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  1. #include <iostream>
  2. #include <fstream>
  3. #include <vector>
  4. #include <cmath>
  5. #include <iomanip>
  6. class BMP2Gcode
  7. {
  8. public:
  9. BMP2Gcode();
  10. void traitement(char* nom_fichier);
  11. void fichier_conf();
  12. private:
  13. int entete();
  14. int donnees();
  15. int sortie();
  16. unsigned int conversion(unsigned int valeur, unsigned int min, unsigned int max);
  17. unsigned int BMP_largeur, BMP_hauteur, BMP_offset, BMP_profondeur, BMP_taille;
  18. double conf_taille_laser, conf_puissance_min, conf_puissance_max, conf_vitesse, conf_taille_image;
  19. std::vector<unsigned int> tab_donnees;
  20. std::string nom_fichier_bmp;
  21. };
  22. BMP2Gcode::BMP2Gcode()
  23. :BMP_largeur(0), BMP_hauteur(0), BMP_offset(0), BMP_profondeur(0), BMP_taille(0)
  24. {}
  25. void BMP2Gcode::traitement(char* nom_fichier)
  26. {
  27. nom_fichier_bmp = nom_fichier;
  28. if(entete() == 0)
  29. {
  30. if(donnees() == 0)
  31. {sortie();}
  32. }
  33. }
  34. int BMP2Gcode::entete()
  35. {
  36. //ouverture du fichier
  37. std::ifstream fichier(nom_fichier_bmp, std::ifstream::binary);
  38. //test de l'ouverture du fichier
  39. if(!fichier)
  40. {
  41. std::cerr << "impossible d'ouvrir le fichier" << std::endl;
  42. return 1;
  43. }
  44. /*lecture de l'en tête de 54 octets composé comme suit :
  45. -2 octets [0-1] pour la signature
  46. -4 octets [2-5] pour la taille du fichier en octets
  47. -4 octets [5-8] de champ réservé
  48. -4 octets [9-12] pour l'offset
  49. -4 octets [13-17] pour la taille de l'en-tête de l'image (28 octets pour windows)
  50. -4 octets [18-21] pour la largeur de l'image
  51. -4 octets [22-25] pour la hauteur de l'image
  52. -2 octets [26-27] pour le nombre de plans (valeur toujours à 1)
  53. -2 octets [28-29] pour la profondeur de l'encodage (nbr de bit pour la couleur)
  54. -4 octets [30-33] pour la métode de compression (0 non compressé, 1 RLE 8bits/pixel, 2 RLE 4bits/pixel, 3 bitfields)
  55. -4 octets [34-37] pour la taille de l'image
  56. -4 octets [38-41] pour la résolution horizontale
  57. -4 octets [42-45] pour la résolution verticale
  58. -4 octets [46-49] pour la palette de couleur
  59. -4 octets [50-53] pour le nombre de couleurs importantes.
  60. */
  61. char *entete = new char [54];
  62. fichier.read(entete, 54);
  63. if(entete[0] == 'B')
  64. {
  65. if(entete[1] == 'M')
  66. {
  67. std::cout << "Bitmap windows" << std::endl;
  68. }
  69. }
  70. /*Pour récupérer les informations on va utiliser l'astuce suivante :
  71. pour la valeur commençant à entete[indice] on va commencer par prendre l'adresse :
  72. &entete[indice]
  73. puis on va caster ça dans le type qui correspond bien, int * si c'est sur 4 octets,
  74. short * si c'est sur 2 octets.
  75. (int *)&entete[indice] correspond donc à un pointeur de type int *, il suffit alors
  76. de prendre sa valeur en faisant : *(int *)entete[indice]
  77. */
  78. //pourquoi un indice de 9 ne correspond pas ????
  79. BMP_offset = *(int*)&entete[10];
  80. BMP_largeur = *(int*)&entete[18];
  81. BMP_hauteur = *(int*)&entete[22];
  82. BMP_profondeur = *(short*)&entete[28];
  83. std::cout << "compression : " << *(int*)&entete[30] << std::endl;
  84. std::cout << "offset BMP : " << BMP_offset << std::endl;
  85. std::cout << "largeur BMP : " << BMP_largeur << std::endl;
  86. std::cout << "hauteur BMP : " << BMP_hauteur << std::endl;
  87. std::cout << "profondeur BMP : " << BMP_profondeur << std::endl;
  88. delete[] entete;
  89. fichier.close();
  90. return 0;
  91. }
  92. int BMP2Gcode::donnees()
  93. {
  94. //ouverture du fichier
  95. std::ifstream fichier(nom_fichier_bmp, std::ifstream::binary);
  96. //test de l'ouverture du fichier
  97. if(!fichier)
  98. {
  99. std::cerr << "impossible d'ouvrir le fichier" << std::endl;
  100. return 1;
  101. }
  102. if(BMP_offset == 0)
  103. {entete();}
  104. int limite = BMP_largeur*BMP_hauteur * BMP_profondeur/8 + BMP_offset;
  105. char *donnees = new char [ limite ];
  106. fichier.read(donnees, limite);
  107. for(int i = BMP_offset ; i < limite ; i += BMP_profondeur/8)
  108. {
  109. if(donnees[i] < 0)
  110. {tab_donnees.push_back(256 + (int)donnees[i]);}
  111. else
  112. {tab_donnees.push_back((int)donnees[i]);}
  113. }
  114. delete[] donnees;
  115. fichier.close();
  116. return 0;
  117. }
  118. int BMP2Gcode::sortie()
  119. {
  120. std::string nom_fichier_gcode;
  121. nom_fichier_gcode = nom_fichier_bmp + ".gcode";
  122. std::ofstream fichier_sortie;
  123. fichier_sortie.open (nom_fichier_gcode);
  124. /****************************CONDITIONS INITIALES****************************/
  125. double taille_pixel = (double)(conf_taille_image)/(double)(BMP_largeur), position_Y = 0;
  126. int sens = 1;
  127. unsigned int indice = 0, ligne = 0;
  128. //on arrondi la taille du pixel pour quelle corresponde à un multiple de la taille du laser
  129. double rapport = ceil(taille_pixel/conf_taille_laser);
  130. taille_pixel = rapport * conf_taille_laser;
  131. std::cout << "***SORTIE***" << std::endl;
  132. std::cout << "largeur = " << BMP_largeur * taille_pixel << " mm" << std::endl;
  133. std::cout << "hauteur = " << BMP_hauteur * conf_taille_image/BMP_largeur << " mm" << std::endl;
  134. std::cout << "taille pixel = " << taille_pixel << " mm" << std::endl;
  135. //On passe en mode relatif
  136. fichier_sortie << "G91" << std::endl;
  137. //on s'assure que le laser est éteint
  138. fichier_sortie << "M106 P1 S0" << std::endl;
  139. //on défini la vitesse
  140. fichier_sortie << "G1 F" << conf_vitesse << std::endl;
  141. //on parcourt toutes les lignes
  142. while(ligne < BMP_hauteur)
  143. {
  144. //pour graver une ligne on fera des aller-retour tant que :
  145. while(position_Y < ligne * taille_pixel)
  146. {
  147. //traitement d'une ligne
  148. //indice = ligne * BMP_largeur + colonne;
  149. do
  150. {
  151. unsigned int puissance = conversion(255 - tab_donnees[indice], conf_puissance_min, conf_puissance_max);
  152. //on détermine le nombre de pixels successifs pour lesquels la puissance du laser sera la même
  153. int nbr = 1;
  154. while( puissance == conversion(255 - tab_donnees[indice + sens * nbr], conf_puissance_min, conf_puissance_max)
  155. && (indice + sens * nbr) % BMP_largeur != 0)
  156. {nbr ++;}
  157. fichier_sortie << "M106 P1 S" << puissance << std::endl;
  158. //on se déplace selon le sens
  159. fichier_sortie << "G1 X" << sens * taille_pixel * nbr << std::endl;
  160. //et on se déplace dans le tableau selon le sens
  161. indice += sens * nbr;
  162. }
  163. while(indice % BMP_largeur != 0);
  164. //une fois que la ligne est finie, on décale d'une taille de laser sur l'axe Y
  165. fichier_sortie << "G1 Y" << conf_taille_laser << std::endl;
  166. position_Y += conf_taille_laser;
  167. //on change de sens
  168. sens *= -1;
  169. }
  170. //une fois qu'une ligne de pixel est gravée on incrémente le nombre de ligne
  171. ligne ++;
  172. indice += BMP_largeur;
  173. fichier_sortie << ";ligne numéro " << ligne << std::endl;
  174. }
  175. std::cout << "indice = " << indice << std::endl;
  176. //il ne faut pas oublier d'éteindre le laser à la fini
  177. fichier_sortie << "M106 P1 S0" << std::endl;
  178. fichier_sortie.close();
  179. return 0;
  180. }
  181. unsigned int BMP2Gcode::conversion(unsigned int valeur, unsigned int min, unsigned int max)
  182. {
  183. /*pour une valeur de 0 la puissance du laser doit être égale à min
  184. *pour une valeur de 255 la puissance du laser doit être égal à max
  185. *pour trouver la valeur entre les deux on utilise une fonction affine
  186. y = ax + b
  187. pour x = 0 <=> y = b = min
  188. pour x = 255 <=> y = 255*a+min = max
  189. <=> a = (max - min)/255
  190. */
  191. return valeur * (max - min)/255 + min;
  192. }
  193. void BMP2Gcode::fichier_conf()
  194. {
  195. //On regarde si le fichier de configuration existe déjà
  196. std::ifstream fichier_conf("laser.conf");
  197. //s'il n'existe pas
  198. if(!fichier_conf)
  199. {
  200. //alors on le crée
  201. std::ofstream fichier_conf;
  202. fichier_conf.open("laser.conf");
  203. fichier_conf << "taille_laser(mm) 0.2" << std::endl;
  204. fichier_conf << "puissance_min 0" << std::endl;
  205. fichier_conf << "puissance_max 255" << std::endl;
  206. fichier_conf << "vitesse(mm/min) 1300" << std::endl;
  207. fichier_conf << "taille_image_x(mm) 150" << std::endl;
  208. std::cout << "*************************************************" <<std::endl;
  209. std::cout << "ATTENTION, un fichier de configuration a été crée" <<std::endl;
  210. std::cout << "Il ne contient probablement pas les bonnes valeurs" <<std::endl;
  211. std::cout << "Pour les connaitre il est nécessaire dutiliser" <<std::endl;
  212. std::cout << "les scripts d'étalonnage" <<std::endl;
  213. std::cout << "*************************************************" <<std::endl;
  214. conf_taille_laser = 0.2;
  215. conf_puissance_min = 0;
  216. conf_puissance_max = 255;
  217. conf_vitesse = 1300;
  218. conf_taille_image = 150;
  219. }
  220. else
  221. {
  222. //s'il existe on récupère les valeurs
  223. std::string clef;
  224. double valeur;
  225. while(fichier_conf >> clef >> valeur)
  226. {
  227. if(clef == "taille_laser(mm)")
  228. {conf_taille_laser = valeur;}
  229. if(clef == "puissance_min")
  230. {conf_puissance_min = valeur;}
  231. if(clef == "puissance_max")
  232. {conf_puissance_max = valeur;}
  233. if(clef == "vitesse(mm/min)")
  234. {conf_vitesse = valeur;}
  235. if(clef == "taille_image_x(mm)")
  236. {conf_taille_image = valeur;}
  237. }
  238. std::cout << "***CONFIGURATION***" << std::endl;
  239. std::cout << "taille_laser = " << conf_taille_laser << " mm" << std::endl;
  240. std::cout << "puissance_min = " << conf_puissance_min << " PWM 0-255" << std::endl;
  241. std::cout << "puissance_max = " << conf_puissance_max << " PWM 0-255" << std::endl;
  242. std::cout << "vitesse = " << conf_vitesse << " mm/min" << std::endl;
  243. std::cout << "taille_image = " << conf_taille_image << " mm" << std::endl;
  244. }
  245. fichier_conf.close();
  246. }
  247. int main(int argc, char* argv[])
  248. {
  249. if(argc >= 2)
  250. {
  251. std::string entree = argv[1];
  252. BMP2Gcode image;
  253. image.fichier_conf();
  254. image.traitement(argv[1]);
  255. }
  256. else
  257. {std::cout << "Veuillez préciser un nom de fichier BMP" << std::endl;}
  258. return 1;
  259. }