В настоящее время развитие индустрии машинного зрения представляет собой процветающую сцену, а реальные сценарии применения расширяются в направлении интеллекта и утонченности. В целом, непрерывная и стабильная работа оборудования машинного зрения и точность данных должны быть гарантированы с точки зрения требований к использованию.
В схеме визуального контроля, "промышленная камера<->соединительный кабель<->плата получения изображения<->промышленный компьютер"Такие базовые соединения составляют основные элементы системы машинного зрения. Для такой базовой структуры давайте обсудим, как обеспечить точность получения изображения и передачи данных в схеме визуальной передачи оборудования интерфейса GigE со скоростью передачи 10G.
Что касается промышленных камер, то требования к применению в литиевых батареях, фотогальванике, железнодорожном транспорте и других отраслях заставляют камеры GigE развиваться в направлении высокого разрешения, высокого разрешения и высокой скорости. Скорость передачи данных движется в направлении 2,5G, 5G и 10G. Сами промышленные камеры, кабели передачи, карты получения изображения и промышленные компьютеры выдвигают новые требования.
В приложениях для визуального контроля промышленные камеры стандарта GigE Vision используют для передачи данных протокол UDP, а также протоколы GVCP (GigE Vision Control Protocol) и GVSP (GigE Vision Streaming Protocol). Добавление двух этих протоколов гарантирует целостность и надежность передачи данных по протоколу UDP. Это означает, что в самом начале своего создания компания GigE Vision разработала и приняла решение для обеспечения передачи данных на прикладном уровне, что позволяет лучше оптимизировать ресурсы промышленных компьютеров и обеспечить более стабильную работу промышленных камер и программ, связанных с машинным зрением. Помимо протокола UDP, существуют также промышленные камеры, использующие для передачи данных протокол TCP.

Промышленные кабели - важный компонент для подключения промышленных камер. При высокоскоростной передаче данных 10 Гбит/с обычно используются кабельные стандарты 10 Гбит/с Ethernet, то есть кабели, спецификации которых не могут быть ниже Cat6. В жестких условиях эксплуатации рекомендуется использовать кабели Cat6A или даже Cat7, такие как высокогибкий 10-гигабитный сетевой кабель для промышленных камер LR-LINK, который обладает высоким импедансом, устойчивостью к растяжению, высокой скоростью, износостойкостью и огнестойкостью, винтовым креплением и другими характеристиками, так что в процессе визуального контроля сигнал передачи данных не будет легко нарушен внешним миром, и может гарантировать, что данные изображения передаются полностью.

Плата получения изображения является ключевым компонентом промышленного компьютера, подключенного к промышленной камере, и ее стабильная работа без потери кадров становится ключевым элементом. Кадры Jumbo оказывают большое влияние на работу оборудования GigE Vision. Под джамбо-кадром понимается кадр Ethernet, полезная нагрузка которого превышает ограничение в 1500 байт, установленное стандартом IEEE802.3. Увеличение полезной нагрузки позволяет повысить коэффициент использования канала и улучшить производительность сети.
В общем случае длина jumbo-кадра обычной карты получения изображения составляет около 9014 байт, в то время какСерия LR-LINK Jumbo Frame Продукты достигают размера супер-джамбо кадра в 16348 байт, что позволяет уменьшить занимаемую полосу пропускания и накладные расходы сети, снизить загрузку процессора, значительно повысить эффективность передачи данных и обеспечить более высокую производительность Ethernet для стабильной работы оборудования 10G. Кроме того, продукты серии jumbo frame могут нести большую полезную нагрузку и имеют значительные преимущества в обработке данных изображений большой емкости, что может помочь пользователям решить проблему потери кадров, так что данные изображений могут передаваться стабильно и полностью даже в высокоскоростных сетях.
Выбор подходящей карты сбора изображений еще не означает спокойствия. Чтобы добиться высокоскоростной, стабильной и надежной передачи данных, необходимо также оптимизировать настройки карты сбора изображений, чтобы добиться наилучшей производительности и обеспечить получение изображения и данных. Целостность передачи данных.
Итак, как же нам действовать, чтобы завершить оптимизацию настроек? В следующем выпуске мы используем высокоскоростную карту сбора изображений LR-LINK 10G для оптимизации настроек и продемонстрируем вам конкретные шаги, так что следите за новостями.