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激光三維測量技術測量技術是基于測量技術發展起來的,但測量方法不同于傳統測量技術,傳統測量技術是單點定位的高精度測量目標,它是對指定目標中的某一點位進行精確而確定的三維坐標數據測量,進而得到一個單獨的或一些離散的點坐標數據,繼而更具點坐標數據得到一個物體的三維形態參數。這種測量由于受到材料材質和測量環境的限制,很多情況下并不能出色的完成測量任務。
三維激光測量可以使我們實現非接觸的測量,無論材料、測量環境如何,我們都可以得到被測物體的數字化的三維輪廓尺寸。與傳統的機械測量不同,光學測量可以在一個大的工作區域內很快的測量出物體的三維形態參數。此外,這種技術還可以用來測定物體上的一些附加的細節特性,比如物體表面的粗糙程度等等。
三維激光測量技術是依照三角測量原理的基礎上,衍生的一種測量技術。測量時,光源把黑白相隔的條文圖案投射到被測量的區域上,然后用CMOS工業相機來記錄結果圖案,在測量過程中,工業相機被固定在一個與光源投影光軸有一定預定夾角的傾斜位置。通過條紋的密度或條紋的形狀改變信息我們可以反推出被測物體的三維特性。為了準確地確定被測量物體上的每個點的空間坐標,我們必須對這些黑白相間的結構光條紋進行編碼。這種編碼是利用干涉儀的相移原理,依余弦函數強度分布的結構光進行疊加。這個過程產生的圖像就是記錄了一重疊的相位圖,由此,采用合適的算法解析記錄的疊加相位就可得到被測物體的三維特性。
在臨床醫學和牙醫檢測中,條形結構光測量得到很好的應用,同時在如新產品結構設計等各個工業領域中也得到了廣泛的應用。尤其是作為一種測量工具和測量外形尺寸的手段,激光三維測量以其杰出的測量方法、無可比擬的高性能、可靠性以及高速測量,在汽車和航空工業中得到了廣泛的應用。
維視圖像MV-VDF小型USB2.0高速帶幀存工業數字相機可通過外部信號觸發采集或連續采集,可以廣泛應用于工業生產線在線檢測、智能交通,機器視覺,科研,軍事科學,航天航空等眾多領域的三維激光測量系統。