过去两年,机器视觉项目再次流行起来。原因包括机器视觉的扩展——从早的质量检验扩展到指导,以及中国智能制造业的发展——从传统制造到精密制造的升级,以及近两年疫情影响下的生产结构变化(减少劳动力参与)≈风险可控性)
二级中,继奥普特之后,还有天准和凌云光的上市。一级中,各类机器视觉项目的相关融资热度和金额也在快速流动。
今天,通过近的一些研究数据和上市公司的报告,拆除了机器视觉行业及相关建议。
一、机器视觉的发展
事实上,机器人和广义机器视觉在海外已经发展了几十年。康耐视、基恩士和机器人巨头是海外机器视觉的两大巨头ABB,它们都在20世纪90年代进入了早的机器视觉市场。我们可以把这个初级机器人和机器视觉看作是1.0版本。
随着海外劳动力成本的上升和工业精密制造的升级,以及形成机器人和机器视觉的硬件的不断降低,机器视觉在海外发展迅速。它也形成了我们现在一般意义上的机器视觉。.0版本。
但2.0版本中还有一个问题:机器人和机器视觉在整个生产过程中的应用是“孤立”是的,一般体现在工作站-某一工序的独立应用上,前后工序的传动主要是人工的。
那么3.0版本是将过程尽可能减少人工参与,即灵活生产、黑灯厂、灯塔厂、数字工厂、AI+。除了工艺联通,这些工厂还需要大量的传感、识别和执行,实现数字双胞胎。
二、数字工厂的特点和构成
两大特点:可视化、柔性生产
形成这两个特征所需的组成要素:
软件层:数字孪生+工业软件+AI;
通讯:5G;
传导:AGV;
识别:MEMS传感器+其他传感识别;
执行:PLC。
三、我国机器视觉产业的发展
在许多分析机器视觉的报告中,劳动力成本的上升和劳动力的替代是市场发展渗透的核心因素。
但我不这么认为,因为可以使用人工检测的行业,其精度要求本身就不会太高。
我认为中国机器视觉产业发展的核心在于中国制造业的升级。
在分析制造业升级之前,我们先拆分机器视觉产业的构成。
早的机器视觉行业,即工业相机,是2D成像,目前机器视觉行业市场占2中D为主导,3D市场份额开始增加。
(图片来源:甲子光年)
这一变化主要是由于检测精度要求的变化:
原来的2D很多测试都是外观测试。主要是消费电子内部的组装、点胶等。
目前的检测包括电路板、薄膜厚度等。所以升级到3。D检测。
事实上,这一变化过程也与我国主要优势产业的发展过程有关:
早的2D测试伴随着消费电子组装向大陆的转移,比如奥普特是那批跑得快的。
而现在正在兴起的3D检测是面板行业、半导体行业,是锂电池行业的巨大发展,带来了设备升级的需要(目前一级市场的机器视觉项目大多与锂电池行业有关D机器视觉)。
四,建议
所以对应这个市场,无论是2D,还是3D,参与市场的方式分为算法、设备(如相机、传感器等识别设备)、仪器(设备)、集成商。
从我的角度来看,二级优先考虑集成,然后看仪器,一级找设备。
这是因为大型仪器的制造、验证、调试、定制和购买决策周期太长。一级项目通常很难通过工厂质量管理体系和工厂,即使有,项目本身也可能非常昂贵。
对于一级设备公司来说,经过这么多年的发展,目前的识别硬件本质上是比较成熟的。我们设备公司的机会在于识别硬件的替代。
对于一级算法项目,算法项目在交付过程中一般定位为集成商。目前数据积累不足,标准化交付建立前,算法项目交付周期长(项目方购买决策周期长,交付方整体交付周期长),重投资(人工成本现场调试)业务。
但展望整个行业的发展,国内硬件替代无疑将进入更成熟的价格比较阶段,价值差异在于软件部分——如何积累足够的行业数据来指导软件设计,终通过软件减少产品部署和准备时间,并进入后续操作和维护“预测性维护”。
五、具体公司
光年里,甲子给了很多
二级:
海康威视:集成商、硬件商、软件商,目标是全行业
天准:集成商,向上扩展到质检设备;
凌云光:设备制造商
奥普特:光源,向下扩展到设备,进入AI质检。
一级(只选了两个比较有名的):
视比特:集成商、算法软件、落地行业:重工(三一重工)、汽车、物流、
深视智能:3D识别硬件
六,3D机器视觉技术分类
被动3D视觉技术的本质是通过工业相机的多角度组合拍摄,然后通过软件重构为3D图像。该技术的主要优点是国内工业相机硬件成熟,系统价格便宜。缺点是需要占用更多的空间,对交付有要求,难以即插即用。
其他技术路线的市场主要参与者是基恩士、康耐视、西克等海外老厂商,激光3D以扫描技术为例,基恩士实现了产品标准化、小型化、丰富SKU满足不同工业场景的需要。基本上做了简单的调试就可以使用了。
目前,海康还开发了专用激光3D传感器,但与基恩士产品相比,体积差距很大。天准和奥普特都在年报上公布了相关的研发计划。一级项目非常重视智能等产品的目标是基恩士产品。产品形式和进度实现了基恩士的优势,价格也有更大的优势。
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