RU2599357C2 - Оптоволоконный фотосепаратор - Google Patents
Оптоволоконный фотосепаратор Download PDFInfo
- Publication number
- RU2599357C2 RU2599357C2 RU2014123009/12A RU2014123009A RU2599357C2 RU 2599357 C2 RU2599357 C2 RU 2599357C2 RU 2014123009/12 A RU2014123009/12 A RU 2014123009/12A RU 2014123009 A RU2014123009 A RU 2014123009A RU 2599357 C2 RU2599357 C2 RU 2599357C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- radiation
- fibre
- laser
- lens
- image
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Optical Couplings Of Light Guides (AREA)
- Facsimile Scanning Arrangements (AREA)
Abstract
Оптоволоконный фотосепаратор предназначен для анализа средствами машинного зрения и последующего разделения объектов по цвету, размерам, форме и иным характеристикам. Преимущественная область применения - сортировка сельскохозяйственной продукции. Фотосепаратор содержит устройство транспортировки сортируемого материала, источник лазерного излучения, устройство считывания и обработки изображения, устройство для удаления дефектных материалов. В устройстве дополнительно содержится оптическое волокно, во входной торец которого вводится лазерное излучение. Излучение выходного торца оптического волокна проходит через отрицательную и положительную цилиндрические линзы, образующие которых ортогональны, причем излучающий торец волокна расположен между фокусом и двойным фокусом положительной линзы таким образом, чтобы в плоскости регистрации изображения сортируемого материала излучение фокусировалось в виде линии, длина которой определяется числовой апертурой волокна и фокусным расстоянием отрицательной линзы. Данное техническое решение позволяет суммировать мощности нескольких лазеров разной конструкции и разных спектральных диапазонов в одном оптическом волокне. Устройство позволяет разместить лазерные источники вне смотровой зоны и передать мощность линзовой системе смотровой зоны посредством оптического волновода. 1 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 (US 6509537, МПК В07С 5/342; G01N 21/27; G01N 21/85, опубл. 21.01.2003, US 6864970, МПК В07C 5/342, опубл. 08.03.2005), 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.
Известен сканирующий лазерный сортировщик, описанный в патенте US 20100046826 (МПК G06T 7/00, опубл. 25.02.2010). В данном устройстве 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. Но в данном 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.
Наиболее близким по совокупности признаков является лазерный сортировщик, описанной в патенте RU 2489215 (МПК В07C 99/00, опубл. 10.08.2013). Сортировщик содержит устройство транспортировки сортируемого материала, коллимированный источник лазерного освещения сортируемого материала, устройство считывания и обработки изображения, устройство для удаления дефектных материалов, цилиндрическую линзу, расположенную на пути коллимированного пучка, ориентированную таким образом, что сформированный плоский световой пучок освещает область считывания изображения сортируемого материала.
К недостаткам данного устройства можно отнести следующее. Необходимым условием применимости фотосепаратора является его высокая производительность. Этим обусловлено малое время экспозиции кадра - порядка 0,0001 секунды. Поэтому для создания высокой освещенности необходимо применить лазер повышенной мощности с системой охлаждения. Это существенно усложняет фотосепаратор, так как данную конструкцию осветителя необходимо разместить в герметичной пылезащитной смотровой зоне рядом с видеокамерой. Дополнительные трудности возникают при создании освещения одновременно несколькими лазерными источниками.
Задачей настоящего изобретения является устранение недостатков прототипа, а именно увеличение информативности регистрируемого изображения при одновременном упрощении конструкции. В отличие от известного конструктивного решения, заявленное изобретение позволяет разместить лазерный источник вне смотровой зоны и передать мощность линзовой системе смотровой зоны посредством оптического волновода.
Технический результат состоит в упрощении конструкции фотосепаратора и увеличении его производительности.
Технический результат достигается тем, что в оптоволоконном фотосепараторе, содержащем устройство транспортировки сортируемого материала, источник лазерного излучения, устройство считывания и обработки изображения, устройство для удаления дефектных материалов, согласно изобретению в качестве источника лазерного излучения используется лазер с вводом излучения во входной торец оптического волокна, излучение выходного торца которого проходит через отрицательную и положительную цилиндрические линзы, образующие которых ортогональны, причем излучающий торец волокна расположен между фокусом и двойным фокусом положительной линзы таким образом, чтобы в плоскости регистрации изображения сортируемого материала излучение фокусировалось в виде линии, длина которой определяется числовой апертурой волокна и фокусным расстоянием отрицательной линзы.
В оптоволоконном фотосепараторе согласно изобретению ввод излучения во входной торец оптического волокна осуществляется двумя и более источниками лазерного излучения, ориентированными как на считывание отраженного и прошедшего через материал лазерного освещения, так и на считывание в разных спектральных диапазонах.
На фиг.1 изображена схема оптоволоконного фотосепаратора.
Устройство транспортировки сортируемого материала 1 подает продукт в зону лазерного освещения 2. Излучение лазерного источника 3 вводится в торец оптического волокна 4, излучение выходного торца оптического волокна 4 проходит через отрицательную линзу 5 и положительную линзу 6 так, чтобы образующая линзы 6 была параллельна требуемому направлению формируемой линии освещения 7 в плоскости считывания изображения сортируемого материала. Устройство считывания и обработки изображения 8 анализирует изображение и по предустановленным критериям формирует управляющие сигналы, подаваемые на устройство для удаления дефектных материалов 9.
Работа оптоволоконного фотосепаратора 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 8. Линия 7 лазерного освещения имеет длину, соответствующую ширине зоны 2 регистрации изображения устройством 8, содержащим линейный видеодатчик. Отрицательная цилиндрическая линза 5 преобразует круговую форму сечения лазерного пучка в эллипс, большая полуось которого в зоне 2 должна соответствовать ширине зоны регистрации изображения. Положительная цилиндрическая линза 6 формирует изображение торца волокна в зоне 2. Положение линзы 6 выбирается исходя из значений фокусного расстояния объектива устройства 8 и расстояния от объектива до зоны 2. Неравномерность по ширине зоны освещения может быть скомпенсирована на этапе формирования видеосигнала устройством 8.
Экспериментальные исследования заявляемого изобретения проводились с использованием оптоволоконного фотосепаратора, изготовленного в ОАО «Воронжсельмаш». Исследования показали высокую эффективность сепарации зерновых продуктов с использованием оптоволоконной системы лазерного освещения при регистрации изображения в отраженном и проходящем свете.
Характеристика технического эффекта, достижимого при использовании данного изобретения, не ограничивается возможностью оптимизации пространственного расположения составных частей устройства. Как в известном устройстве, так и в заявляемом изобретении ширина лазерной линии в плоскости регистрации изображения видеокамеры есть увеличенное изображение апертуры излучающей области лазерной структуры - в первом случае, и апертуры торца волокна - во втором случае. Апертура излучающей области мощного диодного лазера может быть достаточно большой. Например, полупроводниковый лазерный диод АТС-С1000-380-AMF-665-10 (изготовитель - ЗАО «Полупроводниковые приборы») имеет размер излучающей площадки 380×1 мкм2. При использовании данного изобретения с помощью объектива можно обеспечить ввод излучения лазерной структуры с апертурой, превышающей апертуру оптического волокна, и, следовательно, уменьшить ширину лазерной линии в сравнении с известным устройством. Кроме того, данное техническое решение позволяет суммировать мощности нескольких лазеров разной конструкции и разных спектральных диапазонов в одном оптическом волокне. Таким образом, заявляемое устройство позволяет реализовать мультихромную систему освещения фотосепаратора.
Claims (2)
1. Оптоволоконный фотосепаратор, содержащий устройство транспортировки сортируемого материала, источник лазерного излучения, устройство считывания и обработки изображения, устройство для удаления дефектных материалов, отличающийся тем, что в качестве источника лазерного излучения используется лазер с выводом излучения во входной торец оптического волокна, излучение выходного торца которого проходит через отрицательную и положительную цилиндрические линзы, образующие которых ортогональны, причем излучающий торец волокна расположен между фокусом и двойным фокусом положительной линзы таким образом, чтобы в плоскости регистрации изображения сортируемого материала излучение фокусировалось в виде линии, длина которой определяется числовой апертурой волокна и фокусным расстоянием отрицательной линзы.
2. Оптоволоконный фотосепаратор по п.1, отличающийся тем, что вывод излучения во входной торец оптического волокна осуществляется двумя и более источниками лазерного излучения.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2014123009/12A RU2599357C2 (ru) | 2014-06-05 | 2014-06-05 | Оптоволоконный фотосепаратор |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2014123009/12A RU2599357C2 (ru) | 2014-06-05 | 2014-06-05 | Оптоволоконный фотосепаратор |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2014123009A RU2014123009A (ru) | 2015-12-10 |
RU2599357C2 true RU2599357C2 (ru) | 2016-10-10 |
Family
ID=54843239
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2014123009/12A RU2599357C2 (ru) | 2014-06-05 | 2014-06-05 | Оптоволоконный фотосепаратор |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2599357C2 (ru) |
Families Citing this family (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU210330U1 (ru) * | 2021-09-15 | 2022-04-07 | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Южный федеральный университет" (Южный федеральный университет) | Фотосепаратор с системой акустических толкателей |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4454029A (en) * | 1981-05-27 | 1984-06-12 | Delta Technology Corporation | Agricultural product sorting |
US4830194A (en) * | 1986-11-06 | 1989-05-16 | Kanebo Ltd. | Granule inspection apparatus |
US5628410A (en) * | 1991-02-20 | 1997-05-13 | Gersan Establishment | Classifying or sorting |
US6059117A (en) * | 1996-09-13 | 2000-05-09 | Uncle Ben's, Inc. | Method for sorting product |
US20080068689A1 (en) * | 2006-09-15 | 2008-03-20 | Kenichiro Saisho | Diffractive-optical element, scanning optical system, optical scanner, and image forming apparatus |
RU2012156324A (ru) * | 2012-12-24 | 2014-06-27 | Григорий Владимирович Чуйко | Оптоволоконный лазерный сортировщик |
-
2014
- 2014-06-05 RU RU2014123009/12A patent/RU2599357C2/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4454029A (en) * | 1981-05-27 | 1984-06-12 | Delta Technology Corporation | Agricultural product sorting |
US4830194A (en) * | 1986-11-06 | 1989-05-16 | Kanebo Ltd. | Granule inspection apparatus |
US5628410A (en) * | 1991-02-20 | 1997-05-13 | Gersan Establishment | Classifying or sorting |
US6059117A (en) * | 1996-09-13 | 2000-05-09 | Uncle Ben's, Inc. | Method for sorting product |
US20080068689A1 (en) * | 2006-09-15 | 2008-03-20 | Kenichiro Saisho | Diffractive-optical element, scanning optical system, optical scanner, and image forming apparatus |
RU2012156324A (ru) * | 2012-12-24 | 2014-06-27 | Григорий Владимирович Чуйко | Оптоволоконный лазерный сортировщик |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2014123009A (ru) | 2015-12-10 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US7292331B2 (en) | Inspection lighting head system and method of operation | |
KR930000982A (ko) | 확장 초점 깊이를 가진 광학스캔너 | |
US20160290927A1 (en) | Optical metrology system for spectral imaging of a sample | |
KR20120018319A (ko) | 투명한 기재의 결함을 검출하기 위한 방법 및 시스템 | |
JP7106503B2 (ja) | 識別ユニット、識別装置および選別システム | |
US9816868B2 (en) | Device for measuring temperature distribution | |
WO2011147385A2 (en) | Method and device for continuous detection of the thickness and/or homogeneity of linear objects, particularly textile fibres, and their application | |
JP2014524589A (ja) | 照明アレイを備えるレーザ走査顕微鏡 | |
BE1012795A3 (nl) | Gebruik van optische golfgeleidertechnologie in een sorteerinrichting. | |
SG178772A1 (en) | Multiple surface inspection system and method | |
KR102580562B1 (ko) | 이미징 시스템 설계에서의 차동 간섭 대비 스캐닝 | |
RU2521215C1 (ru) | Оптоволоконный лазерный сортировщик | |
EP3165903B1 (en) | Optical metrology system for spectral imaging of a sample | |
JP4932053B1 (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 | |
RU2599357C2 (ru) | Оптоволоконный фотосепаратор | |
US7023542B2 (en) | Imaging method and apparatus | |
US7576349B2 (en) | Radiation image readout apparatus | |
RU2489215C1 (ru) | Лазерный сортировщик | |
RU2605894C1 (ru) | Мультиспектральный лазерный фотосепаратор | |
JP5400499B2 (ja) | 焦点検出装置 | |
TW201711780A (zh) | 雷射加工裝置與雷射加工方法 | |
RU2602482C1 (ru) | Устройство для сортировки материалов | |
EP2868397A1 (en) | Laser sorter | |
JP2018189517A (ja) | 計測装置、および物品製造方法 | |
US6824056B1 (en) | Auto-focus method for a scanning microscope |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20170606 |