《光学三维测量》PPT课件.ppt
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1、光学三维测量光学三维测量 制作人:王召慧光学测量光学测量 光学测量是光电技术与机械测量结合的高科技。光学测量主要应用在现代工业检测。借用计算机技术,可以实现快速,准确的测量。方便记录,存储,打印,查询等等功能。光学三维测量光学三维测量 随着现代检测技术的进步,三维测量技术逐步成为人们的研究重点,特别是随着激光技术、计算机技术以及图像处理技术等高新技术的发展,使得光学式三维测量技术得到广泛的应用。光学三维测量光学三维测量光学三维测量方法光学三维测量方法相移测量法相移测量法傅里叶轮廓术傅里叶轮廓术相位测量轮廓术相位测量轮廓术表面三维形貌测量表面三维形貌测量l三维形面测量方法又称为三维轮廓测量术、三
2、维面形测量等,其目的都是通过测量复原物体的三维外形。l按照测量物体的尺度大小可分为宏观物体三维形貌测量、细观形貌测量和微观形貌测量。l按照一次测量取得的数据量可分为点扫描式、线扫描式及面测量。表面三维形貌测量表面三维形貌测量 表面三维形貌测量可分为接触式和非接触式两类,具体分表面三维形貌测量可分为接触式和非接触式两类,具体分类如图类如图1.11.1所示所示光学三维测量光学三维测量 三维测量技术大体分为接触式与非接触式两类。l接触式测量基本上在坐标测量机(Coordinate Measuring Machine,CMM)上进行。坐标测量机是一种大型精密的三坐标测量仪器,可以对具有复杂形状的工件的
3、空间尺寸进行测量。l非接触式测量技术基于光学原理,具有高效率、无破坏性、工作距离大等特点,可以对物体进行静态或动态的测量。此类技术应用在产品质量检测和工艺控制中,可大大节约生产成本,缩短产品的研制周期,大大提高产品的质量,因而倍受人们的青睐。光学三维测量光学三维测量 接触式测量的优缺点。l接触式测量的优点:接触式测量中广泛使用的是三坐标测量仪,其测量范围大、分辨率高、结果稳定可靠、重复性好。l接触式测量的缺点:因其属于点扫描测量方式,所以测量速度慢。此外,由于采用接触测量,在测量过程中可能损伤被测表面,因此不能测量弹性或脆性材料。光学三维测量光学三维测量l非接触式测量的特点。l非接触式测量中的
4、代表是光学测量,由于不接触被测表面,在保护表面的同时也增加了测量速度,并以其高分辨率而倍受重视。该方法具有受环境电磁场影响小、工作距离大、测量精度高等特点。随着各种高性能器件如半导体激光器LD、电荷祸合器件CCD等的出现,光学非接触式测量应用将越来越广泛,光学三维测量技术的应用光学三维测量技术的应用l 光学非接触式三维形面测量技术正由于其非接触、高效率、精度较高等优点,被广泛应用于电子、汽车、纺织、机械加工等现代工业中,此外,在生物医学、人体测量学等方面也有广泛的应用。l非接触式光学形面测量技术的几个主要应用:1)自动加工和质量控制 2)磨具CAD(计算机辅助设计)/CAM 3)机器人视觉 4
5、)医疗应用光学非接触式三维测量技术光学非接触式三维测量技术l光学式非接触式三维测量技术根据获取三维信息的基本方法可分为两大类:被动式与主动式两大类。l被动式是在自然光(包括室内可控照明光)条件下,通过摄像机等光学传感器摄取的二维灰度图像获取物体的三维信息。l主动式是利用特殊的受控光源(称为主动光源)照射被测物,根据主动光源的已知结构信息(几何的、物体的、光学的)获取景物的三维信息。被动式光学三维测量技术被动式光学三维测量技术 被动式测量技术主要用于受环境约束不能使用激光或特殊照明光的场合或者由于保密需要的军事场合。一般是从一个或多个摄像系统获取的二维图像中确定距离信息,形成三维面形数据,即单目
6、、多目视觉。这种方法的系统结构比较简单,目前在机器视觉领域应用广泛。主动式光学三维测量技术主动式光学三维测量技术l主动式光学非接触测量技术大体上可分为飞行时间法、主动三角法、莫尔轮廓术、傅里叶变换轮廓法、自动聚焦法、离焦法、全息干涉测量法、相移测量法等。l目前主动式光学三维测量技术已经广泛用于工业检测、反求工程、生物医学、机器视觉等领域。三维高速度、高精度测量技术将随着测量方法的完善和信息获取与处理技术的改进而进一步发展,在新的更加广阔的研究和应用领域中发挥重要作用。相移测量法相移测量法l在主动式光学三维测量技术中相移测量法比较常用。l相移测量法是一种重要的三维测量方法,它采用正弦光栅投影和相
7、移技术,投影在物体上的光栅,根据物体的高度而产生变形,变形的光栅图像叫做条纹图,它包含了三维信息。变形光栅的光强一般形式为:I I1 1(x(x,y)=Iy)=I0 0(l+(l+(x(x,y)cos(xy)cos(x,y)+y)+k)l式中I I1 1(x(x,y)y)为物体(x,y)点上的光强;I I0 0(x,y)为背景光强;(x(x,y)y)为调制度;k为相移量(k=1,2,3,);(x(x,y)y)为相位,它是物体形状h(x,y)的函数。l相移法有多种方案,出现较早的N步法将投影到物体表面的正弦光栅条纹移动N次,每次移动的相位值为2/(N+l),从而得到N+1幅图像。除此之外还有N段
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