JPH06213641A - 光学的撮像表面検査装置 - Google Patents

光学的撮像表面検査装置

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JPH06213641A
JPH06213641A JP4239043A JP23904392A JPH06213641A JP H06213641 A JPH06213641 A JP H06213641A JP 4239043 A JP4239043 A JP 4239043A JP 23904392 A JP23904392 A JP 23904392A JP H06213641 A JPH06213641 A JP H06213641A
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Abstract

(57)【要約】 (修正有) 【目的】ビデオカメラによつて撮像した画像表面を検査
する。 【構成】表面上の画像パターン12を照射する光源16
と、反射光の一部を検出してアナログビデオ信号を出力
するビデオカメラ20と、アナログビデオ信号を画像パ
ターンのデイジタル表現に変換するダイナミツクスレシ
ヨルド処理回路22と、画像パターン12のデイジタル
表現をダイナミツクスレシヨルド処理回路22によつて
得られたデイジタル表現とを比較する手段とを有する。
表面14を照射し、ビデオカメラ20によつて表面をス
キヤンし、ビデオ信号を黒レベル信号成分及び白レベル
信号成分に分離し、白レベル信号成分内の順次続くピー
クレベルを検出して対応する可変ピーク電圧を出力する
ステツプを含む。可変スレシヨルド電圧は可変ピーク電
圧の比率部分を選択する。この可変スレシヨルド電圧は
アナログビデオ信号の遅延部分と比較され、検査される
表面の画像パターンのデイジタル表現を得る。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、光学的撮像表面検査装
置に関し、特にダイナミツクアナログ−デイジタルスレ
シヨルド処理手段を用いて、表面にある画像パターンに
よつて反射された光に関するアナログ信号をデイジタル
化することにより、画像パターンを正確に表すデイジタ
ル信号を発生するようにした光学的撮像表面検査装置に
適用して好適なものである。
【0002】
【従来の技術】光学的撮像装置は実際的な応用範囲が広
く、その内には材料表面の欠陥又は特定の輪郭を検査す
るようなものが含まれている。この種の光学的撮像装置
は通常検査しようとする表面において反射できるような
照射光源、反射光を合焦させる結像レンズ及び当該合焦
された反射光のパターンを検出してこれに対応するアナ
ログ信号を出力する光学的検出装置を含んでいる。この
アナログ信号はさらに処理及び分析するためにデイジタ
ル化される場合がある。
【0003】照射光源は通常白色光を放射する装置でな
り、白色光は固定された角度で検査される表面に照射さ
れる。光検出器は表面に対して同じ相対受光角度に位置
決めされ、表面は照射光源及び光検出器の固定位置に対
して相対的に移動される。光が照射された表面部分から
反射された光は結像レンズによつて光検出器に設けられ
ている検出素子上に合焦される。
【0004】光検出器はその主要な機能として光線検出
機能を有する。ここで「検出」の語は一般的には光線を
測定することである。特定な場合には光のエネルギーを
測定できるパラメータに変換することである。通常この
パラメータは例えば電圧又は電流のような電気量であ
り、検出器から出力されたアナログ信号によつて表わさ
れる。理想的には検出器は広いダイナミツクレンジに亘
つてリニアな伝達特性を呈する。しかしながら実際上は
ダイナミツクレンジの下端部分がノイズによつて制限さ
れることがあり、かつ上端部分が飽和によつて制限され
る。
【0005】通常ビデオカメラは光学的表面検査装置に
おける光検出器として用いられる。カメラの検出素子は
検査する表面からの反射光を検出して検出光の大きさに
比例したアナログビデオ信号を出力する。信号はパルス
列を構成し、パルス列の各パルスは検出された反射光部
分を表す。この信号の白及び黒レベルはそれぞれ表面の
反射領域及び非反射領域を表す信号部分に対応する。
【0006】理論的には照射された表面に急激な変化が
あれば瞬時に応答して階段的な変化を表すビデオ信号を
出力するものと考える。しかしながら実際上は照射され
た表面を表しているカメラの合成アナログ信号はカメラ
内の増幅器の応答時間、カメラ内の検出素子の解像度の
制限及び表面から反射された反射光のグレイスケール効
果のために信号変化が傾斜する。測定している表面上の
特定のパターンを正確に表すような信号を発生するため
には、スレシヨルドレベルとしてアナログビデオ信号を
デイジタル化できるようなレベルを選択する必要があ
る。通常スレシヨルドレベルは表面の物理的特性を最も
正確にデイジタル的に表現するものを得るように選択さ
れる。続いてこのスレシヨルドレベルはアナログビデオ
信号を形成しているすべてのパルス列に適用される。
【0007】
【発明が解決しようとする課題】しかしながらアナログ
ビデオ信号に含まれているすべてのパルスをデイジタル
化するために固定のスレシヨルドレベルを用いることは
多くの欠点がある。第1にアナログビデオ信号に含まれ
ている各パルスの振幅は、主反射光が検出された特定の
表面部分の近傍にある背景反射光によつて大きくなる。
かくしてアナログ信号はこの背景反射光によつて正方向
にオフセツトされ、オフセツト量は背景光に対応する。
この背景反射光、すなわち黒レベルはスレシヨルドレベ
ルを背景反射光量だけオフセツトすることによりデイジ
タルビデオ信号から除去することができる。しかしなが
ら背景レベルは検査表面の位置によつて変化し、実際上
アナログビデオ信号内の各個別のパルスですら変化する
おそれがあり、検査表面上の画像パターンによつて反射
される光を正しく表現していないようなパルスになつて
いる。アナログビデオ信号に含まれているこれらのパル
ス列に対して固定スレシヨルドレベルを適用すれば、こ
のことはリアルタイムで変化する背景レベルを補正しな
い結果になる。
【0008】第2に、検査表面の類似の輪郭部分によつ
て反射された白色光のレベルは同じにはなり得ない。こ
の反射の変化の程度は照射光源の出力に変動が生じた
り、パターンの類似輪郭部分の反射率に変動が生じたり
することにより引き起こされ得る。選択されたスレシヨ
ルドレベル以下に低下した振幅を有する弱いビデオ信号
パルスはこれを識別できないのでデイジタル化もできな
い。従つてビデオパルス列に固定スレシヨルドレベルを
適用すれば、検査表面を不正確にデイジタル表現する結
果になる。
【0009】第3に、ビデオカメラは与えられた照射レ
ベルに対して同じアナログ信号を出力しない場合があ
る。ビデオカメラ検出素子の感度が低く、又はビデオカ
メラ電荷増幅器からの出力が低いと、ビデオ信号レベル
が低くなる場合がある。このようにビデオカメラ構成要
素に非直線性があると、検査表面の類似の部分について
ピーク値が変化するようなアナログ信号でなるパルスが
生じ得る。これらのパルス列に固定のスレシヨルドレベ
ルが適用されると、このピーク値の変動を補償しない結
果になる。
【0010】上述の問題の1つに基づいてデイジタル撮
像が不均一になると、これらの問題の1つ以上が存在す
るような場合にはデイジタル画像上に累積的に悪影響が
生じ得る。これらの各問題によつて生じた悪影響が適切
に特性化され得るならば、プログラムされた可変スレシ
ヨルドをアナログビデオ信号に含まれるパルス列に適用
できる。しかしながら特性化された効果は時間と共に変
化するおそれがあるので、プログラムされたスレシヨル
ドは適切な補正係数を提供し得ず、逆に結果として得ら
れるデイジタル画像をさらに一段と劣化させるおそれが
ある。
【0011】そこで背景反射光、表面各部の反射特性及
びビデオカメラの機能的な能力において生ずる実時間的
な変動を補償するようなダイナミツクスレシヨルド処理
技術を実用化することによつて表面の画像を正しく表現
させ得るような光学的撮像表面検査装置が必要である。
本発明はこの必要性を実現しようとするものである。
【0012】
【課題を解決するための手段】かかる課題を解決するた
め本発明においては、表面14上の画像パターン12に
ある欠陥を検出する光学的撮像表面検査装置10におい
て、検査表面14に光を照射する光源16と、検査表面
14から反射される光を検出してパルス列を有するアナ
ログビデオ信号26を出力し、アナログビデオ信号26
内のパルスの振幅がビデオカメラ20によつて検出され
た光の光量に対応するようになされたビデオカメラ20
と、(1)ビデオ信号26を、画像パターン12の周囲
にある背景表面領域によつて反射される光を表す黒レベ
ル信号成分と、画像パターンによつて反射された光を表
す白レベル信号成分とに分離する分離手段30と、
(2)白レベル信号内のパルスのピーク振幅を検出して
各パルスについて検出された最も高い電圧に対応する振
幅を有する可変ピーク電圧を出力する検出手段42と、
(3)可変ピーク電圧の固定比率を選択することにより
可変スレシヨルド電圧レベルを供給する固定比率選択手
段44と、(4)白レベル信号成分が検出手段及び選択
手段を通過する際の所要時間と等しい時間だけビデオ信
号の白レベル信号を遅延させる遅延手段38と、(5)
可変スレシヨルド電圧レベルを遅延された白レベル信号
成分と比較することによりスキヤンされる画像パターン
のデイジタル出力表現信号を供給するアナログ−デイジ
タル比較手段36とを有するダイナミツクスレシヨルド
処理回路22と、ダイナミツクスレシヨルド処理回路2
2から供給される画像パターンのデイジタル表現信号を
後処理することにより画像パターンの欠陥を識別する手
段とを設けるようにする。
【0013】
【作用】本発明は、画像パターン12の欠陥を検出する
ために表面14の画像パターン12を検査する装置及び
方法を提供する。検査する表面が部分的に照射光源によ
つて照射されかつビデオカメラ20によつてスキヤンさ
れる。ビデオカメラ20は表面からの反射光を検出して
対応するアナログビデオ信号を出力する。ビデオ信号は
画像パターンの反射光を表す信号に含まれる各パルスに
ついて可変のスレシヨルドレベルを用いてデイジタル化
される。その後デイジタル化されたビデオ信号は後処理
されて検査パターンの欠陥を決定する。本発明は光を反
射するような画像パターン12をもつた表面14を検査
するために用いることができるが、エツチングされた導
電性プリント回路配線でなる反射パターンをもつような
プリント配線基板を検査するために用いても有用であ
る。
【0014】装置は照射光源16、ビデオカメラ20、
ダイナミツクスレシヨルド処理回路22及び基準メモリ
24に格納されているデイジタル表現の画像パターンを
有するダイナミツクスレシヨルド回路の出力を比較する
手段を含む。照射光源は検出表面上に白色光を照射する
ために用いられる。ビデオカメラ20は表面をスキヤン
し、表面の位置が光源16及びビデオカメラ20に対し
て変更したとき、表面によつて反射される光を検出す
る。画像パターン12及び画像パターンの周囲の背景表
面領域によつて反射された光の光量を表すアナログ信号
が、当該光が表面をスキヤンしたときビデオカメラ20
によつて出力されてダイナミツクスレシヨルド処理回路
22に送出される。
【0015】ダイナミツクスレシヨルド処理回路22は
アナログビデオ信号を検査されるべき画像パターン12
のデイジタル表現に変換する。アナログビデオ信号は先
ず背景表面によつて反射された光を表す黒レベル信号成
分及び画像パターン12によつて反射される光を表す白
レベル信号成分に分離する。続いて白レベル信号成分は
ビデオ増幅回路32に導入され、このビデオ増幅回路3
2が当該信号成分が予定の選択値以下に低下したとき信
号を増幅する。ビデオ増幅回路32の出力はピーク検出
回路42に送られ、ピーク検出回路42は白レベル信号
パルス列において順次続く各パルスのピーク電圧を検出
し、各パルスについて検出された最も高い電圧に対応す
る振幅を有する可変ピーク電圧を出力する。
【0016】可変ピーク電圧はダイナミツクスレシヨル
ド処理回路22のデイジタル−アナログ掛算器126を
駆動する。デイジタル−アナログ掛算器に対する外部デ
イジタル入力は可変ピーク電圧の所定比率の電圧を可変
スレシヨルド電圧として選択する手段を提供する。また
この入力はスレシヨルド電圧をピークが検出され得ない
ような最小値にセツトする。デイジタル−アナログ掛算
器126は可変スレシヨルド電圧を出力し、この可変ス
レシヨルド電圧が当該最小電圧又は検出されたピーク電
圧の所定比率の値のいずれかである。
【0017】アナログ−デイジタル比較回路36はデイ
ジタル−アナログ掛算器126によつて出力される可変
スレシヨルド電圧を遅延された白レベル信号成分の対応
するセグメントと比較する。
【0018】比較はスキヤンされる画像パターンのデイ
ジタル表現を生ずる。続いて比較器126の出力は後処
理されることによりスキヤンされるパターンの欠陥を識
別する。
【0019】
【実施例】以下図面について、本発明の一実施例を詳述
する。
【0020】本発明によれば、光学的撮像検査装置及び
方法は、表面上の画像を表すアナログビデオ信号がダイ
ナミツクアナログ−デイジタルスレシヨルド処理技術を
用いてデイジタル化されるような場合に適用される。デ
イジタル化処理をする間にアナログビデオ信号に適用さ
れたスレシヨルドは検査される画像の特徴を表す信号内
の各パルスについて可変される。
【0021】本発明によつて構成された検査装置のブロ
ツクダイヤグラムが図1に符号10によつて示されてい
る。検査装置10は表面14上の画像パターン12を検
査するために用いられる。装置は回路カードにエツチン
グされたプリント回路配線を欠陥(例えば回路の断線又
は短絡、若しくはプリントが弱い回路配線)を検査する
ために特に有用であるが、当該装置は一般的に非反射表
面上にある反射パターンを検査する場合に広く適用し得
る。装置は照射光源16、光学的合焦レンズ18、ビデ
オカメラ20、ダイナミツクアナログ−デイジタルスレ
シヨルド処理回路22及び基準メモリ24で構成されて
いる。
【0022】光源16は市販の白色光源を用い得る。光
源は白色光ビームを検査表面に供給し、表面の上方位置
に固定角度で位置決めされている。またビデオカメラ2
0は市販のユニツト、例えばカリフオルニア州マイルピ
タスのフエアチヤイルド・ウエストン社によつて製造さ
れている型番CAM1500を用い得る。ビデオカメラ
20は同じように表面14の上方位置に同じ固定角度で
位置決めされ、これにより光源16によつて放射されか
つ表面上の画像パターン12によつて反射された光がビ
デオカメラ20のレンズに向かうように設定されてい
る。光学的合焦レンズ18は表面及びビデオカメラ20
の間に位置決めされることにより、カメラレンズ上に反
射光を集光できるようになされている。
【0023】光源16、光学的合焦レンズ18及びビデ
オカメラ20の位置は互いに相対的に固定されかつ表面
14に対して可動できるようになされている。この構成
は表面の照射位置を連続的にスキヤンできるような構造
になつており、これにより画像パターン12を表すアナ
ログビデオ信号が連続的に処理されかつデイジタル化さ
れ得る。表面14が照射光源16、光学的合焦レンズ1
8及びビデオカメラ20下を移動できるようになされて
おり、すなわちこれらの3つの要素が表面上方をユニツ
トとして移動できるようになされている。これに代え、
(1)表面及び(2)カメラ、レンズ及び光源のユニツ
トの両方が相対的に可動することにより面全体をスキヤ
ンできるようにしても良い。これらのどの構成において
も、ビデオカメラはスキヤンされる画像パターン12を
表す連続的なアナログビデオ信号26を出力する。ビデ
オ信号26の振幅は画像パターンがスキヤンされたとき
変化し、かつどの時点においても画像パターンと当該画
像パターンの周囲の背景表面領域とによつて反射される
光の光量を表わしている。アナログビデオ信号26はパ
ルス列を有し、パルス列の各パルスは画像パターンによ
つて反射された光を表す白レベル信号成分と、背景表面
領域によつて反射される光を表す黒レベル信号成分とで
なる。
【0024】ビデオカメラ20から出力されるアナログ
ビデオ信号26はその後の処理をするダイナミツクスレ
シヨルド処理回路22に導入される。ダイナミツクスレ
シヨルド処理回路22はアナログ信号を処理して画像パ
ターン12のデイジタル表現信号を出力する。このデイ
ジタル表現信号は後処理されてスキヤンされている画像
パターン内の欠陥を識別する。
【0025】図2はダイナミツクスレシヨルド処理回路
22を構成している回路のブロツクダイヤグラムを示
す。図2に示すように、先ずアナログビデオ信号26が
高速ビデオバツフア回路28に導入され、この高速ビデ
オバツフア回路28がダイナミツクスレシヨルド処理回
路22をビデオカメラ20の電子回路に整合させてい
る。次にバツフアされたアナログビデオ信号はその黒レ
ベル信号成分を黒レベル除去回路30によつて除去さ
れ、ビデオ増幅回路32によつて増幅される。自動利得
調整回路34が選択的に動作されることにより黒レベル
信号成分を除去されたアナログビデオ信号をその振幅が
所定のレベル以下になつたとき増幅される。後述するよ
うに、この所定のレベルは手動で選択できる。
【0026】増幅されたアナログビデオ信号は、ビデオ
増幅回路32から送出された後3つの処理系統に分か
れ、当該分かれた各ビデオ信号はアナログビデオ信号を
デイジタルビデオ信号に変換するアナログ比較回路36
に集められる。第1にアナログ信号はアナログ遅延回路
38に導入され、このアナログ遅延回路38が信号を数
ピクセル分(すなわちナノ秒)だけ遅延させる。この遅
延は比較回路36においてアナログビデオ信号パルスと
当該アナログビデオ信号パルスの振幅によつて決められ
る可変スレシヨルドレベルとを同時に比較できるように
するために必要である。第2に増幅されたビデオ信号は
第2のバツフア回路40を介してピーク検出回路42に
与えられ、ピーク検出回路42は増幅されたビデオ信号
パルスの個別ピークを決定する。続いて個別ピークレベ
ルの比率がプログラマブルデイジタル−アナログ変換回
路44によつて選択される。変換回路44の出力は可変
スレシヨルドレベルになり、比較回路36において遅延
されたアナログビデオ信号と比較される。比較回路は当
該比較の結果得られるデイジタルビデオ信号46を出力
する。第3に増幅されたアナログビデオ信号がリセツト
回路48に導入され、このリセツト回路48はピーク検
出回路42をリセツトすると共に、後述する理由のため
に、比較回路36をアナログビデオ信号にある中間の順
序パルスについて処理できないようにする。
【0027】図3〜図6は図2のダイナミツクアナログ
−デイジタルスレシヨルド処理回路22の詳細構成を4
つの図面に分けて図面相互間の接続図と共に示す。図3
〜図6に示す回路要素全体において、電源は直流+5
〔V〕、+15〔V〕及び−15〔V〕の固定直流電源レベ
ルの電源が供給される。この電圧レベルは図示するよう
に回路要素に供給される。
【0028】図3〜図6に示すように、黒レベル信号成
分及び白レベル信号成分を有するアナログビデオ信号2
6は、高速ビデオケーブル駆動回路56及び側路コンデ
ンサ58及び60を有する高速ビデオバツフア回路28
に導入される。好適な実施例においてケーブル駆動回路
56は、ハリスによつて製造された型番HA5002で
なり、これが 400〔mA〕の出力電流を処理できる。ケー
ブル駆動回路56は図3のスレシヨルド処理回路の残る
他の構成要素をビデオカメラ20内の電子回路に対して
バツフアすなわち整合接続する手段になる。側路用コン
デンサ58及び60は 0.1〔μF〕の値をもつ。特に必
要がなければ、図3において用いられているすべての側
路用コンデンサは 0.1〔μF〕に選定される。
【0029】次にバツフアされたアナログビデオ信号は
黒レベル除去回路30を通過され、この黒レベル除去回
路30において黒レベル信号成分がアナログビデオ信号
から除去されて白レベル信号成分だけが送出される。白
レベル信号成分は高速スパイク又はパルス、一般に 100
〔nsec〕から 100〔μ sec〕の幅をもつパルスでなるパ
ルス列によつて表わされ、黒レベルは正の直流オフセツ
トによつて表わされる。黒レベル除去回路、 100〔Ω〕
の入力抵抗62を有する差動回路、側路用コンデンサ6
4、一対のダイオード66及び68、及び一対の抵抗7
0及び72を有する。ダイオードは共にシヨツトキー型
ダイオード、例えば型番1N5817である。ダイオー
ド68は逆方向バイアスされ、 8.2〔kΩ〕の並列抵抗
70に並列に接続されている。ダイオード68は、バツ
フアされたアナログビデオ信号が回路30を通過すると
き、抵抗70の両端に電荷を発生させることにより効果
的に黒レベル信号成分を除去する。ダイオード66は順
方向バイアスされて白レベル信号成分を 220〔Ω〕の抵
抗値を有する抵抗72を通じて接地にクランプする。
【0030】アナログビデオ信号の残る白レベル信号成
分はビデオ増幅回路32に導入され、そのビデオ増幅回
路が自動利得制御回路34によつて部分的に制御され
る。これらの2つの回路は一緒に動作してアナログ信号
の弱いビデオパルスを増幅することによりさらに後段の
処理をすることができるようにする。ビデオ増幅回路は
演算増幅器74、抵抗76及び78、コンデンサ80、
82、84、86及び88を有する。演算増幅器は例え
ば型番LM6364のような高速増幅器でなる。抵抗7
6及び78はそれぞれ1〔kΩ〕及び 100〔kΩ〕の値
に選定されている。演算増幅器74のゲインは1+ 1/1
00、すなわち1.01である。コンデンサ80は 200〔p
F〕の値に選定され、コンデンサ86は 470〔pF〕に
選定されている。コンデンサ82、84及び88はすべ
て 0.1〔μF〕の側路用コンデンサでなる。
【0031】自動利得制御回路34はアナログビデオ信
号の白レベル信号成分の振幅をブーストして所定の電圧
レベル以下に低下させるようになされている。当該所定
の電圧レベルが可変抵抗90によつて設定され、その可
変抵抗90の抵抗値は 100〔kΩ〕にまで可変され得
る。高速比較器92(例えば型式LM319でなる)が
その非反転入力に抵抗94を介して可変抵抗90の出力
端に接続される。比較器92の反転入力端は抵抗96を
介して黒レベル除去回路30の出力端に接続される。抵
抗94及び96は共に 4.7〔kΩ〕の抵抗でなる。1
〔kΩ〕の抵抗98は比較器92に対する+15〔V〕の
直流電源を比較器の出力との間に接続されている。コン
デンサ100及び102は自動利得制御回路に対する側
路用コンデンサでなる。
【0032】比較器92の出力は、黒レベル除去回路の
出力が可変抵抗90によつて設定される電圧レベル以下
に低下したとき論理「H」になる。通常このレベルは約
2〔V〕に設定される。比較器出力が論理「H」になる
と、アナログスイツチ104(例えば型式SD500
1)が駆動される。駆動スイツチ104は実質上ビデオ
増幅回路32の抵抗78の両端に 500〔Ω〕の抵抗10
6を並列に接続する。ビデオ増幅回路の演算増幅器74
のゲインはこれにより約1から3に変更される。かくし
てアナログビデオ信号の白レベル信号成分の振幅が所定
レベル以下に低下したときはいつでも自動利得制御回路
34が信号を3倍程度に増幅し、これにより後段の処理
を実行できるようになされている。
【0033】ビデオ増幅回路32の出力は演算増幅器7
4から得られる。この出力信号はその黒レベル成分を除
去してなる増幅された(又は自動利得制御回路が動作し
ていなければ増幅なしの)アナログビデオ信号を表す。
この信号は同時に(1)アナログ遅延回路38(図
5)、(2)バツフア回路40及びピーク検出回路42
(図5)、及び(3)リセツト回路48(図4)に同時
に導入される。
【0034】上述の第1の径路に関して、ビデオ増幅回
路32の出力は駆動トランジスタ108(例えば2N2
222トランジスタでなる)を通じて遅延デバイス11
0(図5)に導入される。好適な実施例の場合、遅延デ
バイス110は型番50700のタツプ選択プログラマ
ブル遅延ラインでなる。遅延デバイス110の入力及び
出力は、遅延デバイスの入力及び出力インピーダンスを
整合させるために、それぞれ 500〔Ω〕の抵抗112及
び114を通じて接地に接続されている。遅延デバイス
110の出力はアナログ遅延回路38の出力として、ア
ナログ比較回路36(図6)に対する入力の1になる。
【0035】上述の第2の径路に関して、ビデオ増幅回
路32の出力は高速ビデオバツフア回路40(図5)に
導入される。バツフア回路40はバツフア回路23と同
様にして、高速ビデオケーブル駆動回路116及び側路
用コンデンサ118及び120を有する。次にバツフア
回路40の出力はピーク検出回路42に導入される。ピ
ーク検出回路42はダイオード122及びコンデンサ1
24を有する。ダイオード122(例えば型番1N58
11でなる)はバツフア回路40の出力がコンデンサを
充電できるようになされ、好適な実施例の場合このコン
デンサは 100〔pF〕の値を有する。これによりコンデ
ンサ124はバツフア回路40を通過するアナログビデ
オ信号のピーク振幅値に充電される。
【0036】上述のように、アナログビデオ信号内の各
パルスについてのピーク電圧レベルの比率がスレシヨル
ドレベルとして用いられる。このスレシヨルドレベルは
アナログ比較回路36(図6)において遅延回路38
(図5)の遅延アナログビデオ信号と比較される。ピー
ク検出回路42の出力は乗算プログラマブルデイジタル
−アナログ変換器(DAC)126を駆動するために用
いられ、このアナログデイジタル変換器126はピーク
検出出力の比率として与えられたパルスに対するスレシ
ヨルドレベルを出力する。比率はマイクロプロセツサか
らの8ビツトの制御信号を用いて選定され、マイクロプ
ロセツサはDAC126の入力の比率がスレシヨルドレ
ベルとしての出力となるような比率を決定する。
【0037】好適な実施例の場合に用いられるDAC1
26は変換入力信号を必要とする7523DACでな
る。かくして変換増幅器128及び130(共にLM6
364増幅回路でなる)は(1)ピーク検出回路42及
びDAC126の出力間、及び(2)DAC126及び
アナログ比較回路36間の信号径路に置かれる。かくし
て比較回路36において比較されるアナログ信号の極性
はピーク検出回路42において検出される極性と同じに
なり、増幅回路128によつて反転されかつ増幅器13
0によつて正反転される。
【0038】各反転増幅器128及び130の周囲の回
路は従来から知られているように、増幅器を駆動及び安
定化するようになされている。増幅回路128の周辺回
路について、コンデンサ132及び134が側路用コン
デンサとなり、抵抗136、138及び140がそれぞ
れ 100〔kΩ〕、 200〔kΩ〕及び 200〔kΩ〕の値に
選定されている。回路周辺増幅器130について、コン
デンサ142、144、146は側路用コンデンサでな
り、コンデンサ148は12〔pF〕の値に選定されてい
る。
【0039】アナログ遅延回路38によつて遅延される
アナログビデオ信号出力はピーク振幅を選択された比率
すなわちアナログ比較回路36の比較器150において
プログラマブルDAC回路44によつて出力される選択
されたスレシヨルドと比較される。比較器150は型番
LM311の演算増幅比較回路が望ましく、この比較回
路はこの比較動作に基づいてビデオ信号のデイジタル表
現信号を出力する。
【0040】遅延されたアナログビデオ信号をアナログ
波形の順次続く各パルスについて特定されたスレシヨル
ドと比較器150が比較できるようにするため、ピーク
検出回路42は中間の順序パルスをリセツトされる必要
がある。本発明のこのリセツトの特徴はリセツト回路4
8によつて達成される。またリセツト回路48の出力
は、アナログ比較回路36が中間のこれらの順次続くパ
ルスを、アナログ比較回路36のデイジタル出力端に影
響を与えることによつて電気的ノイズ発生を防止するこ
とができるようにするために用いられる。
【0041】ピーク検出回路42がリセツトされるレベ
ルは他のプログラマブルデイジタル−アナログ変換器1
52(5753DACでなる)によつて決定される。D
AC152への入力は、−15〔V〕の直流電源及び側路
用コンデンサ156に接続された10〔kΩ〕の可変抵抗
154を用いて約−5〔V〕に設定される。この−5
〔V〕の入力の比率はマイクロプロセツサからの外部8
ビツト指令によつてDAC152によつて出力されるよ
うに選択される。またDAC126の場合と同じよう
に、DAC152はDAC152の負出力を正電圧に反
転するために反転増幅回路158(LM6364でな
る)を必要とする。側路用コンデンサ160及び16
2、並びに12〔pF〕のコンデンサ164が反転増幅器
158に電気的に接続されている。
【0042】反転増幅器158の正出力は、ピーク検出
回路42がアナログビデオ波形の中間において順次続く
パルスをリセツトされる電圧レベルを表わしている。こ
の出力は 4.7〔kΩ〕の抵抗166を介してLM311
比較器168の非反転入力端に 4.7〔kΩ〕の抵抗16
6を介して与えられる。比較器168の反転入力はビデ
オ増幅回路32の出力を1N5811のシヨツトキーバ
リヤダイオード170を介して向ける。1〔kΩ〕の抵
抗172は比較器168の反転入力を接地に接続する。
【0043】比較器168の出力は、ダイオード170
を通るアナログビデオ信号の振幅が比較器に入力される
プログラムされたリセツトレベル以下に立ち下がつたと
き、論理「H」になる。
【0044】この論理「H」出力はリセツト回路48の
一部を構成するフリツプフロツプ回路に与えられること
により、ピーク検出回路42をリセツトすると共に、一
時的にアナログ比較回路36をデイスイネーブル状態に
する。入力接続されたフリツプフロツプ回路174(型
番74221)及び176(型番74LS74)はリセ
ツト信号の正の立上りに対して僅かな遅延を与えること
により、ピーク検出回路42がすべてのビデオパルスが
DAC126を通過し終わる前にはリセツトされないよ
うになされている。フリツプフロツプ回路174及び1
76の周辺の種々の回路要素について、抵抗178は
4.7〔kΩ〕の値に選定され、抵抗180及び182は
共に1〔kΩ〕の抵抗に選定され、コンデンサ184は
220〔pF〕の値に選定されている。
【0045】フリツプフロツプ回路176の出力は、
(1)オープンコレクタ又はトランジスタ186(74
LS06でなる)を通じて与えられることにより、SD
5001型のアナログスイツチ188を駆動するように
なされ、このスイツチ188はピーク検出回路38を短
絡用コンデンサ124によつて接地にリセツトされ、ま
た(2)第2のフリツプフロツプ回路対に与えられ、こ
の第2のフリツプフロツプ回路対が比較回路36を一時
的にデイスイネーブル状態にする。第2のフリツプフロ
ツプ回路対は互いにカスコード接続されたフリツプフロ
ツプ回路190(型式74221でなる)及びフリツプ
フロツプ回路192(型式74LS74でなる)を有
し、これにより比較回路36はピーク検出回路42がリ
セツトされたときデイスイネーブル状態になる。このと
き比較回路をデイスイネーブル状態にするのは、リセツ
ト信号によつて回路内に導入される僅かな発振のために
必要である。リセツト回路48は最後に 1.4〔kΩ〕の
抵抗194、 140〔pF〕のコンデンサ196及びバイ
パスコンデンサ198を含む回路素子でなる。
【0046】アナログ比較回路36は、遅延アナログビ
デオ信号内の各パルスが当該同じパルスについて検出さ
れたピークレベルの選択比率(すなわち可変スレシヨル
ドレベル)と比較される場所である。かくして回路36
の比較器150の出力はこの可変スレシヨルドレベルを
超えるアナログビデオ信号の位置を表すデイジタル信号
になる。
【0047】上述のように、ピーク検出回路をリセツト
すると、このことは比較器150のデイジタル出力に影
響を与える回路内に発振を生ずる。かくして比較回路1
50の出力は74LS06トランジスタ200を通じて
DTLNANDゲート202の一方の入力に与えられ
る。1〔kΩ〕の抵抗204及び206はトランジスタ
200の入力及び出力に+5〔V〕の直流電圧を接続す
る。NANDゲート202の他の入力は、ピーク検出リ
セツト信号がフリツプフロツプ回路190及び192を
介してリセツトすると同時にリセツト回路によつて論理
「L」に駆動され、これによりアナログ比較回路36の
出力をデイスイネーブル状態にする。従つてピーク検出
器が再度駆動されたとき、フリツプフロツプ回路192
に接続されたNANDゲート入力が論理「H」レベルに
駆動され、これにより比較器150のデイジタル出力が
NANDゲートを通過してアナログデイジタルスレシヨ
ルド処理回路36の出力として送出する。続いてこのデ
イジタル出力はさらに処理される。
【0048】図1に示すような本発明の好適な実施例に
おいて、ダイナミツクスレシヨルド処理回路22のデイ
ジタル出力は検査される画像パターンの周知の良好なデ
イジタル表現を含む基準メモリ24と比較される。検査
される画像パターンが付着されているボードはこの比較
結果に基づいて拒絶又は許容判定され得る。
【0049】従つてダイナミツクスレシヨルド処理を用
いた光学的撮像表面検出装置が好適な実施例について説
明された。しかしながら本発明の開示の精神について好
適な実施例の当該開示は例示のためだけになされたもの
であり、種々の変形が本発明の精神及び特徴から逸脱す
ることなく実施され得るものであることが理解される。
【0050】
【発明の効果】上述のように本発明によれば、アナログ
ビデオ信号から背景表面の反射光に対応する黒レベル信
号成分とは分離して得た画像パターンの反射光に対応す
る白レベル信号成分について、当該白レベル信号成分内
のパルスのピーク振幅を検出し、当該検出結果に基づい
て得た可変スレシヨルド電圧レベルを用いて白レベル信
号成分をデイジタル表現信号に変換するようにしたこと
により、画像パターンを高い精度で表現できるデイジタ
ル信号を容易に得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】図1は本発明の原理によつて構成された光学的
検査装置を示すブロツクダイヤグラムである。
【図2】図2は図1の光学的検査装置のダイナミツクス
レシヨルド処理回路を示すブロツクダイヤグラムであ
る。
【図3】図3は図4〜図5と共に、図2のダイナミツク
スレシヨルド処理回路の詳細構成を示す接続図である。
【図4】図4は図3、図5及び図6と共に、図2のダイ
ナミツクスレシヨルド処理回路の詳細構成を示す接続図
である。
【図5】図5は図3、図4及び図6と共に、図2のダイ
ナミツクスレシヨルド処理回路の詳細構成を示す接続図
である。
【図6】図6は図3〜図5と共に、図2のダイナミツク
スレシヨルド処理回路の詳細構成を示す接続図である。
【符号の説明】
10……検査装置、12……画像パターン、14……表
面、16……光源、18……光学合焦レンズ、20……
ビデオカメラ、22……ダイナミツクスレシヨルド処理
回路、24……基準メモリ、28……バツフア回路、3
0……黒レベル除去回路、32……ビデオ増幅回路、3
4……自動利得制御回路、36……比較回路、38……
アナログ遅延回路、40……バツフア回路、42……ピ
ーク検出回路、44……プログラマブルデイジタル/ア
ナログ変換回路、48……リセツト回路。
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 トツド・カール・フエローズ アメリカ合衆国、ニユーヨーク州13760、 エンデイコツト、ナンチコーク・ドライブ アール・デイ・#3、ボツクス404エー (番地なし) (72)発明者 ノーマン・アール・リテンハウス アメリカ合衆国、ニユーヨーク州13760、 エンデイコツト、サラー・レーン 1062番 地 (72)発明者 ペーター・ジヨセフ・ヤブロンスキー アメリカ合衆国、ニユーヨーク州13732、 アパラチン、ハイランド・ドライブ 23番 地

Claims (13)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】表面上の画像パターンにある欠陥を検出す
    る光学的撮像表面検査装置において、 検査表面に光を照射する光源と、 検査表面から反射される光を検出してパルス列を有する
    アナログビデオ信号を出力し、上記アナログビデオ信号
    内の上記パルスの振幅がビデオカメラによつて検出され
    た光の光量に対応するようになされたビデオカメラと、 (1)上記ビデオ信号を、画像パターンの周囲にある背
    景表面領域によつて反射される光を表す黒レベル信号成
    分と、画像パターンによつて反射された光を表す白レベ
    ル信号成分とに分離する分離手段と、 (2)上記白レベル信号内のパルスのピーク振幅を検出
    して各パルスについて検出された最も高い電圧に対応す
    る振幅を有する可変ピーク電圧を出力する検出手段と、 (3)上記可変ピーク電圧の固定比率を選択することに
    より可変スレシヨルド電圧レベルを供給する固定比率選
    択手段と、 (4)上記白レベル信号成分が上記検出手段及び上記選
    択手段を通過する際の所要時間と等しい時間だけ上記ビ
    デオ信号の上記白レベル信号を遅延させる遅延手段と、 (5)上記可変スレシヨルド電圧レベルを上記遅延され
    た白レベル信号成分と比較することによりスキヤンされ
    る画像パターンのデイジタル出力表現信号を供給するア
    ナログ−デイジタル比較手段とを有するダイナミツクス
    レシヨルド処理回路と、 上記ダイナミツクスレシヨルド処理回路から供給される
    上記画像パターンのデイジタル表現信号を後処理するこ
    とにより上記画像パターンの欠陥を識別する手段とを具
    えることを特徴とする光学的撮像表面検査装置。
  2. 【請求項2】さらに、 表面を連続的にスキヤンすることにより画像パターンを
    表すアナログビデオ信号を連続的に処理し、デイジタル
    化し、かつ後処理する手段を具えることを特徴とする請
    求項1に記載の光学的撮像表面検査装置。
  3. 【請求項3】上記ダイナミツクスレシヨルド処理回路は
    さらに、上記各パルスの検出の途中において上記パルス
    のピーク振幅を検出する上記検出手段をリセツトする手
    段を有することを特徴とする請求項1に記載の光学的撮
    像表面検査装置。
  4. 【請求項4】表面上の画像パターンにある欠陥を検出す
    る光学的撮像表面検査装置に用いられるダイナミツクス
    レシヨルド処理回路において、 表面をスキヤンするビデオカメラから得られるアナログ
    ビデオ信号を受け、上記ビデオ信号はパルス列を有し、
    上記パルスの振幅は画像パターン及び当該画像パターン
    の周囲の背景表面領域によつて反射された光の光量を表
    すようにした入力手段と、 上記ビデオ信号を、上記背景表面によつて反射された光
    を表す背景レベル信号成分と、上記画像パターンによつ
    て反射された光を表す白レベル信号成分とに分離する分
    離手段と、 上記白レベル信号成分内のパルスのピーク振幅を検出す
    ると共に、各パルスから検出された電圧のうち最も高い
    電圧に対応する振幅を有する可変ピーク電圧を出力する
    検出手段と、 上記可変ピーク電圧レベルの固定比率を選択することに
    より可変スレシヨルド電圧レベルを供給する選択手段
    と、 上記ビデオ信号の白レベル信号成分を、当該白レベル信
    号成分について上記検出手段及び上記選択手段を通過す
    る際の所要時間と等しい時間だけ上記ビデオ信号の白レ
    ベル信号成分を遅延させる手段と、 上記可変スレシヨルド電圧レベルを上記遅延された白レ
    ベル信号成分と比較することによりスキヤンされている
    画像パターンのデイジタル出力表現信号を得るアナログ
    −デイジタル比較手段とを具えることを特徴とするダイ
    ナミツクスレシヨルド処理回路。
  5. 【請求項5】上記ビデオ信号を上記黒及び白レベル信号
    成分に分離する上記分離手段は単一のダイオード−コン
    デンサ回路を有することを特徴とする請求項4に記載の
    ダイナミツクスレシヨルド処理回路。
  6. 【請求項6】さらに、 上記入力手段及び上記分離手段の中間に設けられた第1
    の高速ビデオバツフア回路と、 上記分離手段及び上記ピーク検出手段の中間に設けられ
    た第2の高速ビデオバツフア回路とを具えることを特徴
    とする請求項4に記載のダイナミツクスレシヨルド処理
    回路。
  7. 【請求項7】さらに、 上記白レベル信号成分が予定の値以下に低下したとき上
    記白レベル信号成分を増幅する利得制御手段を具えるこ
    とを特徴とする請求項4に記載のダイナミツクスレシヨ
    ルド処理回路。
  8. 【請求項8】表面上の画像パターンにある欠陥を検出す
    る方法において、 検査表面を用意するステツプと、 表面を照射するステツプと、 ビデオカメラによつて表面をスキヤンし、上記ビデオカ
    メラの出力が表面によつて反射されかつビデオカメラに
    よつて検出された光の光量に対応する振幅を有するパル
    ス列の各パルスを有するアナログ信号になるようにする
    ステツプと、 上記ビデオ信号を画像パターンの周囲の背景表面領域に
    よつて反射された光を表す背景レベル信号成分と画像パ
    ターンによつて反射された光を表す白レベル信号成分と
    に分離するステツプと、 ピーク検出手段によつて白レベル信号成分内のパルスの
    ピーク振幅を検出するステツプと、 各パルスから検出された電圧のうち最も高い電圧に対応
    する振幅を有する可変ピーク電圧を出力するステツプ
    と、 上記可変ピーク電圧レベルの固定比率を選択して可変ス
    レシヨルド電圧レベルを供給するステツプと、 上記白レベル信号成分について上記検出手段及び上記選
    択手段を通過する際の所要時間と等しい時間だけ上記白
    レベル信号成分を遅延させるステツプと、 上記遅延された白レベル信号成分を上記可変スレシヨル
    ド電圧レベルと比較することによりスキヤンされる画像
    パターンのデイジタル出力表現信号を供給するステツプ
    とを具えることを特徴とする欠陥検出方法。
  9. 【請求項9】さらに、 スキヤンされる画像パターンを後処理することによりパ
    ターン内の欠陥を識別するステツプを具えることを特徴
    とする請求項8に記載の欠陥検出方法。
  10. 【請求項10】白レベル信号成分内のパルスのピーク振
    幅を検出する上記ステツプは、上記各ピークの検出の間
    に上記ピーク検出器をリセツトするステツプを含むこと
    を特徴とする請求項8に記載の欠陥検出方法。
  11. 【請求項11】(1)ビデオカメラによつて検出されか
    つ表面上の画像パターンによつて反射された光を表す白
    レベル信号成分と、 (2)ビデオカメラによつて検出されかつ画像パターン
    の周囲の表面領域によつて反射される黒レベル信号成分
    とを有するアナログビデオ信号デイジタル化方法におい
    て、 アナログビデオ信号を上記黒及び白レベル信号成分に分
    離するステツプと、 白レベル信号成分内のパルスのピーク振幅をピーク検出
    手段を用いて検出するステツプと、 各パルスについて検出された最も高い電圧に対応する振
    幅を有する可変ピーク電圧を出力するステツプと、 上記可変ピーク電圧レベルの固定比率を選択手段を用い
    て選択することにより可変スレシヨルド電圧レベルを得
    るステツプと、 上記白レベル信号成分について、上記検出手段及び上記
    選択手段を通過する際の所要時間と等しい時間だけ上記
    白レベル信号成分を遅延するステツプと、 上記遅延された白レベル信号成分を上記可変スレシヨル
    ド電圧レベルと比較することにより画像パターンのデイ
    ジタル出力表現信号を得るステツプとを具えることを特
    徴とするアナログ信号デイジタル化方法。
  12. 【請求項12】上記選択手段は手動でプログラムできる
    ことを特徴とする請求項11に記載のアナログ信号デイ
    ジタル化方法。
  13. 【請求項13】白レベル信号成分内のパルスのピーク値
    を検出する上記ステツプは、上記各ピークの検出の間に
    上記ピーク検出手段をリセツトするステツプを含むこと
    を特徴とする請求項11に記載のアナログ信号デイジタ
    ル化方法。
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