Struktūrizuotos šviesos (SS) kameros yra labai specializuotos kameros, kurios gali sukurti tūkstančius labai detalžymių 3D vaizdų objektams. Šios konkrečios kameros remiasi technologija, vadinama struktūrizuota šviesa, ir tai leidžia joms gauti 3D matymo jausmą. Tai reiškia, kad jos gali rodyti gylį ir formą, o ne tik plokščių nuotraukų. Gerai, pažvelkime į tai, kaip veikia struktūrizuotos šviesos kameros ir kaip jomis naudojasi įvairiose pramonės srityse.
Struktūrinės šviesos technika yra protingas ir inteligentingas būdas fiksuoti aplinkinių daiktų 3D modelius. Vietoj paprastos 2D vaizdo nuotraukos, šios kamerai projekciją specialių šviesos rašmenų tinklą ant objekto. Šis tinklas yra svarbus, nes jis padeda kamerai suprasti, kaip objektas sąveikauja su šviesa. Kai šviesa yra išprojektuota, kamera naudoja specializuotus jutiklius, kad įvertintų, kaip pakeistas ar iškastas šviesos rašmenų tinklas pagal objekto geometriją. Tuomet 3d kamera naudoja šį procesą, kad sukurtų objekto 3D vaizdą su dideliu detales lygiu, leidžiant jį matyti iš visų kampų ir perspektyvų, kas mums padeda geriau suprasti, kaip objektas atrodo realiame gyvenime.
Struktūrizuotos šviesos kameros projekcijuojamas šviesos šablonus ant objektų ir fiksuoja jų atspindžius prieš kamerą. Kai šviesa pasiekia objektą, ji skiriasi atsižvelgiant į jo formą ir savybes. 3d matavimo kamera jie gali tiksliai matuoti objekto formą ir atstumą, matuodami, kaip keičiasi šviesa. Tai reiškia, kad jie gali sukurti labai išsamius 3D vaizdus, rodydami, kaip tiksliai atrodo objektas. Ir jos yra svarbios dalykams, pvz., matuojant atstumus, kurti skaitmeninius modelius, kad sukurti dizainą, o netgi aptikti trūkumus produktuose per gamybos procesą ir kt.

Įvairiose pramonės šakose struktūrizuotos šviesos kamerai turi ramus taikymus. Pavyzdžiui, gamybos pramonėje jas galima naudoti produktams tikrinti jokios trūkumų ar klaidų. Tai užtikrina, kad produktai yra pagaminti tiksliai ir yra aukštos kokybės. Medicinos srityje 3d mašininio vaizdavimo kamera galimos gauti detalizuotos trysdimensijos vaizdas žmogaus kūno. Ši informacija gali padėti gydytojams ir medicinos specialistams sužinoti daugiau apie paciento sveikatą bei planuoti gydymą. Struktūrizuotos šviesos kamerai taip pat naudojamos pramogų industrijos srityje, kur jomis sukuriama nuostabūs specialūs efektai filmuose ir kompiuteriniuose žaidimuose. Jos prisideda prie personažų ir scenų reališkumo bei panašumų. Struktūrizuotos šviesos technologija turi tiek daug įdomių taikymų.

Vienas iš pats apskaučiančių struktūrizuotojo šviesos kameros ypatybių yra jų gebėjimas surinkti gana tikslius matavimus. Šios kamerai puikiai tinka tiksliausiems matavimams, nes jos gali sukurti tokias detalžodžio 3D vaizdas. Ši savybė ypač naudinga įvairiose srityse, pvz., inžinerijoje, architektūroje, mokslo ir kt., kur yra svarbu gauti reikiamus teisingus matavimus. Šias kameras galima naudoti įvairiose programose, pavyzdžiui, inžinieriams, kurie projektuoja pastatus ar tiltus, reikia užtikrinti jų saugumą.

Struktūrizuotos šviesos kamerai naudojamos mašininio matavimo sistemoms patobulinti. Šios sistemos naudoja gylįėjimo vaizdo kamera leisti mašinoms "matyti" ir suprasti aplinkinius sąlygas. Šios kamerai naudoja struktūrizuoto šviesos technologiją, kad suteiktų mašinoms daugiau informacijos apie jų aplinką. Tai gali leisti mašinoms atlikti užduotis linksmiau ir tvariiau. Pavyzdžiui, robotiniai rankenos fabrikose gali naudoti struktūrizuotas šviesos kameras, kad teisingai pasirinktų prekes ar sudėtų produktus be klaidų.
Beijing Minyue Technology Co.,LTD, kaip pasaulio lydere besijaučiančio aukštos technologijos įmonės pramoninių robotų neįmokomosios inteligentaus taikymo srityje. Specializuojamės flexibiliojo inteligento gamyboje su mūsų savarankiškai sukurtu RobotSmart - Inteligentinis sprendimų priėmimo sistema, SmartVision - Dviejų akinių struktūrizuoto šviesos vizija sistema, ir SmartEye - Laserinė vizija jūros sekimo sistema. Teikia naujausią kartą inteligentinių robotų suvilkimo ir pjovimo sprendimus.
Naudojant funkcijas, skirtas rasti ir sekti, skenuojant šovinius sutriktimus, patvirtinti šovinių sutriktimų vietą ir informaciją, ištaisyti šovinių sutriktimų vietą tarp 3D skaitmeninio modelio brėžinio ir faktinio darbo gabalo, bei išspręsti problemą dėl nelygiaverčių šovių dėl įvesties medžiagų klaidų ir šiluminės deformacijos.
Greita, tikslu, visiškai Be-Programavimo, aukšta efektyvumas ir aukšta tikslumas. Tai išspręsta trisčio mokymo proceso tradicinių robotų problema ir sumažina mokymosi proceso dėltoją.
Siūloma galinga varomųjų robotų priešinė įkrovos, kraštine įkrovos, atvirkštinės įkrovos, jumties montavimo, gebančių inteligentiniam kelio planavimui keliems robotams, keliems išoriniams aksiams ir pozicionieriams bendradarbiaujant. Galima realizuoti robotų judesio simuliaciją, sutrikimų aptikimą, vienatvičių išvengimą ir aksių ribų aptikimą.