки распределено по всей апертуре движущегося потока. Отсутствие движущихся оптических элементов, надежность, простота изготовления и низкая стоимость являются важными достоинствами заявляемого изобретения. Лазерный сортировщик содержит устройство транспортировки сортируемого материала, коллимированный источник лазерного освещения сортируемого материала, устройство считывания и обработки изображения, устройство для удаления дефектных материалов. В устройстве дополнительно содержится цилиндрическая линза, расположенная на пути коллимированного пучка, причем линза ориентирована таким образом, что сформированный плоский световой пучок освещает область считывания изображения сортируемого материала. 3 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к устройствам сортировки объектов по цвету, размерам, форме и иным характеристикам, доступным анализу средствами машинного зрения. Преимущественная область применения -сортировка сельскохозяйственной продукции.
Известны сканирующие лазерные сортировщики (U.S. Pat. №6,509,537 В1 от 21.01.2003, U.S. Pat. №6,864,970 B1 от 8.05.2005), имеющие в своем составе устройство транспортировки сортируемого материала, устройство считывания изображения, устройство обработки изображения, устройство для удаления дефектных материалов. Устройство транспортировки обеспечивает непрерывную подачу материала в зону считывания изображения, а также в зону действия устройства удаления дефектных материалов. После считывания изображение продукта анализируется устройством обработки изображения по одному или нескольким из следующих признаков: цвет, структура, форма объекта. Те объекты, у которых значения считанных признаков существенно отклоняются от предустановленных значений, удаляются из исходного потока устройством для удаления дефектных материалов, которое, как правило, представляет собой массив воздушных эжекторов. Освещение зоны считывания изображения сортировщика построено с использованием механической системы развертки луча. Пучок лазерного излучения из источника направляется через полупрозрачное зеркало на быстровращающуюся призму с зеркальными гранями. За счет вращения призмы осуществляется развертка лазерного луча на всю область сканирования изображения. Свет, отраженный проходящим через область сканирования материалом, отражается от вращающегося зеркала и направляется на детекторы излучения. Сигнал от фотодетекторов поступает в систему обработки изображения, которая определяет пригодность продукта и подает сигналы в устройство для удаления дефектных материалов. К общим недостаткам данных схем можно отнести следующее. Во-первых, для обеспечения высокой производительности сортировки необходимо, чтобы лазерный луч сканировал область считывания изображения 2000-5000 раз в секунду, что требует очень высоких скоростей вращения зеркальной призмы. Во-вторых, фотодетекторы не могут обеспечить высокой разрешающей способности, необходимой для сканирования мелких (1-5 мм) материалов. В-третьих, сложная оптическая схема приводит к тому, что малейшие нарушения в расположении оптических элементов могут привести к выходу из строя всей системы.
Наиболее близким по совокупности признаков является сканирующий лазерный сортировщик, описанной в патенте U.S. Pat. №2010/0046826 А1 от 25.02.2010. Здесь вращающееся зеркало предназначено только для развертки лазерного луча и не выполняет функцию перенаправления отраженного света к фотодетекторам. Это позволяет значительно упростить оптическую схему прибора. Функцию блока фоторегистрации изображения выполняет видеокамера с линейным видеодатчиком, что значительно улучшает разрешающую способность устройства.
В данном известном устройстве также необходимо обеспечить высокую скорость вращения зеркальной призмы и высокую точность подвижных механических узлов для обеспечения неизменности настройки оптической схемы. Это, наряду с высокой стоимостью сканера, снижает надежность устройства и ограничивает сферу его применения.
Заявляемое изобретение предназначено для сортировки сельскохозяйственных продуктов по цвету, размерам, форме и иным характеристикам, доступным анализу средствами машинного зрения. Применяя заявленное изобретение можно существенно увеличить информативность регистрируемого изображения, упростить конструкцию сортировщика, увеличить его надежность и снизить стоимость изготовления. В известном устройстве изображение изменяется во времени вследствие двух динамических процессов - движения продукта и движения луча лазерного освещения, формируемого подвижным зеркалом. В заявляемом изобретении лазерное освещение является стационарным. Кроме того, при равных экспозициях регистрации изображения и, соответственно, равной оптической мощности лазерных осветителей, в сканирующем сортировщике многократно возрастает кратковременная плотность мощности, воздействующей на продукт. Это может привести к порче продукта. В заявленном изобретении, в сравнение с известным устройством, излучение лазерной подсветки распределено по всей апертуре движущегося потока. Отсутствие движущихся оптических элементов, надежность, простота изготовления и низкая стоимость являются важными достоинствами заявляемого изобретения.
Технический результат в заявленном изобретении достигается тем, что в известном лазерном сортировщике, содержащем устройство транспортировки сортируемого материала, коллимированный источник лазерного освещения сортируемого материала, устройство считывания и обработки изображения, устройство для удаления дефектных материалов, согласно изобретению, дополнительно содержится цилиндрическая линза, расположенная на пути коллимированного пучка, причем линза ориентирована таким образом, что сформированный плоский световой пучок освещает область считывания изображения сортируемого материала.
Лазерный сортировщик, согласно изобретению, содержит два и более устройств считывания, ориентированных как на считывание отраженного и прошедшего через материал лазерного освещения, так и на считывание в разных спектральных диапазонах. Использование лазерного излучения для освещения движущегося продукта позволяет, в частности, существенно увеличить освещенность области формирования изображения и, соответственно, сократить время экспозиции с целью увеличения разрешения формируемого изображения за счет увеличения частоты сканирования линейного видеодатчика. В известном устройстве частота сканирования линейного видеодатчика синхронна частоте развертки лазерного луча и, поэтому, ограничена возможностями механического сканера. Высокая освещенность позволяет получить относительно малые времена экспозиции также при регистрации прошедшего через продукт излучения или излучения флуоресценции, что позволяет одновременно регистрировать разными устройствами считывания отраженный и прошедший сигналы при большой производительности сортировки. При этом устройства считывания могут выполнять свои функции в разных спектральных диапазонах. Это расширяет функциональные возможности заявляемого лазерного сортировщика в сравнение с известным устройством.
Лазерный сортировщик, согласно изобретению, содержит два и более коллимированных источника лазерного излучения, каждый из которых дополнен цилиндрической линзой, а ориентация источников позволяет сформировать общий плоский световой пучок или несколько плоских световых пучков. В этом случае расширяются возможности управления лазерным освещением. Управление мощностью лазеров и пространственным расположением зоны освещения каждого из них позволяет корректировать суммарное пространственное распределение освещенности рабочей области. Применение лазеров различных спектральных диапазонов, и формирование пространственно разнесенных областей освещения в этих диапазонах, позволяет в одном цикле сортировки выполнить анализ объектов по различным предустановленным критериям сортировки.
Лазерный сортировщик, согласно изобретению, дополнительно содержит модуляторы интенсивности источников лазерного освещения. В этом случае могут быть сформированы в одном цикле сортировки изображения в разных спектральных диапазонах и зарегистрированы одним широкополосным линейным видеодатчиком. Малая инерционность управления лазерным освещением позволяет по мере движения продукта отключать подсветку в одном диапазоне и подключать подсветку в другом диапазоне, синхронизируя этот процесс с перемещением продукта из одной зоны в другую.
На Фиг.1 изображена схема лазерного сортировщика. Устройство транспортировки сортируемого материала 1 подает продукт в зону лазерного освещения 2. Коллимированный источник лазерного освещения 3, дополненный цилиндрической линзой 4, расположенной на пути коллимированного пучка, формирует плоский световой пучок 5, освещающий область считывания изображения сортируемого материала. Устройство считывания и обработки изображения 6 анализирует изображение и по предустановленным критериям формирует управляющие сигналы, подаваемые на устройство 7 для удаления дефектных материалов.
Работа лазерного сортировщика осуществляется следующим образом. Устройство транспортировки сортируемого материала 1 из накопителя каким-либо образом: с помощью транспортерной ленты, вибропитателя со скатным лотком или другим способом, подает продукт в зону лазерного освещения 2. Падающий или движущийся поток продукта ограничен по ширине апертурой регистрируемого изображения и по лучу зрения глубиной резкости объектива устройства считывания. Коллимированный источник лазерного освещения 3 имеет ширину пучка, превышающую ширину зоны регистрации изображения устройства 6, содержащего линейный видеодатчик. Цилиндрическая линза 4 преобразует плоский фазовый фронт лазерного пучка в цилиндрический фазовый фронт. Ее фокусное расстояние рассчитывается исходя из требуемой апертуры зоны освещения пучком 5 и расстояния от движущегося продукта 2 до линзы 4. Неравномерность по ширине зоны освещения, соответствующая гауссовому распределению, может быть скомпенсирована на этапе формирования видеосигнала ПЗС-приемником. Дополнительная возможность компенсации появляется при использовании нескольких лазеров, так как пространственное распределение освещенности может быть синтезировано выбором расположения лазеров и регулировкой мощности оптического излучения каждого из них. Устройство считывания и обработки изображения 6 за время, не превышающее времени прохождения продукта от зоны регистрации изображения до устройства удаления дефектных материалов, принимает решение об удалении некондиционного продукта. Устройство 6 в расчетное время передает в устройство 7 адрес пространственного положения удаляемого объекта и активизирует работу этого устройства.
Экспериментальные исследования заявляемого изобретения проводились с использованием серийной продукции ООО «Воронежсельмаш» - фотосепаратора Ф5.1, на котором была установлена система лазерного освещения, выполненная согласно заявляемому изобретению. Цилиндрическая линза с фокусным расстоянием F=1,3 мм была изготовлена из оптического стекла ТФ-5. Был использован лазер Single Mode Hitachi HL6545MG с длиной волны 635 нм и максимальной мощностью в оптическом луче 120 мВт. Исследования показали высокую эффективность сепарации зерновых продуктов с использованием лазерного освещения при регистрации изображения в отраженном и проходящем свете.

Claims (4)

1. Лазерный сортировщик, содержащий устройство транспортировки сортируемого материала, коллимированный источник лазерного освещения сортируемого материала, устройство считывания и обработки изображения, устройство для удаления дефектных материалов, отличающийся тем, что дополнительно содержит цилиндрическую линзу, расположенную на пути коллимированного пучка, причем линза ориентирована таким образом, что сформированный плоский световой пучок освещает область считывания изображения сортируемого материала.
2. Лазерный сортировщик по п.1, отличающийся тем, что содержит два и более устройств считывания, ориентированных как на считывание отраженного и прошедшего через материал лазерного освещения, так и на считывание в разных спектральных диапазонах.
3. Лазерный сортировщик по п.1, отличающийся тем, что содержит два и более коллимированных источника лазерного освещения, каждый из которых дополнен цилиндрической линзой, а ориентация источников позволяет сформировать общий плоский световой пучок или несколько плоских световых пучков.
4. Лазерный сортировщик по п.2, отличающийся тем, что дополнительно содержит модуляторы интенсивности источников лазерного освещения.
RU2011147667/12A 2011-11-23 2011-11-23 Лазерный сортировщик RU2489215C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011147667/12A RU2489215C1 (ru) 2011-11-23 2011-11-23 Лазерный сортировщик

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011147667/12A RU2489215C1 (ru) 2011-11-23 2011-11-23 Лазерный сортировщик

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011147667A RU2011147667A (ru) 2013-05-27
RU2489215C1 true RU2489215C1 (ru) 2013-08-10

Family

ID=48789164

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011147667/12A RU2489215C1 (ru) 2011-11-23 2011-11-23 Лазерный сортировщик

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2489215C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2605894C1 (ru) * 2015-07-24 2016-12-27 Владимир Алексеевич Шульгин Мультиспектральный лазерный фотосепаратор

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU957994A1 (ru) * 1980-03-27 1982-09-15 Предприятие П/Я В-8664 Устройство дл фотометрической сортировки
US6864970B1 (en) * 2000-10-11 2005-03-08 Best N.V. Apparatus and method for scanning products with a light beam to detect and remove impurities or irregularities in a conveyed stream of the products
RU2248736C2 (ru) * 1999-06-08 2005-03-27 Джапан Тобакко Инк. Устройство и способ для обнаружения примесей в материале

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU957994A1 (ru) * 1980-03-27 1982-09-15 Предприятие П/Я В-8664 Устройство дл фотометрической сортировки
RU2248736C2 (ru) * 1999-06-08 2005-03-27 Джапан Тобакко Инк. Устройство и способ для обнаружения примесей в материале
US6864970B1 (en) * 2000-10-11 2005-03-08 Best N.V. Apparatus and method for scanning products with a light beam to detect and remove impurities or irregularities in a conveyed stream of the products

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2605894C1 (ru) * 2015-07-24 2016-12-27 Владимир Алексеевич Шульгин Мультиспектральный лазерный фотосепаратор

Also Published As

Publication number Publication date
RU2011147667A (ru) 2013-05-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR102302641B1 (ko) 암시야 시스템의 tdi 센서
KR101365261B1 (ko) 테라파를 이용한 물체 검사 장치
JP6302084B2 (ja) 仕分け装置および方法
US9110035B2 (en) Method and system for detecting defects of transparent substrate
CN101680844B (zh) 用于检查和/或去除产品流中不适合物体的方法和系统以及实现该方法和系统的分类仪器
JP3411780B2 (ja) レーザ顕微鏡及びこのレーザ顕微鏡を用いたパターン検査装置
US20110310244A1 (en) System and method for detecting a defect of a substrate
CA1326295C (en) Optical system for a large depth-of-field bar code scanner
US7768643B1 (en) Apparatus and method for classifying and sorting articles
US20100013934A1 (en) System for image acquisition
US20150146193A1 (en) Optical metrology system for spectral imaging of a sample
ES2618609T3 (es) Aparato de inspección con iluminación lateral alterna
CN103685830A (zh) 图像读取装置以及纸张类处理装置
JP7106503B2 (ja) 識別ユニット、識別装置および選別システム
KR20180119639A (ko) 대상물의 흐름을 검사하기 위한 기계 및 방법
US9746430B2 (en) Optical inspecting apparatus
JP2019117104A (ja) 検査装置
RU2521215C1 (ru) Оптоволоконный лазерный сортировщик
RU2489215C1 (ru) Лазерный сортировщик
JP2006258663A (ja) 表面欠陥検査装置
KR102328368B1 (ko) 전자기파 검출 모듈 및 전자기파를 이용한 투과 검출 장치
JP2013036971A (ja) ラマン散乱信号取得装置、ラマン散乱識別装置、ラマン散乱信号取得方法およびラマン散乱識別方法
JP2022025379A (ja) 識別装置
RU2599357C2 (ru) Оптоволоконный фотосепаратор
US9347892B2 (en) Optical inspection apparatus and optical sorting apparatus

Legal Events

Date Code Title Description
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20140415

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20141124

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20160310

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20191124