Патенты автора ВИЛД Майкл Дж. (US)

Использование: для контроля оптических характеристик поверхности фасонного листа стекла. Сущность изобретения заключается в том, что осуществляют: формирование и направление планарной лазерной плоскости из ультрафиолетового лазера и соответствующей оптики на поверхность листа стекла; возбуждение поверхности листа стекла на пересечении планарной лазерной плоскости и поверхности для образования линии с длиной волны в видимом диапазоне на поверхности листа стекла; получение изображения линии с длиной волны в видимом диапазоне с помощью первой камеры и второй камеры, причем как первая камера, так и вторая камера получает изображение соответствующей отдельной части поверхности листа стекла с отдельными областями обзора на поверхности листа стекла; определение первой и второй координат в первой последовательности координат, связанной с линией с длиной волны в видимом диапазоне, путем анализа данных изображения, полученных из первой камеры; определение третьей координаты, связанной с каждой из первой и второй координат в первой последовательности координат, связанной с линией с длиной волны в видимом диапазоне, посредством триангуляции; определение первой и второй координат во второй последовательности координат, связанной с линией с длиной волны в видимом диапазоне, путем анализа данных изображения, полученных из второй камеры; определение третьей координаты, связанной с каждой из первой и второй координат во второй последовательности координат, связанной с линией с длиной волны в видимом диапазоне, посредством триангуляции; создание первой трехмерной карты поверхности листа стекла в зависимости от первой последовательности координат; создание второй трехмерной карты поверхности листа стекла в зависимости от второй последовательности координат; и объединение первой и второй трехмерных карт для формирования объединенной карты поверхности листа стекла. Технический результат: обеспечение возможности достоверного контроля оптических характеристик поверхности фасонного листа стекла. 2 н. и 18 з.п. ф-лы, 15 ил.

Изобретение относится к способу и устройству для измерения мелких дефектов в листах стекла, встроенному в технологическую линию в системе обработки листов стекла. Заявленное устройство обнаружения мелких дефектов, установленное в технологическую линию в системе обработки листов стекла, содержит однострочную камеру, просветный экран, содержащий контрастные элементы, расположенные в виде предварительно заданного рисунка, расположенный выше по потоку конвейер и расположенный ниже по потоку конвейер, при этом расположенный выше по потоку конвейер и расположенный ниже по потоку конвейер расположены друг за другом, на расстоянии друг от друга с образованием зазора выбранного размера, так, что камера может получать множество изображений просветного экрана, когда часть листа стекла без опоры транспортируют над зазором, и вычислительное устройство, запрограммированное для реализации логики с целью получения набора данных изображения, содержащего множество изображений просветного экрана, и идентификации мелких дефектов в стекле на основании этих данных. Система также может содержать идентификатор детали листа стекла и программируемое устройство управления, содержащее логику, для анализа полученных данных изображения и выбора области интереса на листе стекла для анализа. Технический результат - повышение точности обнаружения и измерения мелких дефектов в листах стекла. 3 н. и 7 з.п. ф-лы, 11 ил.

Изобретение относится к способу и устройству для измерения как оптического искажения переданного изображения, так и мелких дефектов в листах стекла, встроенному в технологическую линию в системе обработки листов стекла. Заявлена установленная на технологической линии система для измерения оптических характеристик листа стекла, установленная в системе для изготовления листов стекла, содержит одну или более станций обработки и один или более конвейеров для транспортировки листа стекла от станции к станции во время обработки, при этом установленная на технологической линии система содержит: устройство для измерения мелких оптических или препятствующих обзору дефектов в первой выбранной области листа стекла, содержащее первый просветный экран, содержащий контрастные элементы, расположенные в виде заданного рисунка. Также содержит первую камеру для получения первого набора данных изображения, содержащего по меньшей мере одно изображение первого просветного экрана, связанное с первой выбранной областью листа стекла, при перемещении листа стекла в предварительно выбранное положение на конвейере между камерой и первым просветным экраном, и вычислительное устройство, содержащее по меньшей мере один процессор, запрограммированный для реализации логики для приема первого набора данных изображения, формирования карты интенсивности из первого набора данных изображения и идентификации и определения местоположения мелких дефектов из карты интенсивности. При этом логика для формирования карты интенсивности из первого набора данных изображения включает логику для формирования Фурье-преобразования данных изображения, демодулирования Фурье-преобразования, формирования обратного Фурье-преобразования демодулированных данных, извлечения двумерного комплексного числа, связанного с каждым пикселем, при этом указанное комплексное число имеет фазовую составляющую и составляющую величины, и формирования карты интенсивности обратного Фурье-преобразования посредством определения квадратного корня суммы квадратов мнимой части двумерного комплексного числа и действительной части двумерного комплексного числа для каждой точки интереса в изображении. Также содержит устройство для измерения передаваемого оптического искажения во второй выбранной области листа стекла, содержащее второй просветный экран, содержащий контрастные элементы, расположенные в виде заданного рисунка, вторую камеру для получения второго набора данных изображения, содержащего изображение второго просветного экрана с листом стекла, размещенным в предварительно выбранной ориентации между второй камерой и вторым просветным экраном, и вычислительное устройство, содержащее по меньшей мере один процессор, запрограммированный для реализации логики для приема второго набора данных изображения, связанного с листом стекла, и определения выбранного признака оптического искажения, связанного с точками интереса на втором изображении посредством формирования карты фаз из второго набора данных изображения и формирования выбранного признака оптического искажения из карты фаз. Технический результат - повышение точности измерения оптических характеристик листа стекла. 3 н. и 15 з.п. ф-лы, 11 ил.

Изобретение относится к формовочной системе. Система формования листов стекла содержит узел определения местоположения стекла, имеющий переключатель текучей среды, который приводится в действие транспортируемым на роликах листом стекла, для управления работой передающего устройства, которое передает лист стекла с роликового конвейера в формующую форму в проектном положении для формования. Рама узла определения поддерживает тележку, на которой установлен переключатель текучей среды, для поперечного перемещения относительно направления транспортировки листа стекла так, чтобы обнаруживать его передний конец. Устройство поперечного позиционирования регулирует поперечное положение тележки и переключателя текучей среды, установленного на тележке. Технический результат – повышение производительности и усовершенствования системы формования. 3 н. и 7 з.п. ф-лы, 12 ил.

Изобретение относится к формованию стеклянных листов

 


Наверх