Лазерная триангуляция — это довольно интересная технология, которая помогает нам измерять расстояния очень точно. Она использует лазеры для определения того, насколько далеко находится объект от нас. Лазеры — это уникальный тип света, который может распространяться на большие расстояния. Давайте узнаем больше о лазерной триангуляции и о том, как она работает с MINYUE.
Но если вы анализируете расстояния с помощью лазерного луча, то это 3d лазерная триангуляция . Это делается путем направления лазерного света на объект, а затем измерения времени, которое требуется свету, чтобы отразиться обратно к источнику. Поскольку лазерный свет отражается от поверхности объектов, он возвращается к датчику. Используя математику и специальные инструменты, мы можем определить, насколько далеко находится объект. Этот инструмент хорошо работает в различных областях, от заводской работы до улучшения роботов-помощников.
MINYUE лазерный триангуляционный датчик является методом измерения, основанным на геометрических и физических концепциях для правильного измерения расстояний. Когда лазерный луч достигает объекта, он создает треугольник между лазером, объектом и датчиком, который видит отраженный свет. Измеряя углы и расстояния внутри этого треугольника, система может рассчитать точное расстояние до объекта.
Вы обладаете навыками в области сканирования, сбора данных, обработки данных и т.д. Используя высокоразрешающие компоненты и умные компьютерные алгоритмы, технология MINYUE способна достичь поразительной точности в измерении расстояний. Точность на таком уровне критически важна для задач, требующих точных измерений, таких как производство самолетов или автомобилей.
Технология лазерной триангуляции широко используется на заводе для десятков задач и применений. Примером этого является проверка качества продукции, триангуляционный датчик которая может быть использована для анализа размеров продукции и обнаружения любых проблем или дефектов. Это означает, что рабочие могут мгновенно определить, правильно ли что-то сделано.
Лазерная триангуляция в робототехнике помогает машинам понимать окружающую среду и взаимодействовать с объектами. Эта технология позволяет роботам избегать препятствий и безопасно работать рядом с людьми. Кроме того, лазерная триангуляция является ключевой технологией в 3D-сканировании для создания точных цифровых представлений объектов. Это позволяет создать очень точное виртуальное изображение объекта.
MINYUE находится на переднем крае развития технологии лазерной триангуляции, особенно для 3D сканирования. Наши системы могут захватывать детальные 3D изображения объектов с исключительной точностью и скоростью. Это наиболее полезно для таких областей как архитектура, археология, развлечения, где 3D модели важны для всего, так как необходимо их определить и спроектировать.
Предоставляется мощный сварочный робот с передней загрузкой, боковой загрузкой, нижней загрузкой, установкой на ганtries, интеллектуальным планированием траектории для нескольких роботов, множества внешних осей и позиционера для совместной работы. Реализуется симуляция движения робота, обнаружение столкновений, избегание сингулярности и детекция ограничений осей.
Использование функций поиска и отслеживания, сканирования сварочного шва, подтверждения положения и информации о сварочном шве, корректировки положения шва между 3D цифровой моделью и реальной деталью, а также решение проблемы смещения шва из-за ошибок входных материалов и термической деформации.
Компания Beijing Minyue Technology Co.,LTD, как ведущее высокотехнологичное предприятие в области непрограммируемого интеллектуального применения промышленных роботов. Мы специализируемся на гибком интеллектуальном производстве с нашими собственными разработками: RobotSmart - Система Интеллектуального Принятия Решений, SmartVision - Система Визуализации Структурного Света с Двумя Камерами, и SmartEye - Лазерная Система Отслеживания Швов. Предлагаем новое поколение интеллектуальных решений для сварки и резки роботов.
Быстро, точно,完全没有 программирования, высокая эффективность и точность. Это решает сложный процесс обучения традиционных роботов и экономит время простоя во время обучения.