Preview

Izmeritel`naya Tekhnika

Advanced search
Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Оптоэлектронный метод бесконтактного измерения профиля поверхности крупногабаритных объектов сложной формы

Abstract

The new optoelectronic method of contactless surface profile measurement of three-dimensional large-size complex shape objects with use of structurized illumination, phase triangulation and phase images interpretation with step-by-step shift is suggested. The method is differing by reliability and resistance to changes of objects surface optical properties over a wide range and to additive noise on images.

About the Authors

С. Двойнишников
Институт теплофизики им. С. С. Кутателадзе
Russian Federation


Ю. Аникин
Институт теплофизики им. С. С. Кутателадзе
Russian Federation


И. Кабардин
Институт теплофизики им. С. С. Кутателадзе
Russian Federation


Д. Куликов
Институт теплофизики им. С. С. Кутателадзе
Russian Federation


В. Меледин
Институт теплофизики им. С. С. Кутателадзе
Russian Federation


References

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.


Review

For citations:


 ,  ,  ,  ,   . Izmeritel`naya Tekhnika. 2016;(1):17-21. (In Russ.)

Views: 107


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