概括
这项研究引入了一种新的双策略波纹变换,用于使用边缘投影形状测量来进行高动态范围的3D形状测量. 该方法有效地解决了单次暴露测量中不同表面反射率的挑战.
科学领域:
- 光学和光子学 在光学和光子学.
- 计算机视觉和图像处理
- 计量学 计量学是一门学科.
背景情况:
- 边缘投射特征测量 (FPP) 是一种关键的非接触式3D测量技术.
- 挑战来自于表面反射率的变化,导致暴露不足和过度暴露.
- 现有的方法在单次曝光FPP中的高动态范围 (HDR) 场景中扎.
研究的目的:
- 开发一种新的高动态范围 (HDR) 3D形状测量方法,用于边缘投射特征测量 (FPP).
- 为了克服不同表面反射率的局限性,并在单次暴露场景中实现准确的测量.
主要方法:
- 为边缘分析提出了一种双策略引导的二维 (2D) 波形变换.
- 该方法利用波纹函数表达式和光谱强度分布来指导波纹光谱旋转.
- 单个投影仪和单个摄像头系统用于高效的相位计算.
主要成果:
- 模拟和实验验证了拟议方法在HDR3D形状测量方面的可行性.
- 在标准平面和HDR场景上的定量分析证明了有效性.
- 该方法为单次曝光HDR 3D形状测量提供了一个新的解决方案.
结论:
- 双策略引导的波形变换为单次曝光的HDR3D形状测量提供了强大的解决方案.
- 这种技术提高了FPP在复杂的现实场景中的适用性,具有具有挑战性的反射性.
- 拟议的方法代表了准确和高效的3D计量学的重大进步.


