Preview

Измерительная техника

Расширенный поиск
Доступ открыт Открытый доступ  Доступ закрыт Только для подписчиков

Оптоэлектронный метод бесконтактного измерения профиля поверхности крупногабаритных объектов сложной формы

Аннотация

Предложен новый оптоэлектронный метод бесконтактного измерения профиля поверхности крупногабаритных объектов сложной формы, отличающийся высокой надежностью, устойчивостью к изменениям оптических свойств поверхности объектов в широких пределах, а также к аддитивным шумам на изображениях. В методе применяют структурированное освещение, фазовую триангуляцию, расшифровку фазовых изображений с пошаговым сдвигом.

Об авторах

С. В. Двойнишников
Институт теплофизики им. С. С. Кутателадзе
Россия


Ю. А. Аникин
Институт теплофизики им. С. С. Кутателадзе
Россия


И. К. Кабардин
Институт теплофизики им. С. С. Кутателадзе
Россия


Д. В. Куликов
Институт теплофизики им. С. С. Кутателадзе
Россия


В. Г. Меледин
Институт теплофизики им. С. С. Кутателадзе
Россия


Список литературы

1. Этингоф М. И. Оптоэлектронные приборы для линейных измерений // Метрология. 2013. № 6. С. 3-8.

2. Zhang S. Recent progresses on real-time 3-D shape measurement using digital fringe projection techniques // Opt. Laser Eng. 2010. V. 48(2). P. 149-158.

3. Chen F., Brown G. M., Song M. Overview of three-dimensional shape measurement using optical methods // Opt. Eng. 2000. № 39. P. 10-22.

4. Вишняков Г. Н., Левин Г. Г., Наумов А. А. Измерение поверхности трехмерных объектов методом проекции интерференционных полос // Оптика и спектроскопия. 1998. Т. 85. № 6. С. 1015-1017.

5. Du H., Wang Z. Three-dimensional shape measurement with an arbitrarily arranged fringe projection profilometry system // Opt. Lett. 2007. V. 32. N. 16. P. 2438-2440.

6. Chen L. C., Liang C. W., Nguyen X. L., Shu Y. S., Hsiao-Wen Wu. High-speed 3D surface profilometry employing trapezoidal phase-shifting method with multi-band calibration for colour surface reconstruction // Meas. Sci. Technol. 2010. № 21 - P.105309-10.

7. Сухоруков К. А. Точность восстановления трехмерных поверхностей методом Фурье-синтеза // Измерительная техника. 2005. № 5. С. 34-36.

8. Surrel Y. Design of algorithms for phase measurements by the use of phase stepping // Appl. Opt. 1996. V. 35. N. 1. P. 51-60.

9. Gruber M., Hausler G. Simple, robust and accurate phase-measuring triangulation // Optik. 1992. N. 3. P. 118-122.

10. Ильиных С. П., Гужов В. И. Обобщенный алгоритм расшифровки интерферограмм с пошаговым сдвигом // Автометрия. 2002. Т. 38. № 3. С. 123-126.

11. Двойнишников С. В. Устойчивый метод расшифровки интерферограмм с пошаговым сдвигом // Компьютерная оптика. 2007. Т. 31. № 2. С. 21-25.

12. Двойнишников С. В., Куликов Д. В., Меледин В. Г. Оптоэлектронный метод бесконтактного восстановления профиля поверхности трехмерных объектов сложной формы // Метрология. 2010. № 4. С. 15-27.

13. Двойнишников С. В., Меледин В. Г., Шпольвинд К. В. Метод компенсации нелинейности тракта источник-приемник оптического излучения при 3D-измерениях на основе фазовой триангуляции // Измерительная техника. 2012. № 2 С. 12-16.

14. Chen S. Y., Li Y. F. Self-recalibration of a color-encoded light system for automated three-dimensional measurements // Meas. Sci. Technol. 2003. № 14. P. 33-40.

15. Huang C. T., Mitchell O. R. Dynamic camera calibration // Proc. Int. Symp. Comp. Vision. 1995. P. 169-174.


Рецензия

Для цитирования:


Двойнишников С.В., Аникин Ю.А., Кабардин И.К., Куликов Д.В., Меледин В.Г. Оптоэлектронный метод бесконтактного измерения профиля поверхности крупногабаритных объектов сложной формы. Izmeritelʹnaya Tekhnika. 2016;(1):17-21.

Просмотров: 94


ISSN 0368-1025 (Print)
ISSN 2949-5237 (Online)