机器视觉系统-毕业论文.doc
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1、 机器视觉系统论文 机器视觉系统论文 半导体晶片切割的机器视觉系统摘要:机器视觉系统在工业中已经广泛使用,本课题研究了机器视觉系统运用于半导体晶片切割的工业流程。在选取合适的摄像机和图像采集卡前提下,成功获取了清晰的半导体晶片原始图像;然后利用halcon软件首先运用傅立叶变换获取原始图像的自相关图像从而得到晶片的宽和高,然后通过匹配算法构建匹配模型,最后与原始图像进行匹配后计算出晶片的切割线来完成晶片的切割定位。这样即完成了一套半导体晶片的自动切割的流程,本课题的实现大大的提升了半导体晶片切割的速率。关键词:机器视觉;傅立叶变换;模板匹配;HalconThe WaferDicing Base
2、d on Machine Vision TechnologyAbstract: Machine vision system has been widely used in industry, this topic studied machine vision system used in semiconductor wafer cut industrial process. In selecting the right camera and image acquisition card, acquire clear success original image; semiconductor c
3、hips Then halcon software first by using Fourier transform of the original image acquisition from relevant images and get a chip in width and height, and then through the matching algorithm, and finally construct matching model with the original image matching of wafer calculated out after cutting l
4、ine to complete the chips cutting positioning. Namely so completed a set of semiconductor chip the flow of automatic cutting, so greatly promoted semiconductor wafer cutting speed. So this topic research now is widely used in industrial production.Key words: machine vision, Fourier transform, templa
5、te matching, Halcon 毕业论文 目录第1章 前言41.1 选题背景41.2 选题目的和意义41.3 国内外现状51.4 机器视觉技术的发展趋势61.5 论文主要研究内容71.6 本章小结8第2章 半导体晶片切割机器视觉系统的方案设计82.1 机器视觉系统基本原理82.2 系统方案设计基本结构92.2.1 光源92.2.2 摄像机102.2.3 图像采集112.2.4 图像处理122.2.5 本章小结12第3章 半导体晶片切割算法123.1 fourier 变换123.2 相关143.3 模板匹配153.3.1 边缘匹配算法153.3.2 基于边缘像素点的算法173.4 本章小
6、结18第4章 半导体晶片切割算法的实现194.1 图像的获取204.2 利用自相关算法获取晶片大小204.3 提取芯片位置244.4 估计切割线位置274.5 本章小结28结论29致谢30参考文献31附录(算法实现的主要源代码)32毕业论文第1章 前言1.1 选题背景视觉传感技术机器视觉在半导体工业上的应用早在二十年前就已开始,半导体、电子设备市场是机器视觉技术发源地并一直成为机器视觉赖以生存的巨大市场之一。半导体、电子制造业每一次技术上的飞跃如:晶圆越做越大,而内部线路越做越细,向超细间距式器件挺进;连接器体积越来越小,每分钟生产线上需要检测、测量器件的数量越来越多,都将伴随着新一轮半导体、
7、电子生产装备的诞生。随之必将产生新的质量保证系统改善其生产率和保证零次品率,进而促使机器视觉市场不断发展壮大。机器视觉技术本身也随着半导体、电子、光学、自动化等技术的发展而不断完善、发展。视觉传感技术机器视觉在半导体工业上的应用早在二十年前就已开始,半导体、电子设备市场是机器视觉技术发源地并一直成为机器视觉赖以生存的巨大市场之一。半导体、电子制造业每一次技术上的飞跃如:晶圆越做越大,而内部线路越做越细,向超细间距式器件挺进;连接器体积越来越小,每分钟生产线上需要检测、测量器件的数量越来越多,都将伴随着新一轮半导体、电子生产装备的诞生。随之必将产生新的质量保证系统改善其生产率和保证零次品率,进而
8、促使机器视觉市场不断发展壮大。机器视觉技术本身也随着半导体、电子、光学、自动化等技术的发展而不断完善、发展。1.2 选题目的和意义半导体制造过程可以划分为前、中、后三段。在这三段中,每一段制程,机器视觉都是必不可少的。 在前、中段过程中,机器视觉主要应用在精密定位和检测方面。没有精密定位,也就不可能进行硅片生产。 中段制程是半导体制程的最重要环节,与机器视觉相关的还有最小刻度测量。目前,后段制程则是机器视觉应用非常广泛的环节。后段制程主要涉及晶圆的电器检测、切割、封装、检测等过程。晶圆在切割前必须使用机器视觉系统检测出瑕疵,并打上标记。检测完毕切割过程中需要利用机器视觉系统进行精确快速对准定位
9、,采用基于机器视觉技术的预对准技术具备很强的速度优势。基于机器视觉的解决方案,只需要半秒钟就能定位硅片中心并对准切口。美国知名机器视觉厂商Cognex生产的智能相机In-Sight1820就有类似的应用。切割过程开始后也要利用机器视觉进行定位。如果定位出现问题,则可能整片晶圆会报废。切割后的IC要保证在不互相接触的前提下分装到相应的容器内部,再继续利用机器视觉系统找出非瑕疵品进入封装过程。封装过程的机器视觉应用目前在国内外都很成熟,如大家所熟知的AOI(Automatic Optic Inspection)。 纵观半导体制造前、中、后三段的视觉应用,PC-Base机器视觉系统占据着很大的比重,
10、这是因为PC-Base系统对于设备完成复杂检测需求及进行二次开发的实施性最强。在设备设计初期如果考虑PC-Base视觉系统,其整合性也最强。另外,由于智能相机等嵌入式视觉系统本身发展的限制,其精度和速度还无法与PC-Base系统相比。就以相机为例,目前已经进入市场的工业相机最高分辨率已达到1600万像素,智能相机最高也就200多万像素。而半导体制造前段和中段对于图像精度要求达200万像素的相机很难实现,因此我们可以看到嵌入式视觉系统在半导体行业应用中仍大多集中在后段部分。1.3 国内外现状在国外,机器视觉的应用普及主要体现在半导体及电子行业,其中大概40%-50%都集中在半导体行业。具体如PC
11、B印刷电路:各类生产印刷电路板组装技术、设备;单、双面、多层线路板,覆铜板及所需的材料及辅料;辅助设施以及耗材、油墨、药水药剂、配件;电子封装技术与设备;丝网印刷设备及丝网周边材料等。SMT表面贴装:SMT工艺与设备、焊接设备、测试仪器、返修设备及各种辅助工具及配件、SMT材料、贴片剂、胶粘剂、焊剂、焊料及防氧化油、焊膏、清洗剂等;再流焊机、波峰焊机及自动化生产线设备。电子生产加工设备:电子元件制造设备、半导体及集成电路制造设备、元器件成型设备、电子工模具。机器视觉系统还在质量检测的各个方面已经得到了广泛的应用,并且其产品在应用中占据着举足轻重的地位。除此之外,机器视觉还用于其他各个领域。而在
12、中国,以上行业本身就属于新兴的领域,再加之机器视觉产品技术的普及不够,曾导致以上很多行业的应用几乎空白。目前在我国随着配套基础建设的完善,技术、资金的积累,各行各业对采用图像和机器视觉技术的工业自动化、智能化需求开始广泛出现,国内近几年在图像和机器视觉技术领域进行了积极思索和大胆的尝试,并在工业现场有所应用。其主要应用于制药、印刷、矿泉水瓶盖检测等领域。这些应用大多集中在如药品检测分装、印刷色彩检测等。1.4 机器视觉技术的发展趋势在机器视觉赖以普及发展的诸多因素中,有技术层面的,也有商业层面的,但制造业的需求是决定性的。制造业的发展,带来了对机器视觉需求的提升;也决定了机器视觉将由过去单纯的
13、采集、分析、传递数据,判断动作,逐渐朝着开放性的方向发展,这一趋势也预示着机器视觉将与自动化更进一步的融合。未来,中国机器视觉发展主要表现为以下一些特性:1、随着产业化的发展对机器视觉的需求将呈上升趋势机器视觉发展空间较大的部分在半导体和电子行业,而据我国相关数据显示,全球集成电路产业复苏迹象明显;与此同时,全球经济衰退使我国集成电路产业获取了市场优势、成本优势、人才回流等优势;国家加大对集成电路产业这一战略领域的规划力度,“信息化带动工业化”,走“新兴工业化道路”为集成电路产业带来了巨大的发展机遇,特别是高端产品和创新产品市场空间巨大,设计环节、国家战略领域、3C应用领域、传统产业类应用领域
14、成为集成电路产业未来几年的重点投资领域。2、统一开放的标准是机器视觉发展的原动力目前国内有近数家机器视觉产品厂商,与国外机器视觉产品相比,国内产品最大的差距并不单纯是在技术上,而且还包括品牌和知识产权上。另一现状是目前国内的机器视觉产品主要以代理国外品牌为主,以此来逐渐朝着自主研发产品的路线靠近,起步较晚。未来,机器视觉产品的好坏不能够通过单一因素来衡量,应该逐渐按照国际化的统一标准判定,随着中国自动化的逐渐开放,将带领与其相关的产品技术也逐渐开放。因此,依靠封闭的技术难以促进整个行业的发展,只有形成统一而开放的标准才能让更多的厂商在相同的平台上开发产品,这也是促进中国机器视觉朝国际化水平发展
15、的原动力。3、基于嵌入式的产品将取代板卡式产品从产品本身看,机器视觉会越来越趋于依靠PC技术,并且与数据采集等其他控制和测量的集成会更紧密。且基于嵌入式的产品将逐渐取代板卡式产品,这是一个不断增长的趋势。主要原因是随着计算机技术和微电子技术的迅速发展,嵌入式系统应用领域越来越广泛,尤其是其具备低功耗技术的特点得到人们的重视。另外,嵌入式操作系统绝大部分是以C语言为基础的,因此使用C高级语言进行嵌入式系统开发是一项带有基础性的工作,使用高级语言的优点是可以提高工作效率,缩短开发周期,更主要的是开发出的产品可靠性高、可维护性好、便于不断完善和升级换代等。因此,嵌入式产品将会取代板卡式产品。4、标准
16、化、一体化解决方案也将是机器视觉的必经之路另外,由于机器视觉是自动化的一部分,没有自动化就不会有机器视觉,机器视觉软硬件产品正逐渐成为协作生产制造过程中不同阶段的核心系统,无论是用户还是硬件供应商都将机器视觉产品作为生产线上信息收集的工具,这就要求机器视觉产品大量采用“标准化技术”,直观的说就是要随着自动化的开放而逐渐开放,可以根据用户的需求进行二次开发。当今,自动化企业正在倡导软硬一体化解决方案,机器视觉的厂商在未来5-6年内也应该不单纯是只提供产品的供应商,而是逐渐向一体化解决方案的系统集成商迈进。在未来的几年内,随着中国加工制造业的发展,对于机器视觉的需求也逐渐增多;随着机器视觉产品的增
17、多,技术的提高,国内机器视觉的应用状况将由初期的低端转向高端。由于机器视觉的介入,自动化将朝着更智能、更快速的方向发展。另外,由于用户的需求是多样化的,且要求程度也不相同。那么,个性化方案和服务在竞争中将日益重要,即用特殊定制的产品来代替标准化的产品也是机器视觉未来发展的一个取向。机器视觉的应用也将进一步促进自动化技术向智能化发展。1.5 论文主要研究内容本论文主要是通过对机器视觉技术极其相关设备的学习了解,在HALCON软件的基础上设计一套应用半导体晶片切割定位的机器视觉检测系统。第一章前言,主要讲了机器视觉系统的背景及发展前景。第二章总体分析了机器视觉系统重要组成的各个元器件,通过自己需要
18、选择适合本课题的元器件。第三章详细了解了运用于处理半导体晶片原始图像的三个算法:fourier变换、相关及鲁棒的模板匹配第四章则是对半导体晶片切割的整个过程进行分化讲解及各种算法的运用。1.6 本章小结本章主要对机器视觉系统做出了简要介绍,使我们对机器视觉系统的由来和发展前景有了新的认识。也意识到了机器视觉系统在未来的数年内必将发展成为工业产业上不可小视的一块。第2章 半导体晶片切割机器视觉系统的方案设计2.1 机器视觉系统基本原理机器视觉系统的目的就是给机器或自动生产线添加一套视觉系统,其原理是由计算机或图像处理器以及相关设备来模拟人的视觉行为,完成得到人的视觉系统所得到的信息。人的视觉系统
19、是由眼球、神经系统及大脑的视觉中枢构成,计算机视觉系统则是由图像采集系统、图像处理系统及信息综合分析处理系统构成。机器视觉系统简图可表现为下图:图2-1 机器视觉系统构成图2.2 系统方案设计基本结构2.2.1 光源光源是组成机器视觉系统的一个重要组成,光源选择的好坏对视图效果有很大影响。光源的主要参数有以下几个部分:1、寿命。光源的半衰期要长,且在半衰期内,光谱稳定,亮度衰减小2、发热特性。光源的工作温度要低,避免高温损坏被检测物。3、信噪比高,抗干扰能力强。4、闪烁频率,交流、直流。5、外形尺寸,便于安装。根据不同的形态与作用,光源还有以下四大类:见下表2-2热辐射光源 白炽灯、卤钨灯 气
20、体放电光源 荧光灯、钠灯、氢灯、氙灯、金属卤化物灯、空心阴极灯、汞灯、高压汞灯、超高压汞灯 固体放电光源 发光二极管、空心阴极灯 激光器 气体激光器、固体激光器、半导体激光器、染料激光器 不同的光源对不同的被测物有不同的效果,因此选择好光源是对后期图像处理得一个必要条件。2.2.2 摄像机摄像机的作用是将通过镜头聚焦于像平面的光线生成图像。摄像机中重要的组成部分是数字传感器。这里着重介绍以下两种摄像机:CCD(charge-coupled device)和CMOS(complementary metal-oxide semiconductor)。CCD摄像机,CCD称为电荷耦合器件,CCD实际
21、上只是一个把从图像半导体中出来的电子有组织地储存起来的方法。CMOS摄像机,CMOS称为“互补金属氧化物半导体”,CMOS实际上只是将晶体管放在硅块上的技术,没有更多的含义。CMOS可以将光敏元件、放大器、A/D转换器、存储器、数字信号处理器和计算机接口控制电路集成在一块硅片上,具有结构简单、处理功能多、速度快、耗电低、成本低等特点。 但是不论CCD或者CMOS对于图像感应都没有用,真正感应的传感器称做“图像半导体”,CCD和CMOS传感器实际使用的都是同一种传感器“图像半导体”,图像半导体是一个P N结合半导体,能够转换光线的光子爆炸结合处成为成比例数量的电子。电子的数量被计算信号的电压,光
22、线进入图像半导体得越多,电子产生的也越多,从传感器输出的电压也越高。2.2.3 图像采集图像采集卡(Image Capture Card),又称图像捕捉卡,是一种可以获取数字化视频图像信息,并将其存储和播放出来的硬件设备。很多图像采集卡能在捕捉视频信息的同时获得伴音,使音频部分和视频部分在数字化时同步保存、同步播放。图像采集卡,其功能是将图像信号采集到电脑中,以数据文件的形式保存在硬盘上。它是我们进行图像处理必不可少的硬件设备,通过它,我们就可以把摄像机拍摄的视频信号从摄像带上转存到计算机中,利用相关的视频编辑软件,对数字化的视频信号进行后期编辑处理、比如剪切画面、添加滤镱、字幕和音效、设置转
23、场效果以及加入各种视频特效等等,最后将编辑完成的视频信号转换成标准的VCD、DVD以及网上流行媒体等格式,方便传播采集卡又有以下分类:1、模拟量图像采集卡:标准视频信号采集: PAL、NTSC非标准视频信号采集2、数字量图像采集卡:IEEE1394卡RS-644 LVDSChannel Link LVDSCamera Link LVDS2.2.4 图像处理在机器视觉里,图像是基本的数据结构,它所包含的数据通常是由图像采集设备传送到计算机的内存中的。在采集到理想的图像以后我们经过一系列处理得到我们想要的结果,并从中分析出我们需要得到的东西。例如,在半导体晶片切割中我们就需要先快速利用傅里叶变换讲
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