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文檔簡介
1、高速高精度實時三維測量在現(xiàn)代很多領(lǐng)域中具有重要的意義,其中,光柵投影三維測量由于具有非接觸、易于信息處理、全場測量等優(yōu)點成為最主要的三維測量技術(shù)之一。
傳統(tǒng)的光柵三維測量技術(shù)是通過投射正弦光柵來獲取信息,通常存在兩方面的問題:一、正弦條紋需要8比特,測量速度受到了限制(一般為120HZ);二、因投影儀的 Gamma效應(yīng)、相機曝光時間需精確控制、以及相機和投影儀需要高度同步等問題,使得正弦光柵條紋出現(xiàn)非正弦性,給最終測量結(jié)果帶來
2、很大誤差。因此,如何克服以上問題來提高速度和精度,成為了該領(lǐng)域的一個重要的研究課題。
針對上述問題帶來的誤差,本文采用了二進制條紋散焦投影技術(shù),將計算機生成的二值條紋給散焦后的投影儀,使投射到物體上的條紋為正弦條紋,再進行測量。由于二進制條紋只有兩種灰度值(0和255),測量速度得到了提高,并且因其對投影儀非線性不敏感,很好的克服了 Gamma效應(yīng)帶來的誤差。實驗結(jié)果表明,與傳統(tǒng)法相比,本文所用的散焦法能很好的提高系統(tǒng)的測量精
3、度。又因采用的是散焦投影方式,相機和投影儀不需要嚴(yán)格同步,相機曝光時間不需要精確控制,使得光柵三維測量技術(shù)能更好的用于實時測量中。
現(xiàn)有二值散焦法在投射周期較大光柵時,難以獲得高質(zhì)量正弦條紋,且無可用的校正技術(shù)進行處理。針對這一問題,研究了將正弦光柵使用抖動算法處理生成二值光柵,再給散焦的投影儀用于測量的方法。抖動算法包括有序抖動和誤差擴散抖動,將兩者具有代表性的濾波器用于處理光柵進行測量,仿真實驗結(jié)果表明,使用抖動算法處理的
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