概括
本研究介绍了一种适应极化投影方法 (APPM) 用于3D轮测量. 通过利用极化特征来消除亮点,APPM提高了测量复杂金属工件的精度和效率.
科学领域:
- 光学是什么?光学是什么?光学是什么?
- 计量学 计量学 计量学
- 材料科学 材料科学 材料科学
背景情况:
- 传统的基于灰度的自适应边框投影因环境光和表面结构而与高动态范围的物体作斗争.
- 在3D轮测量中消除亮点的现有方法经常受到稳定性和效率的降低,需要多个曝光级别.
研究的目的:
- 开发一种新的自适应偏振投影方法 (APPM),以克服基于灰度尺度的3D轮测量技术的局限性.
- 为了提高高动态范围的复杂金属工件测量的精度,效率和稳定性.
主要方法:
- 提出了一个自适应偏振投影方法 (APPM),用偏振模式取代灰度以消除亮点.
- 建立了一个基于图像和响应的极化脱极化模型,以分析金属表面亮度特征.
- 细分工件表面成两种偏振反射主导和扩散散散射脱极化区域.
- 集成的极化信息与高密度边缘编码方案用于自适应的极化编码策略.
主要成果:
- 通过使用单个暴露强度,在突出区域内准确识别和量化极化特征.
- 证明了局部化,高度稳定,高效和高精度的亮点消除.
- 实验结果显示,与传统方法相比,测量复杂金属工件的效率和精度提高了.
结论:
- 拟议的APPM对复杂金属物体3D轮测量传统方法提供了显著的改进.
- APPM为高精度测量提供了强大而稳定的解决方案,即使在具有挑战性的表面条件下,也保持了效率.


