bmp2gcode.cc 10 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376
  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. unsigned int BMP_larg();
  14. unsigned int BMP_haut();
  15. unsigned int BMP_offset();
  16. unsigned int BMP_profondeur();
  17. int entete();
  18. int donnees();
  19. int sortie();
  20. void BMP_larg(unsigned int nbr);
  21. void BMP_haut(unsigned int nbr);
  22. void BMP_offset(unsigned int nbr);
  23. void BMP_profondeur(unsigned int nbr);
  24. unsigned int conversion(unsigned int valeur, unsigned int min, unsigned int max);
  25. unsigned int BMP_largeur, BMP_hauteur, BMP_off, BMP_prof, BMP_taille;
  26. double conf_taille_laser, conf_puissance_min, conf_puissance_max, conf_vitesse, conf_taille_image;
  27. std::vector<unsigned int> tab_donnees;
  28. std::string nom_fichier_bmp;
  29. };
  30. BMP2Gcode::BMP2Gcode()
  31. :BMP_largeur(0), BMP_hauteur(0), BMP_off(0), BMP_prof(0), BMP_taille(0)
  32. {}
  33. void BMP2Gcode::traitement(char* nom_fichier)
  34. {
  35. nom_fichier_bmp = nom_fichier;
  36. entete();
  37. donnees();
  38. sortie();
  39. }
  40. unsigned int BMP2Gcode::BMP_larg()
  41. {
  42. return BMP_largeur;
  43. }
  44. unsigned int BMP2Gcode::BMP_haut()
  45. {
  46. return BMP_hauteur;
  47. }
  48. unsigned int BMP2Gcode::BMP_offset()
  49. {
  50. return BMP_off;
  51. }
  52. unsigned int BMP2Gcode::BMP_profondeur()
  53. {
  54. return BMP_prof;
  55. }
  56. int BMP2Gcode::entete()
  57. {
  58. //ouverture du fichier
  59. std::ifstream fichier(nom_fichier_bmp, std::ifstream::binary);
  60. //test de l'ouverture du fichier
  61. if(!fichier)
  62. {
  63. std::cerr << "impossible d'ouvrir le fichier" << std::endl;
  64. return 1;
  65. }
  66. /*lecture de l'en tête de 54 octets composé comme suit :
  67. -2 octets [0-1] pour la signature
  68. -4 octets [2-5] pour la taille du fichier en octets
  69. -4 octets [5-8] de champ réservé
  70. -4 octets [9-12] pour l'offset
  71. -4 octets [13-17] pour la taille de l'en-tête de l'image (28 octets pour windows)
  72. -4 octets [18-21] pour la largeur de l'image
  73. -4 octets [22-25] pour la hauteur de l'image
  74. -2 octets [26-27] pour le nombre de plans (valeur toujours à 1)
  75. -2 octets [28-29] pour la profondeur de l'encodage (nbr de bit pour la couleur)
  76. -4 octets [30-33] pour la métode de compression (0 non compressé, 1 RLE 8bits/pixel, 2 RLE 4bits/pixel, 3 bitfields)
  77. -4 octets [34-37] pour la taille de l'image
  78. -4 octets [38-41] pour la résolution horizontale
  79. -4 octets [42-45] pour la résolution verticale
  80. -4 octets [46-49] pour la palette de couleur
  81. -4 octets [50-53] pour le nombre de couleurs importantes.
  82. */
  83. char *entete = new char [54];
  84. fichier.read(entete, 54);
  85. if(entete[0] == 'B')
  86. {
  87. if(entete[1] == 'M')
  88. {
  89. std::cout << "Bitmap windows" << std::endl;
  90. }
  91. }
  92. /*Pour récupérer les informations on va utiliser l'astuce suivante :
  93. pour la valeur commençant à entete[indice] on va commencer par prendre l'adresse :
  94. &entete[indice]
  95. puis on va caster ça dans le type qui correspond bien, int * si c'est sur 4 octets,
  96. short * si c'est sur 2 octets.
  97. (int *)&entete[indice] correspond donc à un pointeur de type int *, il suffit alors
  98. de prendre sa valeur en faisant : *(int *)entete[indice]
  99. */
  100. BMP_larg(*(int*)&entete[18]);
  101. BMP_haut(*(int*)&entete[22]);
  102. BMP_offset(*(int*)&entete[10]);
  103. BMP_profondeur(*(short*)&entete[28]);
  104. std::cout << "largeur BMP : " << BMP_largeur << std::endl;
  105. std::cout << "hauteur BMP : " << BMP_hauteur << std::endl;
  106. delete[] entete;
  107. fichier.close();
  108. return 0;
  109. }
  110. int BMP2Gcode::donnees()
  111. {
  112. //ouverture du fichier
  113. std::ifstream fichier(nom_fichier_bmp, std::ifstream::binary);
  114. //test de l'ouverture du fichier
  115. if(!fichier)
  116. {
  117. std::cerr << "impossible d'ouvrir le fichier" << std::endl;
  118. return 1;
  119. }
  120. if(BMP_off == 0)
  121. {entete();}
  122. int limite = BMP_larg()*BMP_haut() * BMP_profondeur()/8 + BMP_offset();
  123. char *donnees = new char [ limite ];
  124. fichier.read(donnees, limite);
  125. for(int i = BMP_offset() ; i < limite ; i += 3)
  126. {
  127. if(donnees[i] < 0)
  128. {tab_donnees.push_back(256 + (int)donnees[i]);}
  129. else
  130. {tab_donnees.push_back((int)donnees[i]);}
  131. }
  132. delete[] donnees;
  133. fichier.close();
  134. return 0;
  135. }
  136. int BMP2Gcode::sortie()
  137. {
  138. std::string nom_fichier_gcode;
  139. nom_fichier_gcode = nom_fichier_bmp + ".gcode";
  140. std::ofstream fichier_sortie;
  141. fichier_sortie.open (nom_fichier_gcode);
  142. /****************************CONDITIONS INITIALES****************************/
  143. double taille_pixel = (double)(conf_taille_image)/(double)(BMP_largeur), position_Y = 0, verif = 0;
  144. int sens = 1;
  145. unsigned int indice = 0, ligne = 1;
  146. //on arrondi la taille du pixel au dixième de mm
  147. //taille_pixel = round(10.0*taille_pixel)/10.0;
  148. std::cout << "***SORTIE***" << std::endl;
  149. std::cout << "largeur = " << conf_taille_image << " mm" << std::endl;
  150. std::cout << "hauteur = " << BMP_hauteur * conf_taille_image/BMP_largeur << " mm" << std::endl;
  151. std::cout << "taille pixel = " << taille_pixel << " mm" << std::endl;
  152. //On passe en mode relatif
  153. fichier_sortie << "G91" << std::endl;
  154. //on s'assure que le laser est éteint
  155. fichier_sortie << "M106 P1 S0" << std::endl;
  156. //on défini la vitesse
  157. fichier_sortie << "G1 F" << conf_vitesse << std::endl;
  158. while(ligne <= BMP_hauteur)
  159. {
  160. //pour graver une ligne on fera des aller-retour tant que :
  161. while(position_Y <= ligne * taille_pixel)
  162. {
  163. int nbr_pixels = 0;
  164. //traitement d'une ligne
  165. unsigned int indice_max = ligne * BMP_largeur - 1, indice_min = indice_max - BMP_largeur + 1;
  166. // std::cout << "indice_min = " << indice_min << std::endl;
  167. // std::cout << "indice_max = " << indice_max << std::endl;
  168. while(indice < indice_max && indice >= indice_min)
  169. {
  170. //on détermine la puissance associé au pixel indice
  171. unsigned int puissance = conversion(255 - tab_donnees[indice], conf_puissance_min, conf_puissance_max);
  172. //on détermine le nombre de pixels successifs pour lesquels la puissance du laser sera la même
  173. int nbr = 1;
  174. while( puissance == conversion(255 - tab_donnees[indice + nbr], conf_puissance_min, conf_puissance_max)
  175. && indice + nbr < indice_max && indice + nbr > indice_min)
  176. {nbr ++;}
  177. fichier_sortie << "M106 P1 S" << puissance << std::endl;
  178. //on se déplace selon le sens
  179. fichier_sortie << "G1 X" << sens * taille_pixel * nbr << std::endl;
  180. verif += sens * taille_pixel * nbr;
  181. //pour chaque pixel parcourut on incrémente l'étape
  182. nbr_pixels += nbr;
  183. //et on se déplace dans le tableau selon le sens
  184. indice += sens * nbr;
  185. }
  186. // std::cout << "sens : " << sens << std::endl;
  187. // std::cout << "verif : " << verif << std::endl;
  188. //une fois que la ligne est finie, on décale d'une taille de laser sur l'axe Y
  189. fichier_sortie << "G1 Y" << conf_taille_laser << std::endl;
  190. //est ce qu'un M400 changerai les choses ??
  191. position_Y += conf_taille_laser;
  192. //on change de sens
  193. sens *= -1;
  194. }
  195. //une fois qu'une ligne de pixel est gravée on incrémente le nombre de ligne
  196. ligne ++;
  197. indice += BMP_largeur;
  198. fichier_sortie << ";ligne numéro " << ligne << std::endl;
  199. }
  200. //il ne faut pas oublier d'éteindre le laser à la fini
  201. fichier_sortie << "M106 P1 S0" << std::endl;
  202. std::cout << "position_Y : " << position_Y << std::endl;
  203. std::cout << "fermeture fichier" << std::endl;
  204. fichier_sortie.close();
  205. return 0;
  206. }
  207. void BMP2Gcode::BMP_larg(unsigned int nbr)
  208. {
  209. BMP_largeur = nbr;
  210. }
  211. void BMP2Gcode::BMP_haut(unsigned int nbr)
  212. {
  213. BMP_hauteur = nbr;
  214. }
  215. void BMP2Gcode::BMP_offset(unsigned int nbr)
  216. {
  217. BMP_off = nbr;
  218. }
  219. void BMP2Gcode::BMP_profondeur(unsigned int nbr)
  220. {
  221. BMP_prof = nbr;
  222. }
  223. unsigned int BMP2Gcode::conversion(unsigned int valeur, unsigned int min, unsigned int max)
  224. {
  225. /*pour une valeur de 0 la puissance du laser doit être égale à min
  226. *pour une valeur de 255 la puissance du laser doit être égal à max
  227. *pour trouver la valeur entre les deux on utilise une fonction affine
  228. y = ax + b
  229. pour x = 0 <=> y = b = min
  230. pour x = 255 <=> y = 255*a+min = max
  231. <=> a = (max - min)/255
  232. */
  233. return valeur * (max - min)/255 + min;
  234. }
  235. void BMP2Gcode::fichier_conf()
  236. {
  237. //On regarde si le fichier de configuration existe déjà
  238. std::ifstream fichier_conf("laser.conf");
  239. //s'il n'existe pas
  240. if(!fichier_conf)
  241. {
  242. //alors on le crée
  243. std::ofstream fichier_conf;
  244. fichier_conf.open("laser.conf");
  245. fichier_conf << "taille_laser(mm) 0.2" << std::endl;
  246. fichier_conf << "puissance_min 0" << std::endl;
  247. fichier_conf << "puissance_max 255" << std::endl;
  248. fichier_conf << "vitesse(mm/min) 1300" << std::endl;
  249. fichier_conf << "taille_image_x(mm) 150" << std::endl;
  250. std::cout << "*************************************************" <<std::endl;
  251. std::cout << "ATTENTION, un fichier de configuration a été crée" <<std::endl;
  252. std::cout << "Il ne contient probablement pas les bonnes valeurs" <<std::endl;
  253. std::cout << "Pour les connaitre il est nécessaire dutiliser" <<std::endl;
  254. std::cout << "les scripts d'étalonnage" <<std::endl;
  255. std::cout << "*************************************************" <<std::endl;
  256. conf_taille_laser = 0.2;
  257. conf_puissance_min = 0;
  258. conf_puissance_max = 255;
  259. conf_vitesse = 1300;
  260. conf_taille_image = 150;
  261. }
  262. else
  263. {
  264. //s'il existe on récupère les valeurs
  265. std::string clef;
  266. double valeur;
  267. while(fichier_conf >> clef >> valeur)
  268. {
  269. if(clef == "taille_laser(mm)")
  270. {conf_taille_laser = valeur;}
  271. if(clef == "puissance_min")
  272. {conf_puissance_min = valeur;}
  273. if(clef == "puissance_max")
  274. {conf_puissance_max = valeur;}
  275. if(clef == "vitesse(mm/min)")
  276. {conf_vitesse = valeur;}
  277. if(clef == "taille_image_x(mm)")
  278. {conf_taille_image = valeur;}
  279. }
  280. std::cout << "***CONFIGURATION***" << std::endl;
  281. std::cout << "taille_laser = " << conf_taille_laser << " mm" << std::endl;
  282. std::cout << "puissance_min = " << conf_puissance_min << " PWM 0-255" << std::endl;
  283. std::cout << "puissance_max = " << conf_puissance_max << " PWM 0-255" << std::endl;
  284. std::cout << "vitesse = " << conf_vitesse << " mm/min" << std::endl;
  285. std::cout << "taille_image = " << conf_taille_image << " mm" << std::endl;
  286. }
  287. fichier_conf.close();
  288. }
  289. int main(int argc, char* argv[])
  290. {
  291. if(argc >= 2)
  292. {
  293. std::string entree = argv[1];
  294. BMP2Gcode image;
  295. image.fichier_conf();
  296. image.traitement(argv[1]);
  297. }
  298. else
  299. {std::cout << "Veuillez préciser un nom de fichier BMP" << std::endl;}
  300. return 1;
  301. }