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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
为了标定激光平面以实现三维形貌测量,提出一种亚像素级精度激光光条提取算法.该算法包括两侧边检测和中心线提取2个部分.首先,利用基于主成分角的渐进概率霍夫变换检测2条侧边并依赖该两侧边的距离获取光条宽度;然后,应用二维泰勒展式提取具有亚像素级精度的光条中心线并依据重建的三维坐标标定激光平面.实验结果表明,所提算法光条中心提取速度较快,平均约为78 ms/帧,光条平面共面误差较低,限制在0.3 mm以内.因而所提算法能够满足提取光条的两侧边和中心线的需要,且快速可靠、精度高和抗干扰能力强.  相似文献   

2.
为了实现视觉获取目标物立体信息,以立体测量原理为基础,采用Matlab和Opencv相结合的方法,设计了基于双目立体视觉的目标物定位系统。该系统采用棋盘标定法,利用Matlab完成双目相机标定,采用BM(Block Matching)立体匹配算法在VS2010环境下配合Opencv3.0.0库,完成左右图像对的匹配,生成视差图。通过将二维空间点重投影至三维空间,便可求得目标点的空间三维坐标,最终实现通过鼠标点选后输出选定点的空间坐标。实验表明,该系统拥有较高的测量精度,尤其在150cm距离下可获得最佳的测量精度。  相似文献   

3.
为了改善光电子技术、数字图像处理等3D打印相关技术课程的实践教学效果,设计了基于激光三角法的三维轮廓测量系统。采用单片机作为主控制器,步进电机驱动旋转靶台使待测物体做360°旋转,工业相机采集线激光器照射到被测物体的反射光,对图像进行二值化和滤波预处理、极值法提取激光线中心、点云坐标计算等处理后获取被测物体三维轮廓信息。实验结果表明,该系统能够准确获取被测物体三维轮廓,测量误差小于±0.5mm。  相似文献   

4.
为解决传统重采样算法在滚动轴承故障诊断中计算精度和计算效率方面的问题,提出了一种基于转速脉冲等分间隔的重采样算法.首先,确定每个转速脉冲上升沿的时间坐标及其对应的故障轴承信号幅值.其次,均分每个相邻脉冲间的时间间隔,获取均分时间坐标并利用上述均分时标对故障轴承信号进行插值以获取相应的故障轴承信号幅值.最后,将每个相邻脉冲间的时间点及幅值点按顺序排序,进一步将时间坐标转换成角域坐标从而得到故障轴承的重采样信号.对升速及降速下故障轴承信号的处理结果显示所提算法可以有效地应用于变转速条件下的滚动轴承故障诊断.此外,利用传统的计算阶比分析方法对上述实验信号进行分析,对比结果表明所提算法可在更短的时间内获得精度更高的结果.  相似文献   

5.
隧道施工断面测量工作,不需专用软件,采用立面坐标法也能及时为施工提供可靠测量数据,准确的指导施工。三维坐标段落法,只需测量任意位置的三维坐标即可计算其偏差。  相似文献   

6.
由于血管的各向异性性质,血管三维形变的测量在血管力学性质研究中占有重要地位。本文运用一种非接触性的光学测量技术来测量离体或在体血管的三维形变,并给出了血管表面三维坐标重建的处理方法。用半径已知的细圆柱棒实验验证此技术的精度为±10μm。文中给出此技术用于兔胸主动脉弹性面积压缩性质研究的结果,表明此方法在血管力学性质研究中有广泛的应用前景。  相似文献   

7.
椭圆检测是模式识别领域的一个热点问题,在工程中具有重要作用.结合纤维增强复合材料截面图中椭圆为实心,并且椭圆之间没有交叉和嵌套的性质,提出了一种基于顺序扫描的椭圆检测算法.该算法首先找出椭圆的中心,然后采用一个快速确定短半轴端点的方法,计算出短半轴的长度和斜率,最后通过计算得出长轴的斜率和长度.实验证明,该算法能准确有效地检测到纤维增强复合材料截面图中的椭圆,因而可以用于复合材料中纤维取向的测量.  相似文献   

8.
三维数字化扫描检测技术已经广泛应用于航空航天、汽车、模具、制造业、雕塑、文物保护等多个行业,对于大型复杂物体,快速准确获取物体的三维信息是一个非常重要的研究领域.为解决大物体测量存在误差大、速度慢的问题,以现代索纳塔汽车为载体,采用德国Carl-Zeiss公司的PHOTOGRAMMETRY照相法系统和COMET三维扫描仪的方法,研究出整体精度控制方法.  相似文献   

9.
文章利用CACH算法对数字影像进行预处理,最小二乘方法进行椭圆中心定位,在数字摄影测量中左右影响对标志中心图像坐标上非常有效.  相似文献   

10.
为了在三维超声成像中获得更多、更详细的位置信息,得到更准确的定位精度,采用机械臂夹持超声探头并利用L-M算法进行超声图像标定。标定过程中,通过将N线模板放在水槽中,从而得到更准确的定位装置接收器与超声图像之间的位置转换关系,利用六自由度机械臂控制超声探头水平移动扫描模板以获取超声图像,并利用区域提取与缺陷分割技术获得图像中的像素坐标,以及扫描点在模板中对应的实际坐标,最后运用L-M算法进行标定计算,获得所需的标定转换矩阵。实验结果证明,该方法简单易行且效率较高,提高了标定精度,可满足实际检测精度需求,避免了手动扫描误差,为后续三维重建奠定了基础。  相似文献   

11.
大型壁画放样涉及空间建模及三维坐标放样,对放样精度和速度有特殊要求,结合实际提供一种快速、可靠,操作性强的放样方法.  相似文献   

12.
在各种资料中主要是以坐标方法给出了椭圆的焦半径公式,形式难记,且仅适合于标准方程.笔者在教学第二定义时,用数形结合的方法,结合椭圆的统一定义,推导了一组椭圆的公式,便于记忆,且适用面广.在解决相应题目中有时能收到简洁快速的解题效果.  相似文献   

13.
在贪婪及直觉的框架下,针对双目摄像机系统提出一种基于平面模板且未考虑光学畸变的线性标定方法.利用单应矩阵的特性及近距离的双目一致性约束进行标定.首先,为计算双摄像机内部几何特性,根据所有模板平面各自的单应矩阵具有特征线的属性,构造具有几何意义的成本函数;采用鲁棒的总误差最小二乘拟合策略,恢复精确的主点坐标.其次,引入像素单元纵横比的先验信息,求取精确的主轴长.然后,精确地获取所有平面模板关于各自相机的外部几何.最后,利用强加于三维几何空间中的一致性约束来计算双目摄像机之间的刚体变换关系.仿真及真实图像实验表明,所提算法能获得较可靠的标定结果,满足精度要求不是很高的应用需求,且对计算机视觉不是很内行的普通用户,能较容易地实现.  相似文献   

14.
《实验技术与管理》2014,(11):107-110
考虑磁场的空间方向性,设计了高精度三维弱磁场测量仪。测量仪通过采用互相垂直的3对两两配对的集成线性霍尔传感器来获取空间三维磁感应强度信号,通过AT89S52单片机控制,系统可以测量空间中3个互相垂直方向上的磁场的磁感应强度和空间磁场绝对值。磁场测量仪测量精度为0.001mT,测量范围为±2mT,最大测量误差为5μT,具有测量精度高、数字化显示、操作简单、成本低等优点,可应用于高等学校大学物理实验亥姆赫兹线圈磁场测量实验。  相似文献   

15.
三维光学扫描测量系统的研究和应用   总被引:1,自引:1,他引:0  
介绍了三维光学测量系统的原理、组成及应用.该系统是采用正弦光栅投影技术和数字图像处理技术等,以较高的速度和精度来获取和处理大量的三维数据的一种新的三维传感技术.三维光学扫描测量轮廓术简单实用、测量精度高、便于实现自动测量,是一种较为理想的光学测量方法.  相似文献   

16.
劣凹球面测量的具体方法主要是接触式三维测量。而三维测量根据几何测量路径和拟合方法,可分为Z坐标不变法和θ坐标不变法。  相似文献   

17.
为了科学评估飞机噪声对机场周围居民区的影响,分析了飞机噪声危害和评价指标,结合飞行程序和飞行员的实际操作,采用波音性能分析软件BCOP(Boeing Climb Out Program)确定飞机的三维航迹,提高了飞行航迹预测的精度,并建立空间坐标系统将飞机航迹坐标化,提出了基于三维坐标模型的飞行程序噪声评估方法.最后以国内某机场的离场程序为例进行航迹仿真,绘制出噪声等值线图.结果表明,采用飞行程序空间建模的方法,精确飞机的航迹,从而准确预测飞行程序的噪声,可以为飞行程序设计提供参考.  相似文献   

18.
王洪章 《职业技术》2006,(7):173-174
GPS水准的精度主要取决于GPS大地高差转换为正常高高差所需要的高程异常差的确定精度.本文提出确定测点间高程异常差的高程异常变化梯度法的原理,精度分析及GPS水准应用隧道高程控制测量数据采集技术.  相似文献   

19.
针对传统光纤端面尺寸检测几何尺寸误差大、效率低的弊端,采用一种基于Halcon的光纤端面尺寸检测方法,利用数字图像处理算法,采用中值滤波的方法对图像进行预处理,消除图像噪声,并对图像进行二值化及形态学处理,选用Canny算子作为边缘检测算子确定像素级边缘,该方法边缘检测性能较好,且具有较强的抗噪声能力|再从选取的边缘中选出类圆度高的部分边缘进行共圆轮廓合并、拟合,通过拟合的椭圆和圆得到光纤半径、不圆度、同心度等几何参数。实验结果表明,纤芯和包层半径可以精确到万分之一,不圆度和同心度可以精确到小数点后8位,测量精度较高且不受操作水平影响。  相似文献   

20.
"数理不分家",这在物理竞赛中可找到大量的题例.本文以四则涉及椭圆知识的赛题作简单的分析,希望能有助于同学们提高数理结合的能力.例1一辆车轮半径为R的汽车以恒定的速度v在地面上做直线运动,当车速v接近光速c时,相对于地面静止的观察者所看到的"汽车"车轮是什么形状?分析由相对论知,车轮沿v方向(水平)的直径将收缩,竖直方向的直径仍不变,在地面上  相似文献   

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