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鏡頭 工作距離 計算的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦蕭澤新寫的 工程光學設計(第3版) 和蕭澤新 編著的 工程光學設計都 可以從中找到所需的評價。

另外網站矩陣檢測器雙遠心鏡頭也說明:(2) 工作焦距:比數拍攝微距時的實際焦距比,可另行提供小光圈鏡頭的資料 ... (4) 鏡頭主射線的最大斜率:以millirad 計算時鏡頭拍攝物每毫米物體位移的最大誤差

這兩本書分別來自電子工業 和電子工業所出版 。

國立勤益科技大學 機械工程系 黃智勇、陳聰嘉所指導 温紹威的 適用於噴漆槍霧化噴幅量測與檢測之自動化光學檢測系統開發 (2021),提出鏡頭 工作距離 計算關鍵因素是什麼,來自於自動化光學檢測、噴漆槍噴幅檢測、樣板匹配。

而第二篇論文國立臺北科技大學 機械工程系機電整合碩士班 丁振卿所指導 鄭家宸的 智能工廠網頁資訊系統實務場域建置與AI瑕疵檢測實務技術開發 (2021),提出因為有 工業4.0、智慧製造、人工智慧、深度學習、瑕疵檢測的重點而找出了 鏡頭 工作距離 計算的解答。

最後網站机器视觉中工业镜头的计算方式及选择技巧則補充:1、WD 物距工作距离(Work Distance,WD)。 2、FOV 视场视野(Field of View,FOV). 3、DOV 景深(Depth of Field)。 4、Ho: ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了鏡頭 工作距離 計算,大家也想知道這些:

工程光學設計(第3版)

為了解決鏡頭 工作距離 計算的問題,作者蕭澤新 這樣論述:

21世紀的光學不僅成為信息科學中的信息載體和主角之一,而且融合了微電子、自動化、計算機和信息管理等技術,形成了光機電一體化的綜合性高新技術。本書系統闡述了光學設計理論以及光學部件和系統的設計方法,並給出了大量的設計實例。全書共分4部分10章,內容包括:光學設計概述,初級像差理論、像差校正與像質評價,代數法求解光學部件初始結構,典型光學部件設計,典型光學系統設計,變焦距(變倍)光學系統設計,激光光學系統設計,光纖光學系統設計,光學設計CAD軟件應用基礎,以及光學零件與光學制圖。在第3版中,嵌入了作者近幾年最新科研成果的設計實例,刪除了一些不太常用的光學設計內容,並采用了最新版光學設計軟件。蕭澤新

:教授,博士生導師。中國光學學會理事,中國儀器儀表學會光機電技術與系統集成分會常務理事,中國兵工學會光學專業委員會常務委員,廣西光學學會副理事長,中南•廣西金工研究會副理事長,《光學與光電技術》雜志編委。長期從事光學工程、精密機械及儀器、機械電子工程等學科的科研、教學工作,主要研究領域為工程光學系統設計、光機電一體化、光電儀器智能化、工業在線檢測技術、生物醫學工程等。主持或主研的項目,有20多項成果具有國際先進、國內領先或國內先進水平,多次獲國家技術開發優秀成果獎和廣西科技進步獎。發表論文70多篇,被EI、ISTP收錄近30篇,獨著和主編著作4部,獲准專利5項。

第1部分 光學系統設計基礎第1章 光學設計概述 1.1 現代光學儀器對光學系統設計的要求 1.1.1 儀器對光學系統性能與質量的要求 1.1.2 光學系統對使用要求的滿足程度 1.1.3 光學系統設計的經濟性 1.2 光學系統設計概述 1.2.1 光學系統設計的一般過程和步驟 1.2.2 光學系統總體設計 1.2.3 光學系統的具體設計第2章 初級像差理論、像差校正與像質評價 2.1 概述 2.2 幾何像差 2.2.1 球差(spherical aberration) 2.2.2 彗差(coma;comat

ic aberration) 2.2.3 像散與像場彎曲 2.2.4 畸變(distortion) 2.2.5 色差(chromatic aberration) 2.3 薄透鏡的初級像差理論 2.3.1 薄透鏡的初級像差普遍公式 2.3.2 由薄透鏡初級像差普遍公式引出的重要結論 2.3.3 規化條件下的雙膠合透鏡組的色差 2.4 反射光學系統和平面光學系統的像差理論 2.4.1 平面反射鏡的像差 2.4.2 球面反射鏡的像差 2.4.3 棱鏡或平面平行板的像差 2.4.4 場鏡的像差 2.5 厚透鏡初

級像差 2.5.1 厚透鏡焦距的求法 2.5.2 利用彎月形厚透鏡消場曲SⅣ 2.5.3 分析消場曲的彎月形厚透鏡的其余像差SⅠ、SⅡ、SⅢ、S1c 2.5.4 遠雙分離正負薄透鏡組消場曲 2.5.5 用同心不暈彎月形厚透鏡消除球差、彗差及場曲 2.5.6 用彎月形厚透鏡消除軸上點色差 2.5.7 鼓形透鏡(雙凸厚透鏡) 2.6 全對稱光學部件的像差 2.7 像差校正和平衡方法 2.7.1 引言 2.7.2 像差校正方法 2.7.3 像差校正的一些設計技巧 2.8 光學系統像質評價 2.8.1

幾何像差公差――像差容限 2.8.2 波像差、瑞利准則和中心亮斑所占能量 2.8.3 點列圖和能量集中度評價 2.8.4 分辨率檢驗和星點檢驗 2.8.5 光學傳遞函數第2部分 光學部件與系統設計第3章 代數法求解光學部件初始結構 3.1 概述 3.2 單片薄透鏡初始結構的設計和計算 3.2.1 基於PW法的單片透鏡的結構設計和計算 3.2.2 單片透鏡初始結構的簡易設計 3.3 雙膠薄透鏡初始結構的設計和計算 3.3.1 雙膠薄透鏡物在無限遠時的P∞、W∞與結構參數的關系 3.3.2 對P∞、W∞基本關系的分析

3.3.3 基於Shannon法的雙膠合透鏡的設計和計算 3.4 兩組雙膠物鏡初始結構的設計 3.4.1 選型 3.4.2 方案選擇 3.5 小氣隙雙分透鏡 3.5.1 雙膠合組變小氣隙雙分透鏡的目的 3.5.2 小氣隙雙分透鏡能減小高級球差 3.6 齊明彎月形透鏡結構參數求解 3.6.1 顯微物鏡齊明彎月前組 3.6.2 聚透鏡第一片齊明透鏡 3.6.3 設計實例:同心不暈透鏡初始結構的設計計算第4章 典型光學部件設計 4.1 望遠物鏡設計 4.1.1 望遠物鏡光學特性與結構類型 4.1.2 雙

膠合、雙分離物鏡設計 4.1.3 攝遠物鏡設計 4.2 顯微物鏡設計 4.2.1 顯微物鏡概述 4.2.2 顯微物鏡的光學特性 4.2.3 顯微物鏡結構的基本類型 4.2.4 設計顯微物鏡時應校正的像差 4.2.5 消色差顯微物鏡設計 4.2.6 長工作距離平場顯微物鏡設計 4.2.7 復消色差光路追跡機理與平場復消色差顯微物鏡設計 4.2.8 平場半復消色差顯微物鏡設計 4.3 目鏡設計 4.3.1 目鏡的光學特性與結構類型 4.3.2 目鏡設計要點 4.3.3 普通目鏡設計 4.3

.4 借助價值工程(VE)優化廣角目鏡設計 4.3.5 顯微攝影光學系統及攝影目鏡設計 4.4 照相物鏡設計 4.4.1 照相物鏡的光學特性和結構形式 4.4.2 照相物鏡設計的一般方法 4.4.3 照相機標准鏡頭設計 4.5 投影物鏡設計 4.5.1 投影物鏡光學特性 4.5.2 投影物鏡結構形式以及對像質的要求 4.5.3 投影儀物鏡設計 4.5.4 電影放映物鏡設計 4.6 CCD圖像傳感器成像物鏡設計 4.6.1 CCD成像物鏡的光學性能和設計要點 4.6.2 顯微電視CCD攝錄接口的設計

4.6.3 高清CCTV成像物鏡設計 4.7 遠心物鏡設計 4.7.1 遠心光學系統概述 4.7.2 遠心物鏡的簡易設計――光闌位置的一維優化 4.7.3 設計實例:生物顯微鏡多功能光電質檢儀遠心物鏡設計 ……第5章 典型光學系統設計第6章 變焦距(變倍)光學系統設計第3部分 現代光學系統設計第7章 激光光學系統設計第8章 光纖光學系統設計第4部分 光學設計實務第9章 光學設計CAD軟件應用基礎第10章 光學零件與光學制圖附錄參考文獻

適用於噴漆槍霧化噴幅量測與檢測之自動化光學檢測系統開發

為了解決鏡頭 工作距離 計算的問題,作者温紹威 這樣論述:

塗裝可使產品具有防鏽、防蝕、美觀..等優點,氣動噴漆槍是工業上最普遍使用的塗裝工具。目前大多數的噴漆槍製造商,多以油漆為測試塗料透過噴漆槍噴塗於噴幅紙,再以人工目視檢測霧化噴幅的形狀與尺寸,做為判斷噴漆槍品質的依據。上述傳統方法常有檢測品質無法標準化及數據化的缺點,且操作人員長期吸入油霧氣體,有影響健康之虞。因此,本研究開發一套適用於噴漆槍霧化噴幅量測與檢測之自動化光學檢測系統,且具有「噴漆槍專用固定機構」、「數位化檢測紀錄系統」..等功能,改善傳統檢測方法。本研究之自動化光學檢測系統,首先建立一套光學影像擷取系統:以透明玻璃取代噴幅紙,將噴漆槍朝向玻璃噴塗呈像,在玻璃的另一側以工業相機擷取

霧化噴幅影像。此影像在實務上常受環境反光、霧化邊界不明顯..等因素影響,本文以多種影像處理方法:針對感興趣區域以直方圖均衡化、二值化與粒子濾波將背景分離,接著使用型態學的凸包建構出較完整的輪廓,以量測霧化噴幅的尺寸。另外,噴漆槍的空氣帽元件具有許多成型氣孔,加工中後常有鐵屑阻塞現象,為方便與快速進行良品與不良品的區分,本文以事先建立良品的影像模本,經由灰階值金字塔進行模板匹配運算,透過待測影像與良品模板的匹配值,檢測成型氣孔是否有瑕疵。實驗結果顯示,本文所設計開發的噴漆槍專用固定機構,在噴幅量測過程中,可有效的自動調整空氣帽至水平位置,使噴塗角度誤差控制在5度以內。因在受限噴幅影像較大、取像距

離較小,需選用1200萬像素之工業相機,由於相素較高會影響影像處理時間,透過以凸包的型態學方式建構出的輪廓,搭配灰階值金字塔匹配法以金字塔分解8層與相似性10作為參數,與膨脹、侵蝕方法比較,約可節省80%的運算時間,並可以有效辨識出噴漆槍空氣帽成型氣孔之瑕疵。

工程光學設計

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為了解決鏡頭 工作距離 計算的問題,作者蕭澤新 編著 這樣論述:

21世紀的光學不僅成為信息科學中的信息載體和主角之一,而且融合了微電子、自動化、計算機和信息管理等技術,形成了光機電一體化的綜合性高新技術。本書系統闡述了光學設計理論以及光學部件和系統的設計方法,並給出了大量的設計實例。全書共分4部分10章,內容包括︰光學設計概述,初級像差理論、像差校正與像質評價,代數法求解光學部件初始結構,典型光學部件設計,典型光學系統設計,變焦距(變倍)光學系統設計,激光光學系統設計,光縴光學系統設計,光學設計CAD軟件應用基礎,以及光學零件與光學制圖。在第2版中,增加了作者近幾年的最新科研成果,並采用最新版光學設計軟件。 本書將理論與實踐相結合,融科學性、實用

性和可操作性于一體,既可作為本科生、研究生的教材或自學用書,也可供有關的技術人員參考。 蕭澤新,教授,博士生導師中國光學學會理事,中國儀器儀表學會光機電技術與系統集成分會常務理事,中國兵工學會光學專業委員會常務委員,廣西光學學會副理事長,中南‧廣西金工研究會副理事長,《光學與光電技術》雜志編委。長期從事光學工程、精密機械及儀器、機械電子工程等學科的科研、教學工作,主要研究領域為工程光學系統設計、光機電一體化、光電儀器智能化、工業在線檢測技術、生物醫學工程等。主持或主研的項目,有20多項成果具有國際先進、國內領先或國內先進水平,多次獲國家技術開發優秀成果獎和廣西科技進步獎。發表論文

70多篇,被EI、ISTP收錄近30篇,獨著和主編著作4部,獲準專利5項。 第1部分 光學系統設計基礎 第1章 光學設計概述 §1.1 現代光學儀器對光學系統設計的要求 §1.1.1 儀器對光學系統性能與質量的要求 §1.1.2 光學系統對使用要求的滿足程度 §1.1.3 光學系統設計的經濟性 §1.2 光學系統設計概述 §1.2.1 光學系統設計的一般過程和步驟 §1.2.2 光學系統總體設計 §1.2.3 光學系統的具體設計 第2章 初級像差理論、像差校正與像質評價 §2.1 概述 §2.2 幾何像差 §2.2.1 球差(spherical aberration) §

2.2.2 彗差(coma;comatic aberration) §2.2.3 像散與像場彎曲 §2.2.4 畸變(distortion) §2.2.5 色差(chromatic abetration) §2.3 薄透鏡的初級像差理論 §2.3.1 薄透鏡的初級像差普遍公式 §2.3.2 由薄透鏡初級像差普遍公式引出的重要結論 §2.3.3 規化條件下的雙膠合透鏡組的色差 §2.4 反射光學系統和平面光學系統的像差理論 §2.4.1 平面反射鏡的像差 §2.4.2 球面反射鏡的像差 §2.4.3 稜鏡或平面平行板的像差 §2.4.4 場鏡的像差 §2.5 厚透鏡初級像差 §2.5.1 厚透

鏡焦距的求法 §2.5.2 利用彎月形厚透鏡消場曲SⅣ §2.5.3 分析消場曲的彎月形厚透鏡的其余像差SⅠ、SⅡ、SⅢ、S1c。 §2.5.4 遠雙分離正負薄透鏡組消場曲 §2.5.5 用同心不暈彎月形厚透鏡消除球差、彗差及場曲 §2.5.6 用彎月形厚透鏡消除軸上點色差 §2.5.7 鼓形透鏡(雙凸厚透鏡) §2.6 全對稱光學部件的像差 §2.7 像差校正和平衡方法 §2.7.1 引言 §2.7.2 像差校正方法 §2.7.3 像差校正的一些設計技巧 §2.8 像差容限與像質評價 §2.8.1 概述 §2.8.2 經典光學系統的像差容限 §2.9 應用光學傳遞函數校正像差和評價像質 §

2.9.1 光學傳遞函數概述 §2.9.2 光學傳函理論實質、基本出發點和物理意義 §2.9.3 用光學傳函評價光學系統像質 第2部分 光學部件與系統設計 第3章 代數法求解光學部件初始結構 §3.1 概述 §3.2 單片薄透鏡初始結構設計計算 §3.3 雙膠薄透鏡初始結構的設計計算 §3.3.1 雙膠薄透鏡物在無限遠時的P∞、W∞與結構參數的關系 §3.3.2 對P∞、W∞基本關系的分析 §3.4 兩組雙膠物鏡初始結構設計 §3.4.1 選型 §3.4.2 方案選擇 §3.5 小氣隙雙分透鏡 §3.5.1 雙膠合組變小氣隙雙分透鏡的目的 §3.5.2 小氣隙雙分透鏡能減小高級球差 §3.6

齊明彎月形透鏡結構參數求解 §3.6.1 顯微物鏡齊明彎月前組 §3.6.2 聚透鏡第一片齊明透鏡 §3.6.3 設計實例 第4章 典型光學部件設計 §4.1 望遠物鏡設計 §4.1.1 望遠物鏡光學特性與結構類型 §4.1.2 雙膠合、雙分離物鏡設計 §4.1.3 攝遠物鏡設計 §4.2 顯微物鏡設計 §4.2.1 顯微物鏡概述 §4.2.2 顯微物鏡的光學特性 §4.2.3 顯微物鏡結構基本類型 §4.2.4 顯微物鏡設計時應校正的像差 §4.2.5 消色差顯微物鏡設計 §4.2.6 長工作距離平場物鏡設計 §4.3 目鏡設計 §4.3.1 目鏡光學特性與結構類型 §4.3.2 目鏡設計要

點 §4.3.3 普通目鏡設計 §4.3.4 借助價值工程(Ⅶ)優化廣角目鏡設計 §4.3.5 顯微攝影光學系統及攝影目鏡設計 §4.3.6 顯微電視CCD攝錄接口的設計 §4.4 照相物鏡設計 §4.4.1 照相物鏡的光學特性和結構形式 §4.4.2 照相物鏡設計的一般方法 §4.4.3 照相機標準鏡頭設計 §4.4.4 新型三片式照相物鏡設計 §4.5 投影物鏡設計 §4.5.1 投影物鏡光學特性 §4.5.2 結構形式以及對像質的要求 §4.5.3 投影儀物鏡設計 §4.5.4 電影放映鏡頭物鏡設計 第5章 典型光學系統設計 §5.1 概述 §5.2 普通生物顯微鏡成像光學系統設計 §5

.2.1 顯微鏡成像簡述 §5.2.2 顯微光學系統的設計方法和要求 §5.2.3 顯微光學系統設計的標準化 §5.2.4 顯微光學系統設計要點 §5.2.5 設計實例 §5.3 無限遠像距光學系統設計 §5.3.1 概述 §5.3.2 無限遠像距光學系統設計要點 §5.3.3 設計實例 §5.4 照明光學系統設計 §5.4.1 概述 §5.4.2 照明系統及其分類 §5.4.3 照明系統外形尺寸計算 §5.4.4 聚光鏡光學設計 §5.4.5 環形透鏡暗場落射照明系統設計 §5.4.6 照明系統設計中的幾個問題 §5.5 醫用光學儀器光學系統設計 §5.5.1 眼底電視光學系統設計 §5.5

.2 基于窄帶濾光片的生化分析儀光學系統設計 第6章 變焦距(變倍)光學系統設計 §6.1 變焦距(變倍)光學系統原理 §6.2 變焦距物鏡 §6.3 連續變倍顯微光學系統設計 §6.3.1 連續變倍顯微光學系統的類型 §6.3.2 典型的連續變倍顯微鏡 §6.3.3 連續變倍體視顯微物鏡的設計 §6.3.4 設計實例 第3部分 現代光學系統設計 第7章 激光光學系統設計 §7.1 激光光學系統設計基礎 §7.1.1 概述 §7.1.2 設計基礎知識 §7.1.3 激光光學系統的外形尺寸計算 §7.1.4 通光孔徑的選擇 §7.1.5 聚焦高斯光柬的焦點位移 §7.1.6 設計注意事項 §7.

2 高斯光束會聚系統設計 §7.2.1 激光聚光光學系統設計思想與實例 §7.2.2 李斯特顯微物鏡激光會聚系統 §7.3 高斯光束準直擴束系統設計 §7.3.1 激光準直擴束系統設計 §7.3.2 半導體激光器準直系統設計 第8章 光縴光學系統設計 §8.1 半導體激光器與光縴直接耦合設計 §8.1.1 概述 §8.1.2 直接耦合光縴端面結構形式及其效率 §8.1.3 尖錐端光縴耦合理論模型 §8.2 微光學元件擴束耦合系統設計 §8.3 光縴一透鏡耦合激光會聚系統設計 §8.4 光天線一光縴耦合系統設計 §8.4.1 自由空間光通信接收系統前端概述 §8.4.2 對光天線設計的要求與設計

理念 §8.4.3 光天線設計 §8.4.4 設計實例 第9章 光學設計CAD軟件應用基礎 §9.1 國內外光學CAD軟件概述 §9.1.1 光學設計CAD軟件的發展歷史 §9.1.2 幾種有代表性的光學CAD軟件簡介 §9.2 OSLO簡介 §9.2.1 OSLO的版本 §9.2.2 OSLO的基本概念 §9.3 OSLO LT6.1用戶界面 §9.3.1 主窗口 §9.3.2 工具條 §9.3.3 面數據編輯表 §9.3.4 圖形窗口 §9.3.5 文本窗口 §9.3.6 文件(File)菜單 §9.3.7 透鏡(Lens)菜單 §9.3.8 評價(Evaluate)菜單 §9.3.9 優

化(Optimize)菜單 §9.3.10 公差(Tolerance)菜單 §9.3.11 光源(Source)菜單 §9.3.12 工具(Tools)菜單 §9.3.13 窗口(Window)菜單 §9.3.14 幫助(Help)菜單 §9.4 OSLO LT6.1基本操作 §9.4.1 OSLO的參數輸入操作規定 §9.4.2 建立無限遠共軛距鏡頭文件 §9.4.3 建立有限遠共軛距透鏡文件 §9.4.4 像質評價 §9.4.5 優化 §9.5 OSLO LT6.1應用實例 §9.5.1 25x消色差顯微物鏡設計 §9.5.2 15x廣角目鏡設計 §9.5.3 松納型照相物鏡設計 §9.5

.4 5×激光擴束準直鏡設計 第10章 光學零件與光學制圖 §10.1 光學材料 §10.1.1 光學材料簡介 §10.1.2 光學玻璃 §10.1.3 激光技術用的光學材料 §10.1.4 紅外、紫外光學材料 §10.1.5 光學薄膜 §10.1.6 光學塑料 §10.2 光學制圖(GB 13323—91)標準的主要內容 §10.2.1 一般規定 §10.2.2 圖樣要求 §10.3 對光學零件材料的要求 §10.4 對光學零件的加工要求 §10.4.1 光學零件的表面誤差 §10.4.2 光學零件外徑及配合公差的給定 §10.4.3 光學零件的中心厚度及邊緣最小厚度 §10.4.4 光學零

件的厚度公差 §10.4.5 光學零件的倒角(GB 1204—75) §10.4.6 透鏡中心誤差(GB7242—87) §10.4.7 光楔 §10.4.8 光學零件鍍膜分類、符號及標注(JB/T 6179—92) 附錄A 無色光學玻璃(GB 903—87) 附錄B 中、德玻璃牌號對照表 附錄C 單薄透鏡參數表 附錄D 冕牌透鏡在前的玻璃組合 附錄E 火石透鏡在前的玻璃組合 附錄F 雙膠合透鏡P0,Q0表 參考文獻 隨著人類進入21世紀,光電信息產業和機械制造產業得到了迅猛的發展。在這兩種產業和相關行業中,工程光學佔據了十分重要的地位。工程光學設計的理論與方法

已成為相關科技工作者知識結構中的重要組成部分。 在本書中,作者根據自己多年從事工程光學設計的經驗與體會,闡述了工程光學設計者必備的像差理論、各種類型光學系統的設計方法、評價標準,給出了大量的設計實例,其中大部分實例出自作者的科研成果與實踐,體現了作者的探索與創新。本書融科學性、實用性和可操作性為一體,特別推介了國外著名通用工程光學設計軟件OSLO LT54(教學版),介紹了該軟件的使用方法,這些都給讀者的學習創造了有利的條件。可以相信,本書的出版,一定會使光學專業和非光學專業從事相關工作的科技工作者、工程技術人員得到益處,並以他們的創造性勞動推動我國光學事業和產業的發展。

近20年來,作者多次來清華大學和北京理工大學進行進修或合作,他勤奮好學、尊師敬業,給清華大學精儀系、繼續教育學院和北京理工大學留下了深刻的印象。 特祝賀本書的出版,是以為序。

智能工廠網頁資訊系統實務場域建置與AI瑕疵檢測實務技術開發

為了解決鏡頭 工作距離 計算的問題,作者鄭家宸 這樣論述:

本論文以開發工業4.0技術為主軸,主要分成智能工廠網頁資訊系統和人工智慧視覺辨識系統。本論文依照實務上所需,建置相關伺服器提供智能工廠網頁資訊系統和人工智慧視覺辨識系統,並開發各類機台資訊可視化畫面,實現遠端監控廠區和機台狀況。智能工廠網頁資訊系統,主要目的是將工廠內資訊串接至雲端資料庫,協助管理者了解廠區狀況,並導入人工智慧視覺辨識系統來輔助管理者管理廠區。人工智慧視覺辨識系統主要分成人臉辨識、瑕疵檢測、距離量測。人臉辨識部分,可導入工廠資安,協助管理廠區人員出入和系統登入,而瑕疵檢測和距離量測部分,以取代人工目視檢測作業,除了改善人工檢測精準度不足,並減少誤判率與提升檢測速度。最後人工智

慧視覺辨識系統,成功整合雲端通訊、雲端伺服器、資料庫及可視化看板等相關技術,將其與智能工廠網頁資訊系統結合完成實務上建置。