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基于機器視覺的SMD字符缺陷檢測

2018-05-05 07:48:00韓震宇
科技與創(chuàng)新 2018年9期
關(guān)鍵詞:檢測

劉 偉,韓震宇

(四川大學(xué) 制造科學(xué)與工程學(xué)院,四川 成都 610065)

隨著電子通信及相關(guān)技術(shù)的發(fā)展,電子元器件越來越多地被用于生活中的電子設(shè)備中,并且每種芯片上都標有制造商、產(chǎn)品的規(guī)格型號等信息[1]。同時,SMD也越來越多地被應(yīng)用于電子產(chǎn)品中。對大多數(shù)SMD字符傳統(tǒng)方式檢測來講,工人的需求量大且檢測效率低,也存在著較多的不可靠因素。為了解決這些問題,機器視覺也被越來越多地應(yīng)用于制造業(yè)等不同的領(lǐng)域中,并且能夠為企業(yè)和社會帶來一定的利益。

1 SMD檢測系統(tǒng)硬件組成

檢測系統(tǒng)由工業(yè)相機、工業(yè)鏡頭、圖像采集卡、工業(yè)光源、起偏震片、PC機以及機械結(jié)構(gòu)和機械傳動等構(gòu)成。通過檢測精度、檢測速度、視野范圍、工作距離、工件尺寸來選取合適的工業(yè)相機和工業(yè)鏡頭。通過數(shù)據(jù)傳輸?shù)拇笮∵M行圖像采集,本文采用漫反射條形組合光源。為了提高字符與背景的對比度,降低輻照與輻射強度,采用起振片和偏振片。起振片可以將光源發(fā)出來的光變成偏振光,放置于光源位置處;偏振片安裝于工業(yè)相機鏡頭前,對偏振光進行一定的遮蔽,偏振光經(jīng)過漫反射后將變成自然光,經(jīng)過鏡面發(fā)射后仍然是偏振光[2]。打光方式采用正面明視場。根據(jù)測試分選機工位條件的限制,將光源布置在芯片的正上方,通過螺紋絲桿調(diào)節(jié)光源距SMD芯片的距離。

2 SMD檢測系統(tǒng)算法設(shè)計

SMD字符在線實時檢測對檢測速度和檢測精度有較高的要求,包括字符定位、字符分割、字符匹配在實時性上都有較高的要求。在PC機上,通過多線程技術(shù)提高CPU的利用率,提高系統(tǒng)的處理速度。本文利用設(shè)計定位塊的方式來提高檢測字符區(qū)域的效率,通過基于灰度方式的水平垂直投影進行字符的局部分割,利用基于圖像采集結(jié)果和分割結(jié)果進行全局與局部模板匹配,以保證檢測的精度。

2.1 字符定位

字符定位通過設(shè)計金屬定位塊的方式,利用金屬材料在光源輻照下的輻射特性與SMD的差異性提高對比度來進行快速定位。金屬定位塊如圖1所示。

2.2 字符分割

在進行字符分割之前,要進行SMD芯片的位姿矯正。SMD的歐式運動是先旋轉(zhuǎn)、后平移的組合,所以可以用剛體運動來表示位姿[3]。利用二值化圖像的像素分布直方圖進行分析,從而找出相鄰字符的分界點進行分割。圖2所示是利用垂直投影切分的方式進行字符切割的結(jié)果[4],切割結(jié)果如圖3所示。

圖1 SMD金屬定位塊

圖2 垂直投影圖

圖3 SMD采集原圖像及切分結(jié)果

2.3 字符缺陷識別

字符缺陷識別采用基于邊緣特征的模板匹配。模板匹配的基本思想是讓模板在目標圖像中做平移運動,將模板左上角和待檢測的圖像左上角重合,每移動一個像素,計算模板與待匹配圖像的相似度,遍歷結(jié)束之后,將符合閾值的位置認定為最佳匹配位置。基于灰度的互相關(guān)模板匹配是通過用模板圖像遍歷待匹配圖像,每移動一個像素,計算對應(yīng)部分的互相關(guān)值,將互相關(guān)值的最大值作為最佳匹配位置。基于灰度的互相關(guān)模板匹配缺點是在光場不均勻情況下,不具有魯棒性。歸一化互相關(guān)系數(shù)法是一個亮度、對比度線性不變量,能夠明顯改善光照的線性變化帶來的影響。但是隨著圖像分辨率的提高,圖像匹配的時間會增加,匹配準確度也存在差異,甚至?xí)l(fā)生匹配失效的情況,并且由于半導(dǎo)體芯片的位姿和完整性等存在差異,會引起光照的非線性變化,這會導(dǎo)致圖像的灰度差異大,進而導(dǎo)致模板匹配結(jié)果不準確[5]。較于基于灰度的互相關(guān)模板匹配,基于邊緣的模板匹配不需要建立兩幅圖像之間點的對應(yīng)關(guān)系,具有較好的魯棒性[6]。模板由目標圖像邊緣的一系列點組成,本文所采用的模板如圖4所示。Hausdorff距離是點的集合A到點的集合B中最近點的最大距離,是一個極大化極小函數(shù),定義為:

式(1)中:a,b分別是集合A和集合B中的點;d(a,b)是集合A到集合B中點之間距離的一種度量。

更一般的定義為:H(A,B)=max{h(A,B),h(B,A)}.兩個距離h(A,B)和h(B,A)稱為A到B的前向和后向Hausdorff距離。

2.4 合格度判斷

SMD字符缺陷合格度包括模板匹配的相似度、字符較于SMD本身的旋轉(zhuǎn)角度、字符相對于SMD本身位置偏移,3個指標同時滿足,則認定為合格。

3 實驗及結(jié)果

下面是基于邊緣模板匹配對芯片表面字符的檢測,圖5(a)是待檢測的SMD字符,圖5(b)是匹配得到的結(jié)果。

圖4 基于邊緣匹配的整體與局部模板圖像

圖5 對芯片表面字符的檢測

4 結(jié)束語

基于機器視覺的SMD字符檢測技術(shù)在自動化識別領(lǐng)域應(yīng)用非常廣泛。芯片表面的制造商、產(chǎn)品的規(guī)格型號參數(shù)等對于使用者來說十分重要。本文通過設(shè)計SMD專用定位塊的方式解決字符搜索定位,通過投影切分來進行字符的分割,作為整體和局部字符匹配,提高字符檢測的準確性,整體上在魯棒性、實時性、準確性上能夠滿足企業(yè)字符識別的要求。

參考文獻:

[1]章士瀛.21世紀電子元件的發(fā)展趨勢[J].電子元件與材料,1999,18(1):29-31.

[2]Carsten Steger,Markus Ulrich,Christian Wiedemann.機器視覺算法與應(yīng)用[M].楊少榮,吳迪靖,段德山,譯.北京:清華大學(xué)出版社,2008:14-15.

[3]章毓晉.圖像工程(上冊)[M].北京:清華大學(xué)出版社,2012:132-133.

[4]Nijhuis JA G,BruggeM H T,HelmholtK A,et al.CarLicense Plate Recognition with Neural Networks and Fuzzy Logic[G]//Proceedings of IEEE International Conference on Neural Networks,Perth:IEEE,1995:2232-2236.

[5]陳沈軼,錢徽,吳錚,等.模板圖像匹配中互相關(guān)的一種快速算法[J].傳感技術(shù)學(xué)報,2007(6):1325-1329.

[6]黃先學(xué).基于機器視覺的SMD芯片外觀質(zhì)量檢測系統(tǒng)的研發(fā)[D].成都:四川大學(xué),2014:39.

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