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文檔簡介
1、二十一世紀(jì)以來,計算機硬件的快速升級迭代,給大數(shù)據(jù)快速處理奠定了基礎(chǔ)。伴隨著現(xiàn)代光學(xué)檢測技術(shù)水平的不斷提升,光學(xué)三維輪廓測試技術(shù)因具有高分辨率,不接觸無損傷,數(shù)據(jù)獲取速度快等優(yōu)點,越來越多的被應(yīng)用在各個領(lǐng)域。本文針對光柵投影法三維輪廓測試中的相位獲取與相位解包等關(guān)鍵技術(shù)展開研究。通過研究莫爾條紋和投影光柵相移法,對單相機獲取的光柵數(shù)據(jù)進行處理,實現(xiàn)了三維輪廓的測試。
本文確立了基于光柵投影法的三維輪廓測試方案,構(gòu)建了投影儀——
2、單相機測試的結(jié)構(gòu)模型及其數(shù)學(xué)模型,搭建了基于光柵投影法的三維輪廓測試系統(tǒng)并進行了實驗驗證。主要研究了基于虛擬光柵的莫爾條紋獲得,基于相移法的相位提取和基于最小二乘法的相位解包等關(guān)鍵技術(shù)。
基于虛擬光柵的莫爾條紋具有獲取快捷的優(yōu)點。首先,通過標(biāo)準(zhǔn)光柵對參考平面進行投影并采集反射光柵圖;然后,放置被測物體,再次投射標(biāo)準(zhǔn)光柵并采集反射的變形光柵圖案;最后,通過計算機疊加兩次采集的光柵圖,從而獲得包含被測物體輪廓的莫爾條紋。該方法在系
3、統(tǒng)安裝調(diào)試后,對于被測物只需要拍攝一幅圖像,即可獲得三維輪廓信息,能比較迅速的獲得高精度的三維輪廓數(shù)據(jù)。
相移法具有提取包裹相位精度高的特點,所以本文通過虛擬相移的方式來獲得包裹相位。最后采用最小二成乘法實現(xiàn)了相位的解包。通過上述方法,實驗成功提取了被測物體的三維輪廓數(shù)據(jù),對于厚度為1mm的標(biāo)準(zhǔn)量塊,采用數(shù)字莫爾條紋法測試結(jié)果為1.092mm;傅立葉變換法的處理結(jié)果為1.127mm。
通過以上關(guān)鍵技術(shù)的研究以及與傅立
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