bmp2gcode.cc 9.3 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356
  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. delete[] entete;
  105. fichier.close();
  106. return 0;
  107. }
  108. int BMP2Gcode::donnees()
  109. {
  110. //ouverture du fichier
  111. std::ifstream fichier(nom_fichier_bmp, std::ifstream::binary);
  112. //test de l'ouverture du fichier
  113. if(!fichier)
  114. {
  115. std::cerr << "impossible d'ouvrir le fichier" << std::endl;
  116. return 1;
  117. }
  118. if(BMP_off == 0)
  119. {entete();}
  120. int limite = BMP_larg()*BMP_haut() * BMP_profondeur()/8 + BMP_offset();
  121. char *donnees = new char [ limite ];
  122. fichier.read(donnees, limite);
  123. for(int i = BMP_offset() ; i < limite ; i += 3)
  124. {
  125. if(donnees[i] < 0)
  126. {tab_donnees.push_back(256 + (int)donnees[i]);}
  127. else
  128. {tab_donnees.push_back((int)donnees[i]);}
  129. }
  130. delete[] donnees;
  131. fichier.close();
  132. return 0;
  133. }
  134. int BMP2Gcode::sortie()
  135. {
  136. std::string nom_fichier_gcode;
  137. nom_fichier_gcode = nom_fichier_bmp + ".gcode";
  138. std::ofstream fichier_sortie;
  139. fichier_sortie.open (nom_fichier_gcode);
  140. /****************************CONDITIONS INITIALES****************************/
  141. double taille_pixel = (double)(conf_taille_image)/(double)(BMP_largeur), position_Y = 0;
  142. int sens = 1, indice = 0, ligne = 1;
  143. //Le Gcode utilise comme unité de vitesse des mm/min
  144. conf_vitesse *= 60;
  145. //on arrondi la taille du pixel au dixième de mm
  146. taille_pixel = round(10.0*taille_pixel)/10.0;
  147. std::cout << "largeur = " << BMP_largeur << " pixel" << std::endl;
  148. std::cout << "taille pixel = " << taille_pixel << " mm" << std::endl;
  149. //On passe en mode relatif
  150. fichier_sortie << "G91" << std::endl;
  151. //on s'assure que le laser est éteint
  152. fichier_sortie << "M106 P1 S0" << std::endl;
  153. //on défini la vitesse
  154. fichier_sortie << "G1 F" << conf_vitesse << std::endl;
  155. while(ligne <= BMP_hauteur)
  156. {
  157. //pour graver une ligne on fera des aller-retour tant que :
  158. while(position_Y <= ligne * taille_pixel)
  159. {
  160. int nbr_pixels = 0;
  161. //traitement d'une ligne
  162. while(nbr_pixels < BMP_largeur)
  163. {
  164. unsigned int puissance = conversion(255 - tab_donnees[indice], conf_puissance_min, conf_puissance_max);
  165. //on détermine le nombre de pixels successifs pour lesquels la puissance du laser sera la même
  166. int nbr = 1;
  167. while( puissance == conversion(255 - tab_donnees[indice + nbr], conf_puissance_min, conf_puissance_max)
  168. && indice + nbr < BMP_largeur)
  169. {nbr ++;}
  170. //avant de fixer la puissance du laser on attends que les mouvements soient fini
  171. fichier_sortie << "M106 P1 S" << puissance << std::endl;
  172. //on se déplace selon le sens
  173. fichier_sortie << "G1 X" << sens * taille_pixel * nbr << std::endl;
  174. //pour chaque pixel parcourut on incrémente l'étape
  175. nbr_pixels += nbr;
  176. //et on se déplace dans le tableau selon le sens
  177. indice += sens * nbr;
  178. }
  179. //une fois que la ligne est finie, on décale d'une taille de laser sur l'axe Y
  180. fichier_sortie << "G1 Y" << conf_taille_laser << std::endl;
  181. //est ce qu'un M400 changerai les choses ??
  182. position_Y += conf_taille_laser;
  183. //on change de sens
  184. sens *= -1;
  185. }
  186. //une fois qu'une ligne de pixel est gravée on incrémente le nombre de ligne
  187. ligne ++;
  188. indice += BMP_largeur;
  189. fichier_sortie << ";ligne numéro " << ligne << std::endl;
  190. }
  191. //il ne faut pas oublier d'éteindre le laser à la fini
  192. fichier_sortie << "M106 P1 S0" << std::endl;
  193. fichier_sortie.close();
  194. return 0;
  195. }
  196. void BMP2Gcode::BMP_larg(unsigned int nbr)
  197. {
  198. BMP_largeur = nbr;
  199. }
  200. void BMP2Gcode::BMP_haut(unsigned int nbr)
  201. {
  202. BMP_hauteur = nbr;
  203. }
  204. void BMP2Gcode::BMP_offset(unsigned int nbr)
  205. {
  206. BMP_off = nbr;
  207. }
  208. void BMP2Gcode::BMP_profondeur(unsigned int nbr)
  209. {
  210. BMP_prof = nbr;
  211. }
  212. unsigned int BMP2Gcode::conversion(unsigned int valeur, unsigned int min, unsigned int max)
  213. {
  214. /*pour une valeur de 0 la puissance du laser doit être égale à min
  215. *pour une valeur de 255 la puissance du laser doit être égal à max
  216. *pour trouver la valeur entre les deux on utilise une fonction affine
  217. y = ax + b
  218. pour x = 0 <=> y = b = min
  219. pour x = 255 <=> y = 255*a+min = max
  220. <=> a = (max - min)/255
  221. */
  222. return valeur * (max - min)/255 + min;
  223. }
  224. void BMP2Gcode::fichier_conf()
  225. {
  226. //On regarde si le fichier de configuration existe déjà
  227. std::ifstream fichier_conf("laser.conf");
  228. //s'il n'existe pas
  229. if(!fichier_conf)
  230. {
  231. //alors on le crée
  232. std::ofstream fichier_conf;
  233. fichier_conf.open("laser.conf");
  234. fichier_conf << "taille_laser(mm) 0.2" << std::endl;
  235. fichier_conf << "puissance_min 0" << std::endl;
  236. fichier_conf << "puissance_max 255" << std::endl;
  237. fichier_conf << "vitesse(mm/s) 20" << std::endl;
  238. fichier_conf << "taille_image_x(mm) 150" << std::endl;
  239. std::cout << "*************************************************" <<std::endl;
  240. std::cout << "ATTENTION, un fichier de configuration a été crée" <<std::endl;
  241. std::cout << "Il ne contient probablement pas les bonnes valeurs" <<std::endl;
  242. std::cout << "Pour les connaitre il est nécessaire dutiliser" <<std::endl;
  243. std::cout << "les scripts d'étalonnage" <<std::endl;
  244. std::cout << "*************************************************" <<std::endl;
  245. }
  246. else
  247. {
  248. //s'il existe on récupère les valeurs
  249. std::string clef;
  250. double valeur;
  251. while(fichier_conf >> clef >> valeur)
  252. {
  253. if(clef == "taille_laser(mm)")
  254. {conf_taille_laser = valeur;}
  255. if(clef == "puissance_min")
  256. {conf_puissance_min = valeur;}
  257. if(clef == "puissance_max")
  258. {conf_puissance_max = valeur;}
  259. if(clef == "vitesse(mm/s)")
  260. {conf_vitesse = valeur;}
  261. if(clef == "taille_image_x(mm)")
  262. {conf_taille_image = valeur;}
  263. }
  264. std::cout << "***CONFIGURATION***" << std::endl;
  265. std::cout << "taille_laser = " << conf_taille_laser << " mm" << std::endl;
  266. std::cout << "puissance_min = " << conf_puissance_min << " PWM 0-255" << std::endl;
  267. std::cout << "puissance_max = " << conf_puissance_max << " PWM 0-255" << std::endl;
  268. std::cout << "vitesse = " << conf_vitesse << " mm/s" << std::endl;
  269. std::cout << "taille_image = " << conf_taille_image << " mm" << std::endl;
  270. }
  271. fichier_conf.close();
  272. }
  273. int main(int argc, char* argv[])
  274. {
  275. if(argc >= 2)
  276. {
  277. std::string entree = argv[1];
  278. BMP2Gcode image;
  279. image.fichier_conf();
  280. image.traitement(argv[1]);
  281. }
  282. else
  283. {std::cout << "Veuillez préciser un nom de fichier BMP" << std::endl;}
  284. return 1;
  285. }