WO2024101857A1 - 컬러 조명과 카메라를 이용한 도포 농도 검사 장치 및 그 방법 - Google Patents

컬러 조명과 카메라를 이용한 도포 농도 검사 장치 및 그 방법 Download PDF

Info

Publication number
WO2024101857A1
WO2024101857A1 PCT/KR2023/017787 KR2023017787W WO2024101857A1 WO 2024101857 A1 WO2024101857 A1 WO 2024101857A1 KR 2023017787 W KR2023017787 W KR 2023017787W WO 2024101857 A1 WO2024101857 A1 WO 2024101857A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
application
application concentration
concentration
color
workpiece
Prior art date
Application number
PCT/KR2023/017787
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
이찬수
Original Assignee
캠아이 주식회사
영남대학교 산학협력단
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 캠아이 주식회사, 영남대학교 산학협력단 filed Critical 캠아이 주식회사
Publication of WO2024101857A1 publication Critical patent/WO2024101857A1/ko

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/84Systems specially adapted for particular applications
    • G01N21/88Investigating the presence of flaws or contamination
    • G01N21/8806Specially adapted optical and illumination features
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/17Systems in which incident light is modified in accordance with the properties of the material investigated
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/84Systems specially adapted for particular applications
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/84Systems specially adapted for particular applications
    • G01N21/88Investigating the presence of flaws or contamination
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/84Systems specially adapted for particular applications
    • G01N21/88Investigating the presence of flaws or contamination
    • G01N21/8851Scan or image signal processing specially adapted therefor, e.g. for scan signal adjustment, for detecting different kinds of defects, for compensating for structures, markings, edges
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06TIMAGE DATA PROCESSING OR GENERATION, IN GENERAL
    • G06T7/00Image analysis
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06TIMAGE DATA PROCESSING OR GENERATION, IN GENERAL
    • G06T7/00Image analysis
    • G06T7/0002Inspection of images, e.g. flaw detection
    • G06T7/0004Industrial image inspection
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06TIMAGE DATA PROCESSING OR GENERATION, IN GENERAL
    • G06T7/00Image analysis
    • G06T7/90Determination of colour characteristics
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/17Systems in which incident light is modified in accordance with the properties of the material investigated
    • G01N2021/1765Method using an image detector and processing of image signal
    • G01N2021/177Detector of the video camera type
    • G01N2021/1776Colour camera
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/84Systems specially adapted for particular applications
    • G01N21/8422Investigating thin films, e.g. matrix isolation method
    • G01N2021/8427Coatings
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/84Systems specially adapted for particular applications
    • G01N21/88Investigating the presence of flaws or contamination
    • G01N21/8806Specially adapted optical and illumination features
    • G01N2021/8809Adjustment for highlighting flaws
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/84Systems specially adapted for particular applications
    • G01N21/88Investigating the presence of flaws or contamination
    • G01N21/8806Specially adapted optical and illumination features
    • G01N2021/8845Multiple wavelengths of illumination or detection
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/84Systems specially adapted for particular applications
    • G01N21/88Investigating the presence of flaws or contamination
    • G01N21/8851Scan or image signal processing specially adapted therefor, e.g. for scan signal adjustment, for detecting different kinds of defects, for compensating for structures, markings, edges
    • G01N2021/8854Grading and classifying of flaws
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/84Systems specially adapted for particular applications
    • G01N21/88Investigating the presence of flaws or contamination
    • G01N21/8851Scan or image signal processing specially adapted therefor, e.g. for scan signal adjustment, for detecting different kinds of defects, for compensating for structures, markings, edges
    • G01N2021/8887Scan or image signal processing specially adapted therefor, e.g. for scan signal adjustment, for detecting different kinds of defects, for compensating for structures, markings, edges based on image processing techniques
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N2201/00Features of devices classified in G01N21/00
    • G01N2201/12Circuits of general importance; Signal processing
    • G01N2201/127Calibration; base line adjustment; drift compensation

Definitions

  • the present invention relates to a coating concentration testing device and method, and more specifically, to a method in which a coating solvent (coating liquid) is applied to the surface of a workpiece (applied object) in a standard amount or more, and after application, the minimum required function is achieved. It relates to an application concentration inspection device and method for analyzing the application state to determine whether there are any problems.
  • a coating concentration inspection device and method that can improve the accuracy and reliability of analysis results of the surface coating state of a workpiece by controlling the color of light irradiated to the workpiece in response to the color of the coating solvent.
  • the application state can be analyzed by inspecting/determining the uniformity of application of the coating solvent applied to the surface of the workpiece. To this end, a planar image of the workpiece or a tomographic image is obtained to check the uniformity of the application state. is carrying out.
  • the coating solvent applied to the surface of the work is in the form of a spray
  • the accuracy of the uniformity test is lowered because an accurate image cannot be obtained.
  • a difference in brightness occurs when light is irradiated for image acquisition, which also makes it impossible to obtain an accurate image, which reduces the accuracy of uniformity inspection.
  • the present invention was developed to solve the problems of the prior art as described above.
  • the purpose of the present invention is to control the color of the light irradiated to the workpiece in response to the color of the coating solvent, thereby relatively increasing the concentration of the coating on the surface of the workpiece.
  • the aim is to provide a device and method for testing the application concentration that can be accurately analyzed.
  • An application concentration inspection device is a device for inspecting the application concentration of a coating solvent applied to a workpiece through an application means, wherein two or more colors showing different reflection characteristics with respect to the coating solvent or Characterized by irradiating two or more illumination lights to the workpiece using a spectrum, and examining the application concentration of the coating solvent applied to the workpiece using the difference in color values of the images of the workpiece obtained for each of the illumination lights. .
  • the application concentration inspection device is an illumination light that controls the illumination light into a first light-emitting state having a color or spectrum that the coating solvent reflects, and a second light-emitting state having a color or spectrum that the coating solvent does not reflect. module; a vision module that obtains the image by photographing the workpiece in each of the first and second light emission states; an application concentration analysis module that calculates a color value difference between images for each of the first and second light emission states and analyzes the application concentration of the coating solvent based on the color value difference; And it may include an application concentration determination module that determines whether the application state is normal or defective based on the application concentration.
  • the illumination module may be controlled to select a different color or spectrum of the illumination light, or the application concentration analysis module may be controlled to vary the method of calculating the color value difference of the image.
  • the application concentration analysis module may adjust the weight of each RGB channel of the image according to the illumination light, coating solvent, or work.
  • the work includes at least one application area, and the application concentration analysis module may analyze the application concentration by correcting a difference in illuminance of the illumination light irradiated to each of the application areas.
  • the application concentration determination module determines whether the application state is normal or defective based on the standard normal application concentration, and the standard normal application concentration and its range are based on the average and standard deviation of the standard application concentration obtained from one or more standard samples. It can be calculated based on
  • the over-coating concentration and under-coating concentration which are judged to be poor coating conditions, are calculated based on the standard normal coating concentration and its range, or are calculated from one or more over-coating samples and under-coating samples, respectively. can be calculated.
  • the application concentration inspection method is a method of inspecting the application concentration of a coating solvent applied to a workpiece through an application means, in which two or more colors showing different reflection characteristics with respect to the coating solvent or Characterized by irradiating two or more illumination lights to the workpiece using a spectrum, and examining the application concentration of the coating solvent applied to the workpiece using the difference in color values of the images of the workpiece obtained for each of the illumination lights. .
  • the application concentration inspection method includes the steps of controlling the illumination light into a first light-emitting state having a color or spectrum that the coating solvent reflects, and a second light-emitting state having a color or spectrum that the coating solvent does not reflect. ; acquiring the image by photographing the workpiece for each of the first and second light emission states; calculating a color value difference between the images for each of the first and second light emission states; An analysis step of analyzing the application concentration of the coating solvent based on the color value difference; And it may include a determination step of determining whether the application state is normal or defective based on the application concentration.
  • the color or spectrum of the illumination light may be selected differently or the step of calculating the color value difference of the image may vary depending on the background color of the workpiece.
  • the weight of each RGB channel of the image may be adjusted according to the illumination light, coating solvent, or workpiece.
  • the work includes at least one application area, and in the step of analyzing the application concentration, the application concentration may be analyzed by correcting a difference in illuminance of the illumination light irradiated to each of the application areas.
  • the determination step determines whether the application state is normal or defective based on the standard normal application concentration, and the standard normal application concentration and its range are based on the average and standard deviation of the standard application concentration obtained from one or more standard samples. can be calculated.
  • the over-application concentration and under-application concentration determined to be a poor application state may be calculated based on the standard normal application concentration and its range, or may be calculated from one or more over-application samples and under-application samples, respectively.
  • the coating concentration inspection device and method of the present invention having the above configuration control the color of the light irradiated to the workpiece in response to the color of the coating solvent, thereby controlling the surface coating concentration of the workpiece to which the coating solvent has been applied through the coating means. It has the advantage of being able to analyze relatively accurately.
  • FIG. 1 is an exemplary configuration diagram of an application concentration inspection device according to an embodiment of the present invention.
  • Figure 2 is an analysis image of the application state for one selected inspection area of the workpiece in the application concentration inspection device and method according to an embodiment of the present invention, and is an example image showing normal application and abnormal application.
  • Figures 3 and 4 are example images showing overall inspection result information according to the results of application state analysis for each inspection area of the workpiece in the application concentration inspection device and method according to an embodiment of the present invention.
  • a system refers to a set of components including devices, mechanisms, and means that are organized and interact regularly to perform necessary functions.
  • the application concentration inspection device and method controls the color of the light irradiated to the workpiece in response to the color of the coating solvent, thereby controlling the surface application concentration of the workpiece to which the coating solvent has been applied through the application means. It is about technology that can analyze relatively accurately.
  • the coating solvent described generally refers to a substance that is applied to the surface of a workpiece to achieve a certain purpose (function) on the workpiece, and the application concentration is applied to the surface of the workpiece by spraying or similar methods such as adhesive or paint.
  • the ratio of the area to which the coating solvent is applied to the total area to be applied is expressed as a percentage.
  • the normal application state to be determined means that the coating solvent is applied to the surface of the workpiece to the extent that there is no problem in achieving the minimum function (purpose) to be performed.
  • the application concentration refers to the total application area when applying adhesive or paint to the surface of a workpiece so that a certain amount or more is applied on the surface to be applied to the extent that there is no problem in achieving the minimum desired function after application. It means the proportion expressed as a percentage.
  • An application concentration inspection device is a device for inspecting the application concentration of a coating solvent applied to a workpiece through an application means, and includes two or more colors or spectra showing different reflection characteristics with respect to the coating solvent.
  • the method is characterized in that two or more illumination lights are irradiated to the workpiece, and the concentration of the coating solvent applied to the workpiece is inspected using the difference in color values of the images of the workpiece obtained for each of the illumination lights.
  • the application concentration inspection device is an illumination light that controls the illumination light into a first luminous state having a color or spectrum that the coating solvent reflects, and a second luminous state having a color or spectrum that the coating solvent does not reflect.
  • a vision module that obtains an image by photographing a workpiece in each of the first and second light emission states, calculates the color value difference between the images for each of the first and second light emission states, and calculates the color. It may be configured to include an application concentration analysis module that analyzes the application concentration of the coating solvent based on the value difference, and an application concentration determination module that determines whether the application state is normal or defective based on the application concentration.
  • the application concentration inspection device includes a lighting module 100, a vision module 200, an application concentration analysis module 300, and an application concentration analysis module 300. It includes a concentration determination module 400 and an integrated control module 500, and each component is preferably included in an operation processing means including a computer, CPU, etc. to perform the operation. It is desirable for each component to be connected using PLC communication (Power Line Communication), but this is not necessarily limited to PLC communication.
  • PLC communication Power Line Communication
  • the lighting module 100, vision module 200, application concentration analysis module 300, and application concentration determination module 400 are controlled in each operating state according to a control signal from the integrated control module 500. .
  • the integrated control module 500 generates control signals for the lighting module 100, vision module 200, application concentration analysis module 300, and application concentration determination module 400, and controls each operating state. do. That is, it is preferable that the operation of each module is controlled through the integrated control module 500, and as described above, it is preferable that each module is connected using PLC communication, etc.
  • the integrated control module 500 sequentially determines the lighting module 100, vision module 200, application concentration analysis module 300, and application concentration for each preset inspection area of the workpiece. It is desirable to generate control signals for each module 400 and control and manage the operation status of each inspection area separately.
  • the lighting module 100 emits respective illumination lights having different spectral components through at least two light source means capable of RGB color control. This is controlled into the first light emission state and the second light emission state according to the control signal of the integrated control module 500.
  • the lighting module 100 controls each light source means so that light is uniformly irradiated to the entire area of the workpiece.
  • the lighting module is configured to irradiate a uniform amount of light to the applied area of the workpiece, that is, it is a flat-type lighting, a surface-emitting lighting, uses a diffusion plate, or has an optical lens that allows uniform irradiation. It can be configured to include.
  • a light source capable of RGB color control can control the color irradiated to the work in response to the color of the coating solvent.
  • the color can be controlled to a color or spectrum that well reflects the color of the coating solvent (first emission state) and a spectrum that does not reflect the color of the coating solvent (second emission state), and through this, the applied It has the advantage of being able to easily and accurately determine the surface condition of the workpiece.
  • the vision module 200 acquires at least two image data for the workpiece by photographing the workpiece irradiated with light according to each light emission state (first light emission state and second light emission state) by the lighting module 100. It is desirable to do so.
  • image data in the first light emission state and image data in the second light emission state are obtained.
  • the vision module 200 preferably includes at least two lens means of different types, one lens means consisting of a wide-angle lens or a standard lens, and a telephoto lens. It includes another lens means consisting of (zoom lens), an image sensor means connected to each lens means, and a data line.
  • the vision module 200 selects lens means for acquiring image data one by one or simultaneously according to a control signal from the integrated control module 500, and acquires image data sequentially or simultaneously.
  • the vision module 200 can acquire image data for the entire area of the workpiece, a preset wide range inspection area, or a preset narrow range inspection area, depending on the control signal from the integrated control module 500. do.
  • the application concentration inspection device uses a lighting module ( 100), the light source means can be controlled to a preset basic light emitting state.
  • the preset basic lighting state literally means basic lighting, and is not limited thereto.
  • the vision module 200 is controlled to obtain basic image data for the entire area of the workpiece to which light is irradiated according to the basic light emission state of the lighting module 100. You can.
  • the integrated control module 500 analyzes the acquired basic image data and provides a control signal for controlling the lighting module 100, that is, for controlling the lighting module 100 to the first lighting state, and a control signal for controlling the lighting module 100 to the second lighting state.
  • a signal can be generated.
  • the integrated control module 500 analyzes the acquired basic image data, sets the light emission state having a color or spectrum in which the coating solvent applied to the workpiece is reflected as the first light emission state, and sets the light emission state having the color or spectrum in which the coating solvent applied to the workpiece is reflected.
  • a light-emitting state in which the coating solvent has a non-reflective color or spectrum can be set as the second light-emitting state.
  • the spectrum is not limited.
  • the light that illuminates the work in response to the coating solvent is a spectrum that well reflects the color of the coating solvent. It is limited to controlling the light emission state to have a spectrum or controlling the light emission state so that the light illuminating the workpiece corresponding to the coating solvent has a spectrum that does not reflect the color of the coating solvent.
  • the lighting module 100 includes a light source means capable of color temperature control, as shown in FIG. 1, in addition to the light source means capable of RGB color control described above, and provides a first light emission state and a second light emission state through color temperature control. Additional control of the state can also be performed.
  • a light source capable of controlling color temperature is configured by utilizing a combination of low color temperature lighting (Warm White) and high color temperature lighting (Cool White), so that the color temperature can be adjusted/controlled.
  • the integrated control module 500 analyzes the acquired basic image data and generates a control signal for the illumination state for each preset inspection area of the workpiece to determine the first light emission state of the lighting module 100. It is desirable to perform additional control of the second light emission state.
  • the illuminance control it is possible to control the amount of light from the light source means that irradiates light to the workpiece. As described above, the illuminance can be controlled differently for each inspection area of the workpiece, and this has the effect of accurately measuring the application concentration in each inspection area.
  • the light source means is controlled to a first light emitting state having a spectrum that well reflects the color of the coating solvent, so that the vision module 200 , the workpiece irradiated with light is photographed according to the first light emission state.
  • the light source means in accordance with a control signal from the integrated control module 500, is controlled to a second light-emitting state having a spectrum in which the color of the coating solvent is not reflected, so that in the vision module 200, The work irradiated with light is photographed according to the second light emission state.
  • the application concentration analysis module 300 uses preset weights for the RGB channels to analyze each image data acquired by the vision module 200 (image data in the first emission state and image data in the second emission state). It is desirable to calculate the color value for each pixel constituting .
  • the color is analyzed based on the RGB channel for each pixel, and a preset weight is applied to each RGB channel to calculate the color value of each pixel.
  • the set weight may be the same value or a different value for each RGB channel.
  • the weights can be set the same for each RGB channel, but the background color of the coating solvent and the workpiece do not contain the same color or spectrum.
  • the weight of the RGB channel of a common color or spectrum may be set to be smaller or larger than the weight of other channels in order to increase the ability to determine whether or not to apply.
  • Setting the difference value calculated for each pixel as the pixel application density value is an analysis due to the difference in light emission state by the lighting module 100, and determines how sufficiently the coating solvent is applied through the color value difference between the two image data. It is possible to set the pixel application density value to know whether has been achieved.
  • the pixel application density value is It is set low.
  • a low pixel application density value means that the pixel is in a thin application state. Accordingly, when it is decided whether or not to apply the pixel, a difference in application state occurs depending on the normal application state and the defective application state, as shown in FIG. 2.
  • the application concentration analysis module 300 performs the application area designation function, application area conversion function, inspection area masking function, and application concentration threshold setting function.
  • the application area designation function refers to the designation of an area for which the application concentration is to be inspected. This involves selecting the area to be inspected among the inspection areas preset for each workpiece and specifying the coordinate range.
  • the coordinate range can be designated as a polygon or curve. If it is designated as a curve, it is desirable to designate the coordinate range by approximating the curve to a polygon that inscribes or circumscribes the curve. .
  • the application area conversion function detects feature points of each image data using a pre-stored image processing technique and matches pixels through feature point matching.
  • the image acquired by the first light emission state The data and the image data obtained by the second light emission state have different position coordinates.
  • the image data acquired by the first light-emitting state and the image data acquired by the second light-emitting state may have different position coordinates depending on the mounting position of the image sensor. , It is desirable to detect feature points of each image data and match pixels through feature point matching.
  • HOG Heistogram of Oriented Gradients
  • a mask is created based on the inspection area to find and match feature points located on the periphery of the corresponding inspection area. It is desirable to do so. Afterwards, the accuracy of feature point matching can be improved by final setting the mask to match only feature points around the inspection area through mask dilation and erosion operations.
  • the inspection area masking function calculates the color value difference between matching pixels based on image data according to different lighting conditions (first light emission state, second light emission state), and is used in advance to enable image processing only for the inspection area. It is desirable to perform the mask function using a stored image processing technique. Through this, through masking processing of each image data, it is possible to prevent the difference value of an inspection area other than the corresponding inspection area from affecting the application density.
  • the pre-stored image processing technique is a normal image processing technique and is not limited to its type.
  • the application density threshold setting function sets the standard for determining actual application from the pixel color difference for calculating application concentration in the application concentration analysis module. Through this, it is possible to prevent normal application in thin application situations where the difference is less than the threshold value. A standard is established to determine that it is not.
  • setting the basic threshold it is possible to automatically set the standard for the degree of application by setting the application concentration to around 50% of the standard application sample, but this is only an embodiment of the present invention and is for the purpose of the work. /Function, can be set differently depending on the predetermined purpose/function of the coating solvent, and is not limited to this.
  • the application density analysis module determines that the pixel has not been applied (poor application).
  • the preset threshold reference value is set so that the application concentration is around 50% of the standard application sample according to the technical characteristics described above, but is not limited to this.
  • the application density analysis module compares the pixel application density value, which is the color difference of each pixel in the application area, with the threshold value, determines whether the pixel has been applied, and calculates the ratio of the applied pixel to the total pixels in the application area.
  • the application concentration can be calculated by calculating .
  • the application concentration inspection device controls the lighting module so that the color or spectrum of the illumination light is selected differently depending on the background color of the workpiece, or uses a application concentration analysis module to vary the method of calculating the color value difference in the image. You can control it.
  • the lighting module is controlled to exclude color or spectrum components common to the illumination light, or the color value difference in the image is adjusted.
  • the application concentration analysis module can be controlled to vary the weights of the RGB channels reflecting common color or spectral components.
  • the application concentration analysis module can analyze the application concentration by correcting the difference in illuminance because a difference may occur in the illuminance of the illumination light irradiated to each application area when the surface of the workpiece includes at least one application area. .
  • the difference in illumination can be corrected by increasing the weight of each RGB channel or lowering the threshold for determining application.
  • the application concentration determination module can determine whether the application state is normal or defective based on the standard normal application concentration. At this time, the standard normal application concentration and its range can be calculated based on the average and standard deviation of the standard application concentration obtained from one or more standard samples.
  • the average and standard deviation of the application concentration can be calculated for one or more, preferably a plurality of standard application samples that are judged to be in a normal application state, using the average and standard deviation of the standard application concentration calculated for the standard application samples.
  • the standard normal application concentration and its range, which serve as the standard for normal application concentration, can be determined.
  • the range of the standard normal application concentration is a range that can increase or decrease from the standard application concentration. For example, if 50% is set as the standard application concentration, 40 to 60% can be set as the standard normal application concentration range based on this.
  • the standard normal application concentration range can be set differently for each workpiece and inspection area of the workpiece.
  • the application concentration determination module 400 determines in advance the application concentration (the ratio of the number of pixels determined to be in a normal application state to the total number of pixels in the application inspection area) by the application concentration analysis module 300 for each application area. If it exceeds the set threshold standard value, it can be determined as a defective application state.
  • the application concentration determination module determines whether the application condition for a specific application area of the workpiece is normal or defective
  • the over- and under-application concentration that is judged as a defective application state is based on the standard normal application concentration and its range set previously. It can be calculated based on In other words, the threshold for determining excessive or insufficient application concentration can be set at the boundary value of the standard normal application concentration range, but considering the work environment such as the purpose/function of the work and the characteristics of the application solvent, the standard normal application concentration range It is also possible to set it larger or smaller than the boundary value.
  • the standard for determining the over-application concentration or under-application concentration is the over-application concentration of one or more over-application samples, or the under-application concentration of one or more standard application samples, similar to calculating the standard normal application concentration from the standard application concentration of one or more standard application samples. Each deficiency can be calculated from the application concentration.
  • the application concentration determination module 400 calculates the application concentration score of the inspection area for each preset application inspection area of the workpiece, and if the calculated application concentration score is less than a set threshold, over or under application is applied to the area. It can be judged as a defective application due to .
  • the application concentration determination module 400 makes a final determination that the work in question is defective when it is determined that one or more areas of the entire inspection area are defective even if the overall application concentration score of the work is greater than the threshold. It is also possible.
  • areas 1 to 3 were analyzed as normal application conditions, but area 4 was analyzed as a defective application state, so that the corresponding work may be finally determined as a defective product as a result of the overall inspection.
  • the application density determination module 400 for each preset inspection area of the work, the ratio of the number of pixels determined to be in a poor application state to the total number of pixels corresponding to each inspection area is used to determine the corresponding Calculate the application concentration score of the inspection area, use the sum or average of the application concentration scores for the entire inspection area of the work, and if the sum or average value is outside the preset range, the corresponding work is inspected. The final judgment is that it is a defective product.
  • the ratio of defective coating conditions in each inspection area is summed or averaged, and if it falls outside a preset range, the corresponding work is finally determined to be defective.
  • the preset value range can also be set differently depending on the purpose/function of the workpiece and the purpose/function of the coating solvent, and is not limited thereto.
  • the application concentration testing device further includes a result processing module 600.
  • the result processing module 600 may externally generate an alarm when the final determination result of the workpiece by the application concentration determination module 400 is a defective product.
  • the application concentration inspection device may further include a history storage module (not shown) that collects, stores, and manages all image data generated or transmitted and received in each module.
  • a history storage module (not shown) that collects, stores, and manages all image data generated or transmitted and received in each module.
  • the history storage module may collect, store, and manage time-series image data recording the operation of the application concentration inspection device according to an embodiment of the present invention.
  • the application concentration inspection device may include a robot control module, as shown in FIG. 1.
  • the robot control module is linked to the automatic application robot system and controls the robot, which is the application means, in connection with the lighting module 100 and the vision module 200 for the operation of the application concentration inspection device according to an embodiment of the present invention. It is desirable to perform a function.
  • the integrated control module 500 receives information about the posture, reports that the application operation is completed, and performs the task.
  • a control signal is generated for analysis of the surface application state of water.
  • the integrated control module 500 may transmit a control signal to the robot control module so that the next linked task can be performed when the application concentration test of one workpiece to which application has been completed is completed.
  • the application concentration inspection device generates result information as shown in FIG. 4 by matching the image data generated or transmitted or received in each module to a preset format, and generates result information as shown in FIG. It can be transmitted to an external monitoring module (not shown).
  • the external monitoring module may be composed of various terminals, but is not limited thereto.
  • the present invention includes a coating concentration testing method derived from the coating concentration testing device described above.
  • the application concentration inspection method is a method of inspecting the application concentration of a coating solvent applied to a workpiece through an application means, and includes two or more coating solvents showing different reflection characteristics with respect to the coating solvent.
  • the method is characterized in that two or more illumination lights are irradiated to the workpiece in color or spectrum, and the concentration of the coating solvent applied to the workpiece is inspected using the difference in color values of the images of the workpiece obtained for each of the illumination lights.
  • the application concentration inspection method controls the illumination light into a first emission state having a color or spectrum that the coating solvent reflects, and a second emission state having a color or spectrum that the coating solvent does not reflect.
  • the color or spectrum of the illumination light may be selected differently or the step of calculating the color value difference of the image may vary depending on the background color of the workpiece.
  • the weight of each RGB channel of the image can be adjusted depending on the illumination light, coating solvent, or workpiece.
  • the step of analyzing the application concentration can be performed by correcting the difference in illuminance of the illumination light irradiated to each application area to analyze the application concentration.
  • the determination step determines whether the application state is normal or defective based on the standard normal application concentration, and the standard normal application concentration and its range are based on the average and standard deviation of the standard application concentration obtained from one or more standard samples. can be calculated.
  • the over-application concentration and under-application concentration that are determined to be poor application conditions may be calculated based on the standard normal application concentration and its range, or may be calculated from one or more over-application samples and under-application samples, respectively.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Computer Vision & Pattern Recognition (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Investigating Materials By The Use Of Optical Means Adapted For Particular Applications (AREA)

Abstract

본 발명은 도포 농도 검사 장치 및 그 방법에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는, 도포 수단을 통해 작업물에 도포된 도포용제의 도포 농도를 검사하는 장치에 있어서, 상기 도포용제에 대하여 서로 다른 반사 특성을 보이는 둘 이상의 컬러 또는 스펙트럼으로 상기 작업물에 둘 이상의 조명광을 각각 조사하고, 상기 조명광 각각에 대하여 얻어진 상기 작업물의 이미지의 색상값 차이를 이용하여 상기 작업물에 도포된 상기 도포용제의 도포 농도를 검사하는 기술에 관한 것이다.

Description

컬러 조명과 카메라를 이용한 도포 농도 검사 장치 및 그 방법
본 발명은 도포 농도 검사 장치 및 그 방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 작업물(피도포체)의 표면에 도포용제(도포액)가 기준량 이상 도포되어, 도포 후, 최소한의 요구 기능을 발휘하는데 문제가 없는지 도포 상태를 분석하는 도포 농도 검사 장치 및 그 방법에 관한 것이다.
특히, 도포용제의 색상에 대응하여 작업물에 조사되는 조명의 색상을 제어함으로써, 작업물의 표면 도포 상태의 분석 결과에 대한 정확도 및 신뢰도를 향상시킬 수 있는 도포 농도 검사 장치 및 그 방법에 관한 것이다.
일반적으로 작업물의 표면에 도포되는 도포용제의 도포 균일성을 검사/판단하여, 도포 상태를 분석할 수 있으며, 이를 위해 작업물의 평면 이미지를 획득하거나, 단층 이미지를 획득하여, 도포 상태의 균일성 검사를 수행하고 있다.
그렇지만, 작업물의 표면에 도포되는 도포용제가 스프레이 형태인 경우에 미세한 입자로 인하여 도포 여부의 판별이 어려우며, 조명 및 주변 빛에 따라 영향을 받으며, 일반적으로 도포한 면 뿐 아니라 작업물이 위치한 배경(주변 환경)을 통해서 빛이 반사되므로 도포 여부에 따른 차이를 구하기가 쉽지 않다. 결국은 정확한 이미지를 획득할 수 없어 균일성 검사의 정확도가 낮아지는 문제점이 있다. 또한, 작업물의 고유의 특징(형태 등)으로 인해 이미지 획득을 위한 광 조사시, 밝기 차이가 발생하여, 이 역시도 정확한 이미지를 획득할 수 없어 균일성 검사의 정확도가 낮아지는 문제점이 있다.
국내 등록특허공보 제10-1640425호(“실러 도포 상태 검사 시스템 및 방법”)에서는 실러 도포 상태를 촬영한 다수의 이미지를 기반으로 실러 상태를 검사할 때, 각 이미지마다 매번 검사 영역을 설정하지 않고, 단 1회의 검사영역 설정만 하더라도, 모든 이미지에 대한 검사영역 설정이 자동으로 이루어질 수 있도록 하는 기술을 개시하고 있다.
이 역시도, 획득한 이미지를 획득하는 과정에서 나타날 수 있는 문제점에 대해서는 전혀 고려하지 않고 있다.
본 발명은 상기한 바와 같은 종래 기술의 문제점을 해결하기 위하여 안출된 것으로, 본 발명의 목적은 도포용제의 색상에 대응하여 작업물에 조사되는 조명의 색상을 제어함으로써, 작업물의 표면 도포 농도를 비교적 정확하게 분석할 수 있는 도포 농도 검사 장치 및 그 방법을 제공하는 것이다.
본 발명의 일 실시예에 따른 도포 농도 검사 장치는, 도포 수단을 통해 작업물에 도포된 도포용제의 도포 농도를 검사하는 장치에 있어서, 상기 도포용제에 대하여 서로 다른 반사 특성을 보이는 둘 이상의 컬러 또는 스펙트럼으로 상기 작업물에 둘 이상의 조명광을 각각 조사하고, 상기 조명광 각각에 대하여 얻어진 상기 작업물의 이미지의 색상값 차이를 이용하여 상기 작업물에 도포된 상기 도포용제의 도포 농도를 검사하는 것을 특징으로 한다.
본 발명에 따른 도포 농도 검사 장치는, 상기 도포용제가 반사하는 컬러 또는 스펙트럼을 갖는 제1 발광 상태와, 상기 도포용제가 반사하지는 않는 컬러 또는 스펙트럼을 갖는 제2 발광 상태로 상기 조명광을 제어하는 조명모듈; 상기 제1 발광 상태 및 제2 발광 상태 각각에 대하여 상기 작업물을 촬영하여 상기 이미지를 획득하는 비전모듈; 상기 제1 발광 상태 및 제2 발광 상태 각각에 대한 이미지의 색상값 차이를 계산하고, 상기 색상값 차이를 기초로 상기 도포용제의 도포 농도를 분석하는 도포농도 분석모듈; 및 상기 도포 농도를 기초로 도포 상태의 정상 또는 불량여부를 판별하는 도포농도 판별모듈을 포함할 수 있다.
상기 작업물의 배경 색상에 따라, 상기 조명모듈은 상기 조명광의 컬러 또는 스펙트럼이 상이하게 선택되도록 제어되거나, 상기 도포농도 분석모듈은 상기 이미지의 색상값 차이를 계산하는 방식을 달리하도록 제어될 수 있다.
상기 도포농도 분석모듈은, 상기 작업물의 이미지의 색상값 차이를 계산할 때, 상기 조명광, 도포용제 또는 작업물에 따라 상기 이미지의 RGB 채널 각각의 가중치를 조정할 수 있다.
상기 작업물은, 적어도 하나 이상의 도포 영역을 포함하고, 상기 도포농도 분석모듈은, 상기 도포 영역 각각에 조사되는 상기 조명광의 조도 차이를 보정하여 도포 농도를 분석할 수 있다.
상기 도포농도 판별모듈은, 기준 정상 도포 농도를 기초로 도포 상태의 정상 또는 불량여부를 판별하되, 상기 기준 정상 도포 농도 및 그 범위는 하나의 이상의 표준 샘플로부터 얻어진 표준 도포 농도의 평균 및 표준편차에 기초하여 산정될 수 있다.
상기 작업물의 도포 상태를 판별할 때, 불량 도포 상태로 판단되는 과도포 농도 및 부족 도포 농도는, 상기 기준 정상 도포 농도 및 그 범위를 기초로 산정되거나, 하나 이상의 과도포 샘플 및 부족 도포 샘플로부터 각각 산정될 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 도포 농도 검사 방법은, 도포 수단을 통해 작업물에 도포된 도포용제의 도포 농도를 검사하는 방법에 있어서, 상기 도포용제에 대하여 서로 다른 반사 특성을 보이는 둘 이상의 컬러 또는 스펙트럼으로 상기 작업물에 둘 이상의 조명광을 각각 조사하고, 상기 조명광 각각에 대하여 얻어진 상기 작업물의 이미지의 색상값 차이를 이용하여 상기 작업물에 도포된 상기 도포용제의 도포 농도를 검사하는 것을 특징으로 한다.
본 발명에 따른 도포 농도 검사 방법은, 상기 도포용제가 반사하는 컬러 또는 스펙트럼을 갖는 제1 발광 상태와, 상기 도포용제가 반사하지는 않는 컬러 또는 스펙트럼을 갖는 제2 발광 상태로 상기 조명광을 제어하는 단계; 상기 제1 발광 상태 및 제2 발광 상태 각각에 대하여 상기 작업물을 촬영하여 상기 이미지를 획득하는 단계; 상기 제1 발광 상태 및 제2 발광 상태 각각에 대한 이미지의 색상값 차이를 계산하는 단계; 상기 색상값 차이를 기초로 상기 도포용제의 도포 농도를 분석하는 분석단계; 및 상기 도포 농도를 기초로 도포 상태의 정상 또는 불량여부를 판별하는 판별단계를 포함할 수 있다.
본 발명에 따른 도포 농도 검사 방법은, 상기 작업물의 배경 색상에 따라, 상기 조명광의 컬러 또는 스펙트럼을 상이하게 선택하거나, 상기 이미지의 색상값 차이를 계산하는 단계가 달라질 수 있다.
상기 이미지의 색상값 차이를 계산하는 단계는, 상기 조명광, 도포용제 또는 작업물에 따라 상기 이미지의 RGB 채널 각각의 가중치를 조정할 수 있다.
상기 작업물은, 적어도 하나 이상의 도포 영역을 포함하고, 상기 도포 농도를 분석하는 단계는, 상기 도포 영역 각각에 조사되는 상기 조명광의 조도 차이를 보정하여 도포 농도를 분석할 수 있다.
상기 판별단계는, 기준 정상 도포 농도를 기초로 도포 상태의 정상 또는 불량여부를 판별하되, 상기 기준 정상 도포 농도 및 그 범위는 하나의 이상의 표준 샘플로부터 얻어진 표준 도포 농도의 평균 및 표준편차에 기초하여 산정될 수 있다.
상기 판별단계에서, 불량 도포 상태로 판단되는 과도포 농도 및 부족 도포 농도는, 상기 기준 정상 도포 농도 및 그 범위를 기초로 산정되거나, 하나 이상의 과도포 샘플 및 부족 도포 샘플로부터 각각 산정될 수 있다.
상기와 같은 구성에 의한 본 발명의 도포 농도 검사 장치 및 그 방법은 도포용제의 색상에 대응하여 작업물에 조사되는 조명의 색상을 제어함으로써, 도포 수단을 통해 도포용제가 도포된 작업물의 표면 도포 농도를 비교적 정확하게 분석할 수 있는 장점이 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 도포 농도 검사 장치의 구성 예시도이다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 도포 농도 검사 장치 및 그 방법에서 작업물의 선택되는 어느 하나의 검사 영역에 대한 도포 상태 분석 이미지로서, 정상 도포와 비정상 도포를 나타낸 예시 이미지이다.
도 3 및 도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 도포 농도 검사 장치 및 그 방법에서 작업물의 각 검사 영역 별 도포 상태 분석 결과에 따른 전체 검사 결과 정보를 나타낸 예시 이미지이다.
이하 첨부한 도면들을 참조하여 본 발명의 도포 농도 검사 장치 및 그 방법을 상세히 설명한다. 다음에 소개되는 도면들은 당업자에게 본 발명의 사상이 충분히 전달될 수 있도록 하기 위해 예로서 제공되는 것이다. 따라서, 본 발명은 이하 제시되는 도면들에 한정되지 않고 다른 형태로 구체화될 수도 있다. 또한, 명세서 전반에 걸쳐서 동일한 참조번호들은 동일한 구성요소들을 나타낸다.
이 때, 사용되는 기술 용어 및 과학 용어에 있어서 다른 정의가 없다면, 이 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 통상적으로 이해하고 있는 의미를 가지며, 하기의 설명 및 첨부 도면에서 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있는 공지 기능 및 구성에 대한 설명은 생략한다.
더불어, 시스템은 필요한 기능을 수행하기 위하여 조직화되고 규칙적으로 상호 작용하는 장치, 기구 및 수단 등을 포함하는 구성 요소들의 집합을 의미한다.
본 발명의 일 실시예에 따른 도포 농도 검사 장치 및 그 방법은, 도포용제의 색상에 대응하여 작업물에 조사되는 조명의 색상을 제어함으로써, 도포 수단을 통해 도포용제가 도포된 작업물의 표면 도포 농도를 비교적 정확하게 분석할 수 있는 기술에 관한 것이다.
전반적으로 기재되어 있는 도포용제는 작업물의 표면에 도포되어, 작업물에 소정의 목적(기능)을 달성하기 위한 물질을 의미하고, 도포 농도는 스프레이나 이와 유사한 방식으로 작업물의 표면에 접착제나 페인트 등의 도포용제가 도포됨에 따라, 전체 도포되어야 하는 면적에서 도포용제가 도포된 면적이 차지하는 비율을 백분율로 나타낸 것이다. 또한, 판별하고자 하는 정상 도포 상태는 도포용제가 수행하고자 하는 최소한의 기능(목적)을 달성하는데 문제가 없을 정도로 작업물의 표면에 도포된 것을 의미한다.
여기에서, 도포 농도란, 작업물 표면에 접착제나 페인트를 표면에 도포하는 경우에, 도포하는 표면에서 일정량 이상의 도포가 이루어져 도포 후에 최소한의 원하는 기능을 발휘하는데 문제가 없는 정도로 도포된 량이 전체 도포면적에서 차지하는 비율을 백분율로 나타낸 것을 의미한다.
이러한 점을 고려하여, 본 발명의 일 실시예에 따른 도포 농도 검사 장치에 대해서 설명하고자 한다.
본 발명의 일 실시예에 따른 도포 농도 검사 장치는, 도포 수단을 통해 작업물에 도포된 도포용제의 도포 농도를 검사하는 장치에 있어서, 도포용제에 대하여 서로 다른 반사 특성을 보이는 둘 이상의 컬러 또는 스펙트럼으로 작업물에 둘 이상의 조명광을 각각 조사하고, 조명광 각각에 대하여 얻어진 작업물의 이미지의 색상값 차이를 이용하여 작업물에 도포된 도포용제의 도포 농도를 검사하는 것을 특징으로 한다.
이를 위하여, 본 발명에 따른 도포 농도 검사 장치는, 도포용제가 반사하는 컬러 또는 스펙트럼을 갖는 제1 발광 상태와, 도포용제가 반사하지는 않는 컬러 또는 스펙트럼을 갖는 제2 발광 상태로 조명광을 제어하는 조명모듈과, 제1 발광 상태 및 제2 발광 상태 각각에 대하여 작업물을 촬영하여 이미지를 획득하는 비전모듈과, 제1 발광 상태 및 제2 발광 상태 각각에 대한 이미지의 색상값 차이를 계산하고, 색상값 차이를 기초로 도포용제의 도포 농도를 분석하는 도포농도 분석모듈과, 도포 농도를 기초로 도포 상태의 정상 또는 불량여부를 판별하는 도포농도 판별모듈을 포함하여 구성될 수 있다.
이를 도면을 참고하여 설명하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 도포 농도 검사 장치는 도 1에 도시된 바와 같이, 조명모듈(100), 비전모듈(200), 도포농도 분석모듈(300), 도포농도 판별모듈(400) 및 통합 제어 모듈(500)을 포함하게 되며, 각 구성들은 컴퓨터, CPU 등을 포함하는 연산 처리 수단에 포함되어 동작을 수행하는 것이 바람직하다. 각 구성들은 PLC 통신(Power Line Communication)을 이용하여 연결되는 것이 바람직하나, 반드시 PLC 통신으로 한정하는 것은 아니다.
각 구성에 대해서 자세히 알아보자면,
조명모듈(100), 비전모듈(200), 도포농도 분석모듈(300) 및 도포농도 판별모듈(400)은 통합 제어 모듈(500)에 의한 제어 신호에 따라, 각 동작 상태의 제어가 이루어지게 된다.
즉, 통합 제어 모듈(500)은 조명모듈(100), 비전모듈(200), 도포농도 분석모듈(300) 및 도포농도 판별모듈(400)에 대한 제어 신호를 생성하며, 각 동작 상태를 제어하게 된다. 즉, 각 모듈들의 동작을 통합 제어 모듈(500)을 통해서 제어되는 것이 바람직하며, 상술한 바와 같이, PLC 통신 등을 이용하여 각 모듈과 연결되는 것이 바람직하다.
더불어, 통합 제어 모듈(500)은 각 동작 상태를 제어함에 있어서, 작업물의 미리 설정된 검사 영역 별로, 순차적으로 조명모듈(100), 비전모듈(200), 도포농도 분석모듈(300) 및 도포농도 판별모듈(400)에 대한 각각의 제어 신호를 생성하여, 각 검사 영역 별 동작 상태를 구분하여 제어 및 관리하는 것이 바람직하다.
조명모듈(100)은 RGB 컬러 제어가 가능한 적어도 두 개의 광원 수단을 통해서, 서로 상이한 스펙트럼 성분을 갖는 각각의 조명광을 조사하는 것이 바람직하다. 이는 통합 제어 모듈(500)의 제어 신호에 따라 제1 발광 상태 및 제2 발광 상태로 제어되게 된다.
조명모듈(100)은 각 광원 수단을 제어하여, 작업물의 전 영역에 대하여 균일하게 광이 조사될 수 있도록 제어하는 것이 바람직하다. 이를 위하여 조명모듈은, 작업물의 도포 영역에 대하여 균일한 광량을 조사되도록 하는 구성, 즉 평판형 조명이거나, 면발광 조명이거나, 확산판을 이용하거나, 또는 균일한 조사가 가능하도록 하는 광학렌즈 등을 포함하여 구성될 수 있다.
RGB 컬러 제어가 가능한 광원 수단은 도포용제의 색상에 대응하여 작업물에 조사되는 색상을 제어할 수 있다. 상세하게는, 도포용제의 색상을 잘 반사하는 컬러 또는 스펙트럼(제1 발광 상태) 및 도포용제의 색상을 반사하지 않는 스펙트럼(제2 발광 상태)으로 색상을 제어할 수 있으며, 이를 통해서, 도포된 작업물의 표면 상태를 용이하고 정확하게 판별할 수 있는 장점이 있다.
비전모듈(200)은 조명모듈(100)에 의한 각 발광 상태(제1 발광 상태 및 제2 발광 상태)에 따라 광이 조사되는 작업물을 촬영하여, 작업물에 대한 적어도 두 개의 이미지 데이터를 획득하는 것이 바람직하다.
즉, 제1 발광 상태에서의 이미지 데이터와 제2 발광 상태에서의 이미지 데이터를 획득하게 된다.
이 때, 비전모듈(200)는 도 1에 도시된 바와 같이, 서로 다른 종류의 적어도 두 개의 렌즈 수단을 포함하는 것이 바람직하며, 광각 렌즈 또는, 표준 렌즈로 구성되는 하나의 렌즈 수단과, 망원 렌즈(줌 렌즈)로 구성되는 또다른 하나의 렌즈 수단, 각 렌즈 수단에 연결된 이미지 센서 수단 및 데이터 라인을 포함하게 된다. 비전모듈(200)은 통합 제어 모듈(500)의 제어 신호에 따라, 이미지 데이터를 획득하기 위한 렌즈 수단을 하나씩 또는 동시에 선택하여, 이미지 데이터를 순차적으로 또는 동시에 획득하게 된다.
이를 통해서, 광각 렌즈 또는, 표준 렌즈로 구성되는 하나의 렌즈 수단이 선택될 경우, 작업물의 전체 영역에 대한 이미지 데이터의 획득이 가능하며, 망원 렌즈로 구성되는 또다른 하나의 렌즈 수단이 선택될 경우, 작업물의 전체 영역을 나눈 미리 설정된 검사 영역 별 이미지 데이터의 획득이 가능하다. 즉, 비전모듈(200)은 통합 제어 모듈(500)의 제어 신호에 따라, 작업물의 전체 영역이나, 미리 설정된 넓은 범위의 검사 영역 또는, 미리 설정된 좁은 범위의 검사 영역에 대한 이미지 데이터의 획득이 가능하다.
이 때, 본 발명의 일 실시예에 따른 도포 농도 검사 장치는, 각 작업물 별로 최상의 도포 농도 검사를 수행하기 위하여, 최초 동작 수행 시, 통합 제어 모듈(500)의 제어 신호에 따라, 조명모듈(100)을 제어하여, 미리 설정된 기본 발광 상태로 광원 수단을 제어할 수 있다.
이 때, 미리 설정된 기본 발광 상태란, 말 그대로 기본 조명을 의미하며, 이에 대해서 한정하는 것은 아니다.
이어서, 통합 제어 모듈(500)의 제어 신호에 따라, 비전모듈(200)을 제어하여, 조명모듈(100)의 기본 발광 상태에 따라 광이 조사되는 작업물의 전체 영역에 대한 기본 이미지 데이터를 획득할 수 있다.
통합 제어 모듈(500)은 획득한 기본 이미지 데이터를 분석하여, 조명모듈(100)의 제어를 위한, 다시 말하자면, 제1 발광 상태로 제어하기 위한 제어 신호와, 제2 발광 상태로 제어하기 위한 제어 신호를 생성할 수 있다.
이를 위해, 통합 제어 모듈(500)은 획득한 기본 이미지 데이터를 분석하여, 작업물에 도포된 도포용제가 반사되는 컬러 또는 스펙트럼을 갖는 발광 상태를 제1 발광 상태로 설정하고, 작업물에 도포된 도포용제가 반사되지 않는 컬러 또는 스펙트럼을 갖는 발광 상태를 제2 발광 상태로 설정할 수 있다.
각 발광 상태의 설정 스펙트럼은 작업물에 도포된 도포용제에 따라 상이하기 때문에, 스펙트럼에 대해서 한정하는 것은 아니며, 다만, 도포용제에 대응되어 작업물을 비추는 조명이 도포용제의 색상을 잘 반사하는 스펙트럼을 갖도록 발광 상태를 제어하거나 또는, 도포용제에 대응되어 작업물을 비추는 조명이 도포용제의 색상을 반사하지 않는 스펙트럼을 갖도록 발광 상태를 제어하는 것에 대해서 한정하는 것이다.
이를 위해, 조명모듈(100)은 상술한 RGB 컬러 제어가 가능한 광원 수단 외에, 도 1에 도시된 바와 같이, 색온도 제어가 가능한 광원 수단을 포함하여 색온도 제어를 통해서, 제1 발광 상태와 제2 발광 상태의 추가 제어를 수행할 수도 있다.
색온도 제어가 가능한 광원 수단은 낮은 색온도 조명(Warm White)과 높은 색온도 조명(Cool White)의 조합을 활용하여 구성되어, 색온도를 조절/제어할 수 있다. 이를 통해서, 연속적인 스펙트럼에서 조명 스펙트럼의 분포의 변화를 유도할 수 있는 장점이 있다.
또한, 작업물의 윤곽 형태, 작업물의 표면 재질 등에 따라, 동일한 광이 조사되더라도 검사 영역 별 채도 차이가 발생할 수밖에 없다. 이러한 점을 고려하여, 통합 제어 모듈(500)은 획득한 기본 이미지 데이터를 분석하여, 작업물의 미리 설정된 검사 영역 별로, 조도 상태에 대한 제어 신호를 생성하여, 조명모듈(100)의 제1 발광 상태와 제2 발광 상태의 추가 제어를 수행하는 것이 바람직하다.
이러한 조도 제어를 통해서 작업물에 광을 조사하는 광원 수단의 광량을 제어할 수 있다. 상술한 바와 같이, 작업물의 검사 영역 별로, 조도를 상이하게 제어할 수 있으며, 이를 통해서 각 검사 영역에 도포 농도를 정확하게 측정할 수 있는 효과가 있다.
상세하게는, 광원 수단에서 조사된 광이 작업물에 반사되어 이미지 센서(카메라 등)로 들어가는 광이 많을수록 동일한 도포 농도를 가진 표면이라고 할지라도 높은 채도를 갖게 된다. 이러한 점을 해소하기 위하여, 조도 제어를 통해서, 각 검사 영역 별로 상이한 채도를 균일하게 보정하는 것이 바람직하다.
이를 통해서, 조명모듈(100)에서, 통합 제어 모듈(500)의 제어 신호에 따라, 도포용제의 색상을 잘 반사하는 스펙트럼을 갖는 제1 발광 상태로 광원 수단을 제어함으로써, 비전모듈(200)에서, 제1 발광 상태에 따라 광이 조사되는 작업물을 촬영하게 된다. 더불어, 조명모듈(100)에서, 통합 제어 모듈(500)의 제어 신호에 따라, 도포용제의 색상이 반사되지 않는 스펙트럼을 갖는 제2 발광 상태로 광원 수단을 제어함으로써, 비전모듈(200)에서, 제2 발광 상태에 따라 광이 조사되는 작업물을 촬영하게 된다.
도포농도 분석모듈(300)은 RGB 채널에 대해 미리 설정된 가중치를 이용하여, 비전모듈(200)에 의해 획득한 각 이미지 데이터(제1 발광 상태에서의 이미지 데이터와 제2 발광 상태에서의 이미지 데이터)를 구성하는 픽셀마다 색상값을 계산하는 것이 바람직하다.
즉, 각 픽셀마다 RGB 채널을 기준으로 색상을 분석하여, RGB 채널 각각에 대해 미리 설정된 가중치를 적용하여, 각 픽셀의 색상값을 계산하게 된다. 설정되는 가중치는 RGB 채널 각각에 대하여 동일한 값이거나 상이한 값일 수 있다.
예를 들어, 도포용제와 작업물의 배경 색상이 동일한 컬러 또는 스펙트럼을 포함하지 않는 경우에 가중치는 RGB 채널 각각에 대하여 동일하게 설정될 수 있으나, 도포용제와 작업물의 배경 색상이 동일한 컬러 또는 스펙트럼을 포함하는 경우에는 도포 여부 판별력을 높이기 위하여 공통되는 컬러 또는 스펙트럼의 RGB 채널의 가중치를 다른 채널의 가중치보다 작거나 크게 설정할 수도 있다.
이 때, 각 이미지 데이터 별 픽셀의 색상값이 계산되기 때문에, 두 개의 이미지 데이터에 의한 매칭되는 픽셀 간의 색상값 차이를 연산할 수 있다.
연산한 차이값을 해당하는 픽셀의 도포 농도값으로 설정하는 것이 바람직하다.
각 픽셀 별 연산한 차이값을 픽셀 도포 농도값으로 설정하는 것은, 조명모듈(100)에 의한 발광 상태 차이로 인한 분석으로, 두 개의 이미지 데이터에 의한 색상값 차이를 통해서, 얼마나 충분히 도포용제의 도포가 이루어졌는지 알 수 있는 픽셀 도포 농도값의 설정이 가능하다.
일 예를 들자면, 도포용제가 충분히 도포되지 않을 경우, 제1 발광 상태에 의한 이미지 데이터의 색상값과 제2 발광 상태에 의한 이미지 데이터의 색상값 차이가 거의 발생하지 않기 때문에, 픽셀 도포 농도값이 낮게 설정된다. 즉, 픽셀 도포 농도값이 낮다는 것은, 해당 픽셀이 얇은 도포 상태임을 의미한다. 이에 따라, 해당 픽셀의 도포 여부를 결정하게 되면, 도 2에 도시된 바와 같이, 정상 도포 상태와 불량 도포 상태에 따른 도포 상태 차이가 발생하게 된다.
상세하게는, 도포농도 분석모듈(300)은 도 1에 도시된 바와 같이, 도포 영역 지정 기능, 도포 영역 변환 기능, 검사 영역 마스킹 기능 및 도포농도 임계값 설정 기능을 수행하게 된다.
도포 영역 지정 기능은, 도포 농도를 검사하고자 하는 영역 지정을 의미하며, 이는, 사전에 각 작업물 별로 미리 설정된 검사 영역 중 검사하고자 하는 영역을 선택하고, 좌표범위를 지정하게 된다.
이 때, 각 작업물 별로 미리 설정된 검사 영역에 따라, 다각형 또는 곡선으로 좌표범위의 지정이 가능하며, 곡선으로 지정한 경우에는, 곡선을 내접하거나 외접하는 다각형으로 근사화하여 좌표범위를 지정하는 것이 바람직하다.
도포 영역 변환 기능은, 미리 저장된 영상 처리 기법을 이용하여, 각 이미지 데이터의 특징점을 검출하여, 특징점 매칭을 통해 픽셀을 매칭시키는 것이 바람직하다.
특히, 작업물의 작업 과정에 따라, 작업물이 고정되어 있지 않고, 도포 수단을 통해 도포용제가 도포되는 과정에 작업물 자체가 컨베이어 벨트 등을 통해서 이동될 경우, 제1 발광 상태에 의해 획득된 이미지 데이터와 제2 발광 상태에 의해 획득된 이미지 데이터가 상이한 위치 좌표를 갖게 된다.
이 때, 각 이미지 데이터의 특징점을 검출하여, 특징점 매칭을 통해 픽셀을 매칭시키는 것이 바람직하다.
물론, 작업물이 고정된 상태에서 제1 발광 상태에 의해 획득된 이미지 데이터와 제2 발광 상태에 의해 획득된 이미지 데이터가 획득되더라도, 이미지 센서의 장착 위치에 따라, 상이한 위치 좌표를 갖을 수 있기 때문에, 각 이미지 데이터의 특징점을 검출하여, 특징점 매칭을 통해 픽셀을 매칭시키는 것이 바람직하다.
미리 저장된 영상 처리 기법으로는, 코너점과 같은 기본 특징을 검출하거나, HOG(Histogram of Oriented Gradients)와 같은 복잡한 특징을 검출하는 기법을 적용하는 것이 바람직하며, 통상의 영상 처리 기법으로 그 종류에 대해서 한정하는 것은 아니다.
다만, 특징점을 검출한 후, 특징점 매칭을 통해 픽셀을 매칭시키는 과정에서, 특징점 매칭의 오류를 줄이기 위하여, 해당하는 검사 영역의 주변부에 위치한 특징점들을 찾아서 매칭할 수 있도록 검사 영역을 바탕으로 마스크를 생성하는 것이 바람직하다. 이 후, 마스크의 팽창(dilation)과 침식(erosion) 연산을 통하여 검사 영역 주변의 특징점 만을 매칭시키도록 마스크를 최종 설정함으로써, 특징점 매칭의 정확도를 향상시킬 수 있다.
검사 영역 마스킹 기능은, 상이한 조명 발광 상태(제1 발광 상태, 제2 발광 상태)에 따른 이미지 데이터에 의한 매칭 픽셀 간의 색상값 차이를 연산함에 있어서, 검사 영역만을 대상으로 영상 처리가 이루어질 수 있도록 미리 저장된 영상 처리 기법을 이용하여, 마스크 기능을 수행하는 것이 바람직하다. 이를 통해서, 각 이미지 데이터의 마스킹 처리를 통해, 해당하는 검사 영역이 아닌 다른 검사 영역의 차이값이 도포 농도에 영향을 미치지 않도록 할 수 있다.
이 때, 미리 저장된 영상 처리 기법은 통상의 영상 처리 기법으로 그 종류에 대해서 한정하는 것은 아니다.
도포 농도 임계값 설정 기능은, 도포농도 분석모듈에서 도포농도 계산을 위한 픽셀 색상차에서 실제 도포로 판정하기 위한 기준을 설정하는 것으로서, 이를 통하여 차이가 임계값 이하인 얇은 도포 상태 등에 대하여 정상도포가 되지 않은 것으로 판정하는 기준을 잡게 된다. 기본 임계값 설정시에는 표준 도포 샘플에 대하여, 50% 내외의 도포 농도가 되도록 설정함으로 자동적으로 도포 정도에 대한 기준을 설정하도록 할 수 있으나, 이는 본 발명의 일 실시예에 불과하며, 작업물의 목적/기능, 도포용제의 소정의 목적/기능에 따라 상이하게 설정할 수 있으며, 이에 대해서 한정하는 것은 아니다.
도포농도 분석모듈은 각 픽셀 별 설정한 픽셀 도포 농도값이 미리 설정된 임계 기준값을 벗어날 경우, 해당 픽셀에 대해서 도포가 되지 않은(불량 도포) 상태로 판정하게 된다. 여기서, 미리 설정된 임계 기준값으로는 상술한 기술적 특징에 따라 표준 도포 샘플에 대하여, 도포 농도가 50% 내외가 되도록 설정하고 있으나, 이로 한정하는 것은 아니다.
도포농도 분석모듈은, 도포 영역 내 각 픽셀의 색상차인 픽셀 도포 농도값과 임계값을 비교하여, 해당 픽셀이 도포된 것인지 여부를 판단하고, 도포된 픽셀이 해당 도포 영역 내의 총 픽셀에 대하여 차지하는 비율을 산출하여 도포 농도를 계산할 수 있다.
본 발명에 따른 도포 농도 검사 장치는, 작업물의 배경 색상에 따라, 조명광의 컬러 또는 스펙트럼이 상이하게 선택되도록 조명모듈을 제어하거나, 이미지의 색상값 차이를 계산하는 방식을 달리하도록 도포농도 분석모듈을 제어할 수 있다.
예컨대, 도포용제와 작업물의 배경 색상이 동일한 컬러 또는 스펙트럼 성분을 포함하는 경우에는 도포 여부의 판별력을 높이기 위하여, 조명광에 공통된 컬러 또는 스펙트럼 성분을 배제하도록 조명모듈을 제어하거나, 이미지의 색상값 차이를 계산할 때 공통된 컬러 또는 스펙트럼 성분이 반영된 RGB 채널의 가중치를 달리하도록 도포농도 분석모듈을 제어할 수도 있다.
또한, 도포농도 분석모듈은, 작업물의 표면이 적어도 하나 이상의 도포 영역을 포함할 때, 도포 영역 각각에 조사되는 조명광의 조도에 차이가 발생할 수 있으므로, 조도 차이를 보정하여 도포 농도를 분석할 수 있다. 예컨대, 조도가 낮은 도포 영역을 분석하는 경우에는 RGB 채널 각각의 가중치를 높이거나 도포 여부 판정을 위한 임계값을 낮추어 줌으로써 조도 차이를 보정할 수 있다.
도포농도 판별모듈은, 기준 정상 도포 농도를 기초로 도포 상태의 정상 또는 불량여부를 판별할 수 있다. 이때, 기준 정상 도포 농도 및 그 범위는 하나의 이상의 표준 샘플로부터 얻어진 표준 도포 농도의 평균 및 표준편차에 기초하여 산정될 수 있다.
정상 도포 상태로 판단되는 하나 이상, 바람직하게는 다수의 표준 도포 샘플에 대하여 도포 농도의 평균 및 표준편차를 산출할 수 있으며, 표준 도포 샘플에 대하여 산출된 표준 도포 농도의 평균 및 표준편차를 이용하여 정상 도포 농도의 기준이 되는 기준 정상 도포 농도 및 그 범위를 정할 수 있다.
여기에서, 기준 정상 도포 농도의 범위는 표준 도포 농도에서 증감할 수 있는 범위, 가령 50%가 표준 도포 농도로 설정된 경우, 이를 기준으로 40 ~ 60%를 기준 정상 도포 농도 범위로 설정할 수 있다. 물론, 기준 정상 도포 농도 범위는 작업물 별, 작업물의 검사 영역마다 상이하게 설정할 수 있다.
이에 따라, 도포농도 판별모듈(400)은 각 도포 영역 별 도포농도 분석모듈(300)에 의한 도포 농도(도포 검사 영역 내 전체 픽셀의 수 대비 정상 도포 상태로 판정된 픽셀의 수의 비율)가 미리 설정된 임계 기준값을 벗어날 경우, 불량 도포 상태로 판정할 수 있다.
도포농도 판별모듈에서 작업물의 특정 도포 영역에 대한 도포 상태가 정상인지 불량인지를 판별할 때, 불량 도포 상태로 판단하는 과도포 농도 및 부족 도포 농도는, 앞에서 설정한 기준 정상 도포 농도 및 그 범위를 기초로 산정될 수 있다. 즉, 과도포 농도 또는 부족 도포 농도로 판단하는 임계값은 기준 정상 도포 농도 범위의 경계값에 설정될 수 있으나, 작업물의 목적/기능, 도포용제의 특성 등 작업 환경을 고려하여 기준 정상 도포 농도 범위의 경계값보다 크거나 작게 설정하는 것도 가능하다.
또한, 과도포 농도 또는 부족 도포 농도로 판단하는 기준은, 하나 이상의 표준 도포 샘플의 표준 도포 농도로부터 기준 정상 도포 농도를 산정한 것과 마찬가지로, 하나 이상의 과도포 샘플의 과도포 농도, 또는 부족 도포 샘플의 부족 도포 농도로부터 각각 산정될 수 있다.
또한, 도포농도 판별모듈(400)은 작업물의 미리 설정된 도포 검사 영역 별로, 검사 영역의 도포 농도 점수를 계산하고, 계산된 도포 농도 점수가 정해진 임계값 이하인 경우에는 해당 영역에 대하여 과도포 또는 부족 도포로 인한 불량 도포로 판별할 수 있다.
검사 영역들이 개별적으로는 과도포나 부족 도포로 판별이 되지 않더라도 전체 도포 농도 점수가 임계값 이하인 경우(다수의 영역에서 과도포에 가까운 도포 농도나 부족 도포에 가까운 도포 농도를 가지는 경우)에 작업물에 대하여 불량 도포로 판정할 수 있다.
또한, 도포농도 판별모듈(400)은 작업물의 전체 도포 농도 점수가 임계값 이상이라 하더라도 전체 검사 영역 중 어느 하나 이상의 영역에 대하여 불량 도포로 판단이 이루어질 경우, 해당하는 작업물을 불량품으로 최종 판정하는 것도 가능하다.
즉, 도 3를 참고로, 영역 1 내지 3은 정상 도포 상태로 분석되었지만, 영역 4는 불량 도포 상태로 분석됨으로써, 해당하는 작업물의 전체 검사 결과, 불량품으로 최종 판정할 수도 있다.
도포농도 판별모듈(400)의 또다른 예를 들자면, 작업물의 미리 설정된 검사 영역 별로, 각 검사 영역에 해당하는 전체 픽셀의 수 대비 불량 도포 상태로 판정된 픽셀의 수의 비율을 이용하여, 해당하는 검사 영역의 도포 농도 점수를 연산하고, 작업물의 전체 검사 영역에 대한 도포 농도 점수의 합산값 또는, 평균값을 이용하여, 합산값 또는, 평균값이 미리 설정된 소정값 범위를 벗어날 경우, 해당하는 작업물을 불량품으로 최종 판정하게 된다.
다시 말하자면, 각 검사 영역의 불량 도포 상태의 비율을 합산하거나 평균내어, 미리 설정된 소정값 범위를 벗어날 경우, 해당하는 작업물을 불량품으로 최종 판정하게 된다.
이를 통해서, 개별 검사 영역에 대해서는 불량 도포 상태로 판단되지 않았지만, 전체 점수(합산값 또는 평균값)가 소정값 범위를 벗어날 경우, 다수의 검사 영역에서 불량 도포에 가까운 판정이 이루어진 것으로 분석할 수 있다.
이 때, 미리 설정된 소정값 범위 역시, 작업물의 목적/기능, 도포용제의 소정의 목적/기능에 따라 상이하게 설정할 수 있으며, 이에 대해서 한정하는 것은 아니다.
본 발명의 일 실시예에 따른 도포 농도 검사 장치는 도 1에 도시된 바와 같이, 결과 처리 모듈(600)을 더 포함하게 된다.
결과 처리 모듈(600)은 도포농도 판별모듈(400)에 의한 작업물의 최종 판정 결과가 불량품일 경우, 외부로 알람을 발생시킬 수 있다.
뿐만 아니라, 이더넷으로 연결되어 있는 통합 제어 모듈(500)을 통하여, 불량 발생을 통보하여 이에 따른 사후 조치가 이루어질 수 있도록 하는 것이 바람직하다.
본 발명의 일 실시예에 따른 도포 농도 검사 장치는, 각 모듈에서 생성되거나, 송수신되는 이미지 데이터들을 모두 수집하여 저장 및 관리하는 이력 저장 모듈(미도시)를 더 포함할 수 있다.
이력 저장 모듈은 각 모듈에서 생성되거나, 송수신되는 이미지 데이터 외에도, 본 발명의 일 실시예에 따른 도포 농도 검사 장치의 동작이 수행되는 과정을 녹화한 시계열 영상 데이터를 수집하여 저장 및 관리할 수도 있다.
이를 통해서, 도포 농도 검사 결과에 대한 신뢰성을 향상시킬 수 있으며, 불량 도포 상태로 판정된 작업물의 이력 관리를 용이하게 수행할 수 있는 장점이 있다.
더불어, 본 발명의 일 실시예에 따른 도포 농도 검사 장치는 도 1에 도시된 바와 같이, 로봇 제어 모듈을 포함할 수 있다.
로봇 제어 모듈은 자동 도포 로봇 시스템과 연동하여, 본 발명의 일 실시예에 따른 도포 농도 검사 장치의 동작을 위하여, 조명모듈(100), 비전모듈(200)과 연동하여 도포 수단인 로봇을 제어하는 기능을 수행하는 것이 바람직하다.
일 예를 들자면, 도포 수단인 로봇이 도포 동작을 수행한 후, 일정한 위치에 자세를 취할 경우, 통합 제어 모듈(500)에서 해당 자세에 대한 정보를 전송받아, 도포 동작이 완료될 것으로 보고, 작업물의 표면 도포 상태의 분석을 위한 제어 신호를 생성하게 된다.
뿐만 아니라, 통합 제어 모듈(500)은 도포가 완료된 어느 하나의 작업물의 도포 농도 검사가 완료될 경우, 연계되어 있는 다음 작업을 수행할 수 있도록 로봇 제어 모듈로 제어 신호를 전송할 수 있다.
뿐만 아니라, 본 발명의 일 실시예에 따른 도포 농도 검사 장치는, 각 모듈에서 생성되거나, 송수신되는 이미지 데이터들을 미리 설정된 양식에 맞추어 도 4에 도시된 바와 같은 결과 정보로 생성하고, 이를 연계되어 있는 외부 모니터링 모듈(미도시)로 전송할 수 있다.
이 때, 외부 모니터링 모듈은 다양한 단말기로 구성될 수 있으며, 이에 대해서 한정하는 것은 아니다.
또한, 본 발명은 상술한 도포 농도 검사 장치에서 도출되는 도포 농도 검사 방법을 포함한다.
이에 따라, 본 발명의 일 실시예에 따른 도포 농도 검사 방법은, 도포 수단을 통해 작업물에 도포된 도포용제의 도포 농도를 검사하는 방법에 있어서, 도포용제에 대하여 서로 다른 반사 특성을 보이는 둘 이상의 컬러 또는 스펙트럼으로 작업물에 둘 이상의 조명광을 각각 조사하고, 조명광 각각에 대하여 얻어진 작업물의 이미지의 색상값 차이를 이용하여 작업물에 도포된 도포용제의 도포 농도를 검사하는 것을 특징으로 한다.
상세하게는, 본 발명에 따른 도포 농도 검사 방법은, 도포용제가 반사하는 컬러 또는 스펙트럼을 갖는 제1 발광 상태와, 도포용제가 반사하지는 않는 컬러 또는 스펙트럼을 갖는 제2 발광 상태로 조명광을 제어하는 단계와, 제1 발광 상태 및 제2 발광 상태 각각에 대하여 작업물을 촬영하여 이미지를 획득하는 단계와, 제1 발광 상태 및 제2 발광 상태 각각에 대한 이미지의 색상값 차이를 계산하는 단계와, 색상값 차이를 기초로 도포용제의 도포 농도를 분석하는 분석단계와, 도포 농도를 기초로 도포 상태의 정상 또는 불량여부를 판별하는 판별단계를 포함하여 구성될 수 있다.
또한, 본 발명에 따른 도포 농도 검사 방법은, 작업물의 배경 색상에 따라, 조명광의 컬러 또는 스펙트럼을 상이하게 선택하거나, 이미지의 색상값 차이를 계산하는 단계가 달라질 수 있다.
여기에서, 이미지의 색상값 차이를 계산하는 단계는, 조명광, 도포용제 또는 작업물에 따라 이미지의 RGB 채널 각각의 가중치를 조정할 수 있다.
또한, 도포용제가 도포되는 작업물 표면 상에 적어도 하나 이상의 도포 영역이 포함된다고 할 때, 도포 농도를 분석하는 단계는, 도포 영역 각각에 조사되는 조명광의 조도 차이를 보정하여 도포 농도를 분석할 수 있다.
또한, 판별단계는, 기준 정상 도포 농도를 기초로 도포 상태의 정상 또는 불량여부를 판별하되, 기준 정상 도포 농도 및 그 범위는 하나의 이상의 표준 샘플로부터 얻어진 표준 도포 농도의 평균 및 표준편차에 기초하여 산정될 수 있다.
또한, 판별단계에서, 불량 도포 상태로 판단되는 과도포 농도 및 부족 도포 농도는, 기준 정상 도포 농도 및 그 범위를 기초로 산정되거나, 하나 이상의 과도포 샘플 및 부족 도포 샘플로부터 각각 산정될 수 있다.
그 외, 본 발명에 따른 도포 농도 검사 방법의 세부 설명은 앞에서 설명한 도포 농도 검사 장치의 동작과정으로부터 쉽게 도출될 수 있으므로 이하에서는 생략하기로 한다.
이상과 같이 본 발명에서는 비록 한정된 실시예와 도면에 의해 설명되었으나 이는 본 발명의 전반적인 이해를 돕기 위해서 제공된 것일 뿐, 본 발명은 상기의 실시예들에 한정되는 것이 아니며, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의하여 본 발명의 기술적 사상으로부터 다양한 수정 및 변형이 가능하다.
따라서, 본 발명의 사상은 설명된 실시예에 국한되어 정해지는 것이 아니며, 후술하는 청구범위와 균등하거나 등가적 변형이 있는 모든 것들은 본 발명 사상의 범주에 속한다고 할 것이다.
[부호의 설명]
100 : 조명모듈
200 : 비전모듈
300 : 도포농도 분석모듈
400 : 도포농도 판별모듈
500 : 통합 제어 모듈
600 : 결과 처리 모듈

Claims (14)

  1. 도포 수단을 통해 작업물에 도포된 도포용제의 도포 농도를 검사하는 장치에 있어서,
    상기 도포용제에 대하여 서로 다른 반사 특성을 보이는 둘 이상의 컬러 또는 스펙트럼으로 상기 작업물에 둘 이상의 조명광을 각각 조사하고, 상기 조명광 각각에 대하여 얻어진 상기 작업물의 이미지의 색상값 차이를 이용하여 상기 작업물에 도포된 상기 도포용제의 도포 농도를 검사하는 것을 특징으로 하는 도포 농도 검사 장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 도포용제가 반사하는 컬러 또는 스펙트럼을 갖는 제1 발광 상태와, 상기 도포용제가 반사하지는 않는 컬러 또는 스펙트럼을 갖는 제2 발광 상태로 상기 조명광을 제어하는 조명모듈;
    상기 제1 발광 상태 및 제2 발광 상태 각각에 대하여 상기 작업물을 촬영하여 상기 이미지를 획득하는 비전모듈;
    상기 제1 발광 상태 및 제2 발광 상태 각각에 대한 이미지의 색상값 차이를 계산하고, 상기 색상값 차이를 기초로 상기 도포용제의 도포 농도를 분석하는 도포농도 분석모듈; 및
    상기 도포 농도를 기초로 도포 상태의 정상 또는 불량여부를 판별하는 도포농도 판별모듈을 포함하는 것을 특징으로 하는 도포 농도 검사 장치.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 작업물의 배경 색상에 따라, 상기 조명모듈은 상기 조명광의 컬러 또는 스펙트럼이 상이하게 선택되도록 제어되거나, 상기 도포농도 분석모듈은 상기 이미지의 색상값 차이를 계산하는 방식을 달리하도록 제어되는 것을 특징으로 하는 도포 농도 검사 장치.
  4. 제2항에 있어서,
    상기 도포농도 분석모듈은, 상기 작업물의 이미지의 색상값 차이를 계산할 때, 상기 조명광, 도포용제 또는 작업물에 따라 상기 이미지의 RGB 채널 각각의 가중치를 조정하는 것을 특징으로 하는 도포 농도 검사 장치.
  5. 제2항에 있어서,
    상기 작업물은, 적어도 하나 이상의 도포 영역을 포함하고,
    상기 도포농도 분석모듈은, 상기 도포 영역 각각에 조사되는 상기 조명광의 조도 차이를 보정하여 도포 농도를 분석하는 것을 특징으로 하는 도포 농도 검사 장치.
  6. 제2항에 있어서,
    상기 도포농도 판별모듈은, 기준 정상 도포 농도를 기초로 도포 상태의 정상 또는 불량여부를 판별하되, 상기 기준 정상 도포 농도 및 그 범위는 하나의 이상의 표준 샘플로부터 얻어진 표준 도포 농도의 평균 및 표준편차에 기초하여 산정되는 것을 특징으로 하는 도포 농도 검사 장치.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 작업물의 도포 상태를 판별할 때, 불량 도포 상태로 판단되는 과도포 농도 및 부족 도포 농도는, 상기 기준 정상 도포 농도 및 그 범위를 기초로 산정되거나, 하나 이상의 과도포 샘플 및 부족 도포 샘플로부터 각각 산정되는 것을 특징으로 하는 도포 농도 검사 장치.
  8. 도포 수단을 통해 작업물에 도포된 도포용제의 도포 농도를 검사하는 방법에 있어서,
    상기 도포용제에 대하여 서로 다른 반사 특성을 보이는 둘 이상의 컬러 또는 스펙트럼으로 상기 작업물에 둘 이상의 조명광을 각각 조사하고, 상기 조명광 각각에 대하여 얻어진 상기 작업물의 이미지의 색상값 차이를 이용하여 상기 작업물에 도포된 상기 도포용제의 도포 농도를 검사하는 것을 특징으로 하는 도포 농도 검사 방법.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 도포용제가 반사하는 컬러 또는 스펙트럼을 갖는 제1 발광 상태와, 상기 도포용제가 반사하지는 않는 컬러 또는 스펙트럼을 갖는 제2 발광 상태로 상기 조명광을 제어하는 단계;
    상기 제1 발광 상태 및 제2 발광 상태 각각에 대하여 상기 작업물을 촬영하여 상기 이미지를 획득하는 단계;
    상기 제1 발광 상태 및 제2 발광 상태 각각에 대한 이미지의 색상값 차이를 계산하는 단계;
    상기 색상값 차이를 기초로 상기 도포용제의 도포 농도를 분석하는 분석단계; 및
    상기 도포 농도를 기초로 도포 상태의 정상 또는 불량여부를 판별하는 판별단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 도포 농도 검사 방법.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 작업물의 배경 색상에 따라, 상기 조명광의 컬러 또는 스펙트럼을 상이하게 선택하거나, 상기 이미지의 색상값 차이를 계산하는 단계가 달라지는 것을 특징으로 하는 도포 농도 검사 방법.
  11. 제9항에 있어서,
    상기 이미지의 색상값 차이를 계산하는 단계는, 상기 조명광, 도포용제 또는 작업물에 따라 상기 이미지의 RGB 채널 각각의 가중치를 조정하는 것을 특징으로 하는 도포 농도 검사 방법.
  12. 제9항에 있어서,
    상기 작업물은, 적어도 하나 이상의 도포 영역을 포함하고,
    상기 도포 농도를 분석하는 단계는, 상기 도포 영역 각각에 조사되는 상기 조명광의 조도 차이를 보정하여 도포 농도를 분석하는 것을 특징으로 하는 도포 농도 검사 방법.
  13. 제9항에 있어서,
    상기 판별단계는, 기준 정상 도포 농도를 기초로 도포 상태의 정상 또는 불량여부를 판별하되, 상기 기준 정상 도포 농도 및 그 범위는 하나의 이상의 표준 샘플로부터 얻어진 표준 도포 농도의 평균 및 표준편차에 기초하여 산정되는 것을 특징으로 하는 도포 농도 검사 방법.
  14. 제13항에 있어서,
    상기 판별단계에서, 불량 도포 상태로 판단되는 과도포 농도 및 부족 도포 농도는, 상기 기준 정상 도포 농도 및 그 범위를 기초로 산정되거나, 하나 이상의 과도포 샘플 및 부족 도포 샘플로부터 각각 산정되는 것을 특징으로 하는 도포 농도 검사 방법.
PCT/KR2023/017787 2022-11-09 2023-11-07 컬러 조명과 카메라를 이용한 도포 농도 검사 장치 및 그 방법 WO2024101857A1 (ko)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020220148601A KR20240067513A (ko) 2022-11-09 2022-11-09 컬러 조명과 카메라를 이용한 도포 농도 검사 장치 및 그 방법
KR10-2022-0148601 2022-11-09

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2024101857A1 true WO2024101857A1 (ko) 2024-05-16

Family

ID=91033253

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2023/017787 WO2024101857A1 (ko) 2022-11-09 2023-11-07 컬러 조명과 카메라를 이용한 도포 농도 검사 장치 및 그 방법

Country Status (2)

Country Link
KR (1) KR20240067513A (ko)
WO (1) WO2024101857A1 (ko)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2009128260A (ja) * 2007-11-27 2009-06-11 Seiko Instruments Inc 検査装置、検査方法、転がり軸受の製造装置、及び転がり軸受の製造方法
KR20160088980A (ko) * 2015-01-16 2016-07-27 한양대학교 산학협력단 도포 균일성 검사 장치
KR101848173B1 (ko) * 2016-11-24 2018-05-24 한양대학교 산학협력단 인쇄회로기판 코팅 검사 장치 및 방법
KR20200072117A (ko) * 2018-12-12 2020-06-22 (주)대명티에스 실러 도포 검사 장치, 실러 도포 검사 방법, 및 실러 도포 시스템
JP2020204487A (ja) * 2019-06-14 2020-12-24 ヤマハ発動機株式会社 検査装置及びそれを備えた塗布装置

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101640425B1 (ko) 2016-04-11 2016-07-18 (주)디엠소프트 실러 도포 상태 검사 시스템 및 방법

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2009128260A (ja) * 2007-11-27 2009-06-11 Seiko Instruments Inc 検査装置、検査方法、転がり軸受の製造装置、及び転がり軸受の製造方法
KR20160088980A (ko) * 2015-01-16 2016-07-27 한양대학교 산학협력단 도포 균일성 검사 장치
KR101848173B1 (ko) * 2016-11-24 2018-05-24 한양대학교 산학협력단 인쇄회로기판 코팅 검사 장치 및 방법
KR20200072117A (ko) * 2018-12-12 2020-06-22 (주)대명티에스 실러 도포 검사 장치, 실러 도포 검사 방법, 및 실러 도포 시스템
JP2020204487A (ja) * 2019-06-14 2020-12-24 ヤマハ発動機株式会社 検査装置及びそれを備えた塗布装置

Also Published As

Publication number Publication date
KR20240067513A (ko) 2024-05-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4972093A (en) Inspection lighting system
CN111982931B (zh) 一种高精度晶圆表面缺陷检测装置及其检测方法
US4882498A (en) Pulsed-array video inspection lighting system
US7474329B2 (en) Apparatus and method to evaluate an illuminated panel
WO2013062345A1 (ko) 비전시스템의 이미지 품질 향상을 위한 컬러조명 제어방법
WO1998039627A3 (en) Calibration of imaging systems
WO2017039171A1 (ko) 레이저 가공장치 및 레이저 가공방법
KR100281881B1 (ko) 인쇄회로기판의크림솔더검사장치및검사방법
WO2021006379A1 (ko) 디스플레이 화소 자동 검사 시스템 및 방법
WO2024101857A1 (ko) 컬러 조명과 카메라를 이용한 도포 농도 검사 장치 및 그 방법
WO2009119983A2 (ko) 중복 영상을 이용한 에프피디 기판 및 반도체 웨이퍼 검사시스템
WO2021145516A1 (ko) 웨이퍼 모서리 결함 검사장치 및 검사방법
WO2017183923A1 (ko) 물품의 외관 검사장치 및 이를 이용한 물품의 외관 검사방법
WO2024071617A1 (ko) 도포 상태 분석 시스템 및 그 방법
CN217332725U (zh) 一种红外感应芯片测试装置
TWI695969B (zh) 發光源檢測系統及其檢測方法
JP2001249084A (ja) 外観検査装置および外観検査における光学系の較正方法
JP2000046651A (ja) ワイヤーの外観検査装置
WO2024101858A1 (ko) 로봇 연동 도포 농도 비전 검사 시스템 및 그 방법
WO2019132599A1 (ko) 기판에 삽입된 복수의 핀의 삽입 상태를 검사하는 방법 및 기판 검사 장치
KR101497920B1 (ko) 최급경사 알고리즘을 이용한 비전시스템의 컬러 조명 제어방법
CN111220621A (zh) 芯片倾斜表面检测方法
WO2021118315A1 (ko) 테라헤르츠파를 이용한 검사 시스템
CN220568641U (zh) 一种多色闪频取像检测系统
WO2018097543A1 (ko) 화염 진단 장치 및 이에 의한 화염 제어방법

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 23889115

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1