Advertisement

基于条纹结构光投影的精密形貌测量.pdf

  •  5星
  •     浏览量: 0
  •     大小:None
  •      文件类型:None


简介:
本文探讨了一种采用条纹结构光投影技术进行高精度表面形貌测量的方法,适用于精密制造和检测领域。 基于条纹结构光投影的物体形貌精密测量方法能够实现对复杂表面形状的高精度检测。这种方法通过投射特定模式的光线到待测物体上,并利用相机捕捉反射回来的图像,结合算法计算出物体的具体尺寸与形态信息,在工业检测、逆向工程等领域有着广泛应用。

全部评论 (0)

还没有任何评论哟~
客服
客服
  • .pdf
    优质
    本文探讨了一种采用条纹结构光投影技术进行高精度表面形貌测量的方法,适用于精密制造和检测领域。 基于条纹结构光投影的物体形貌精密测量方法能够实现对复杂表面形状的高精度检测。这种方法通过投射特定模式的光线到待测物体上,并利用相机捕捉反射回来的图像,结合算法计算出物体的具体尺寸与形态信息,在工业检测、逆向工程等领域有着广泛应用。
  • 三维技术.zip
    优质
    本资料探讨了利用光栅投影实现高精度三维测量的技术方法,包括原理、实施过程及应用案例分析。适合科研人员和技术爱好者参考学习。 光栅投影三维精密测量技术是一种用于精确获取物体三维形状的方法。通过投射精细的条纹图案并分析其变形来计算空间坐标,这种方法在工业检测、逆向工程等领域有广泛应用。
  • Matlab横纵斜生成方法
    优质
    本研究提出了一种利用Matlab软件实现横、纵及斜向光栅条纹高效生成的方法,为三维形状测量提供精确的技术支持。 版本:MATLAB 2019a 领域:基础教程 内容:使用Matlab实现横纵斜光栅条纹投影生成 适合人群:本科、硕士等教研学习使用
  • 三通道二值离焦高效三维
    优质
    本研究提出了一种利用三通道二值条纹离焦投影技术实现快速、高精度三维形貌测量的方法,适用于复杂表面的高效检测。 本段落提出了一种基于三通道二值条纹离焦投影的三维测量方法。该方法将相移条纹编码到三个彩色通道中,在投影仪处使用三通道分离的二值数字图像作为输入,并在单个相机帧时间内顺序投影三通道的离焦条纹,通过彩色相机获取融合后的彩色条纹图像。接着对这些色彩通道进行解耦处理,并利用黑白相机来标定测量系统中的混叠效应。最后,基于三个独立通道的信息完成相位计算和三维重建过程。实验结果表明,与传统的彩色投影测量方法相比,该技术在速度及重建精度方面有显著提升,并且能够有效应用于彩色物体以及动态对象的测量任务中。
  • 标定算法研究
    优质
    本论文探讨了在结构光三维测量技术中的关键问题之一——如何精确标定投影仪。文中提出了一种创新的标定方法,以提高测量精度和效率,为相关领域的应用提供理论支持和技术参考。 本段落详细介绍了投影机模型,并提出了一种简单且高精度的投影仪参数标定算法。该算法将投影仪视为一个逆向相机,使用带有圆形标志点的平面标定板进行标定。在标定过程中,采用两组不同方向的光栅图像来建立投影仪图像与相机图像之间的对应关系,从而获取用于投影仪标定所需的图像数据,并将其转化为成熟的相机标定问题。接着利用现有的相机标定算法对投影仪进行高精度标定。实验结果表明,所提出的投影仪标定方法操作简便且能达到0.312像素的精确度。
  • MATLAB三维重建程序
    优质
    本程序利用MATLAB实现结构光条纹的三维重建,通过处理图像数据精确计算物体表面三维坐标,适用于逆向工程、医学成像等领域。 本段落将深入探讨如何使用MATLAB实现结构光条纹三维重建程序,在计算机视觉与光学测量领域中这是个常见的技术手段。 1. 结构光三维重建原理: 该方法的核心思想是通过投影仪投射编码的光栅图案到物体表面,相机捕捉其被物体形状扰动后的图像。基于条纹变形的程度,可以计算出物体表面深度信息。通常这种方法需要依靠相位解码和恢复算法。 2. 标定数据: 在进行三维重建前需对系统标定,包括对投影仪与相机的内外参数校准以消除误差如镜头畸变、两者间相对位置等。标定数据一般包含用于计算这些参数的标定板图像。 3. 解相位算法: 获取条纹图案后,需要使用解相位算法从条纹中恢复出相位信息。常用方法包括四步相移法、霍夫曼编码法和傅里叶变换法等。它们通过处理多帧不同相位的条纹图以得到连续的相位图。 4. 相位展开: 由于噪声及不连续性,解得的相位图可能需要进一步处理即相位展开。目标是平滑化并映射到全局范围内通常是[0, 2π)。这可以通过迭代算法或基于能量最小化的技术来实现。 5. 3D点云数据生成: 经过展平后的相位图可以转换为深度图像,每个像素代表物体表面的深度值。结合相机参数可通过三角测量方法将深度图像转化为三维点云数据,这是重建的核心部分。 6. MATLAB编程: 作为强大的数值计算和可视化工具MATLAB提供了丰富的函数库支持处理、优化算法及3D建模等任务。在本程序中可能用到的包括读取图像(imread)、预处理(image process)、相位展开(phase unwrap),以及点云配准(delaunayTriangulation 或 pcregisterICP)。 7. 实际应用: 结构光三维重建技术广泛应用于工业检测、文物数字化、医学成像和机器人导航等领域。通过MATLAB实现的程序不仅用于科研探索,也为实际应用提供了原型开发与测试平台。 综上所述,使用MATLAB构建结构光条纹三维重建项目是一个集光学测量、图像处理及计算机视觉为一体的综合性任务。从标定到最终建模的过程涉及多个关键步骤,并需要精确算法和合理编程实现以获取现实世界中的三维信息。
  • 加窗傅里叶变换图案分析:应用学干涉、SAR及MRI数据-MATLAB实现
    优质
    本研究采用加窗傅里叶变换技术对条纹图案进行深入分析,适用于多种领域如光学干涉测量与SAR数据分析,并通过MATLAB实现了算法的高效处理。 `wft2f.m` 用于执行加窗傅立叶变换。详情请使用“help wft2f”。 `unwrapping_qg_trim.m` 用于质量引导相位展开,有关详细信息,请使用“帮助 unwrapping_qg_trim”。
  • 单目面阵相机与单个技术中仪标定算法研究
    优质
    本研究探讨了在结构光测量系统中采用单目面阵相机和单一投影仪时的标定方法,旨在提高系统的精度和稳定性。通过优化算法,实现了更准确的三维空间重建。 结构光测量技术是一种广泛应用于三维物体形状、尺寸和位置测量的高级成像方法。它结合了光学、图像处理和计算机视觉等多个领域的知识,通过在被测物体上投射特定的光模式,并由相机捕捉这些模式在物体表面的变化来计算出物体的三维信息。在这个过程中,投影仪与相机之间的标定是非常关键的一环,以确保测量结果的高度精确性和准确性。 对于单目面阵相机和单一投影仪组成的系统而言,逆相机法是常用的标定方法之一。这种方法利用已知几何形状的标定板来反向求解出相机和投影仪的具体参数信息。 逆相机法的实施步骤主要包括: 1. **构建标定板**:此过程需要一个包含多个特征点(如棋盘格或圆点阵列)的标准参考平面,这些特征点在真实世界中的位置是已知且精确的。 2. **数据采集**:同时使用相机和投影仪从不同角度捕捉到标定板的图像。每个视角应确保覆盖不同的视场范围,以获取足够的几何信息。 3. **特征检测**:对捕获的数据进行处理后自动识别并匹配出标定板上的关键点位置。 4. **建立几何模型**:依据这些已知的关键点位移情况来构建相机和投影仪之间的几何关系模型。这涉及到求解内参数矩阵(包括镜头畸变等)以及外参数矩阵(相对于参考平面的位置信息)。 5. **优化求解**:通过最小化误差函数进行迭代计算,以使实际观测到的特征点与理论上的投影尽可能吻合。 6. **验证和校正**:使用新获得的标定结果对未知物体进行测试,并比较之前未标定时的数据。这一步骤有助于评估整个系统的准确性和稳定性,并据此做出必要的调整。 结构光测量技术在工业检测、机器人导航、生物医学成像及文化遗产保护等领域有着广泛的应用前景。投影仪和相机之间的精确同步与高质量的参数校正是保证最终三维模型精度的基础条件之一,因此掌握逆相机法标定算法对于实现高精度测量至关重要。此外,在实际操作过程中还需注意控制环境光照强度、选择合适的标定板材质以及确保数据处理步骤的有效性等方面以进一步提升系统的整体性能。
  • 式背景火焰温度场仪设计
    优质
    本项目介绍了一种利用投影式背景纹影法设计的火焰温度场测量仪器,旨在准确测量及可视化高温环境中复杂火焰结构的温度分布。 基于空气折射率梯度测量的原理,并采用投影式背景纹影技术设计了一种非接触式的火焰温度场测量仪。该仪器使用半导体激光器作为光源,并通过CCD快速成像,结合粒子图像速度场仪(PIV)技术来获取图像上粒子偏移量以量化光线偏折角。利用Radon变换求得折射率梯度,并采用空气折射率与温度之间的非线性曲线拟合方程直接计算出流场各区域的温度值。此外,通过反投影重建技术对火焰不均匀的温度流场进行了三维重构,从而实现了火焰温度场的可视化测量。
  • OpenCV和Python线扫描激提取-附带资源
    优质
    本项目利用OpenCV与Python实现线结构光扫描中的激光条纹高效准确提取,提供详尽代码及数据资源,适用于三维重建、表面检测等领域。 线结构光扫描激光条纹提取-opencv+python相关资源可以参考附件内容。