[发明专利]一种基于数字近景摄影的物体三维信息获取方法有效
申请号: | 201410003730.7 | 申请日: | 2014-01-06 |
公开(公告)号: | CN103759670A | 公开(公告)日: | 2014-04-30 |
发明(设计)人: | 黄会明 | 申请(专利权)人: | 四川虹微技术有限公司 |
主分类号: | G01B11/24 | 分类号: | G01B11/24 |
代理公司: | 成都行之专利代理事务所(普通合伙) 51220 | 代理人: | 温利平 |
地址: | 610041 四川省成都市高*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 基于 数字 近景 摄影 物体 三维 信息 获取 方法 | ||
技术领域
本发明属于物体三维信息测量技术领域,更为具体地讲,涉及一种基于数字近景摄影的物体三维信息获取方法。
背景技术
近年来,随着中国制造业的发展,尤其是以数字制造为核心的先进制造技术的快速发展,在风电、汽车、船舶、飞机、军工等行业中都大量采用了大型复杂工件。如何对这些大型复杂工件进行测量,获取其三维信息是这些行业需要解决的问题。
目前,许多行业采用激光扫描、三坐标测量机、关节臂对长度小于1米的中小型工件进行三维测量,基本能满足检测要求。而对于长度为1米~100米的大型工件(船舶部件、飞机工件、汽车大型模具等),目前主要采用经纬仪、全站仪、激光跟踪仪对其进行一些关键点的测量。
经纬仪测量系统是在大型工件测量领域中应用最早和最多的一种系统;其优点是测量范围可达2米至几十米,采用光学、非接触式测量方式,在20米范围内测量精度可达到10μm/m,其不足是一般采用手动照准目标进行逐点测量、速度慢、自动化程度不高。
全站仪测量系统测程较远,在120米范围内测量精度可达到0.2mm,但是由于存在测距固定误差,使其在小于20米的短距离测量时相对精度较低。
激光跟踪仪测量系统的整体测量性能和精度优于全站仪测量系统,同时测量速度快,在50米测量测量范围内,绝对坐标测量精度达到10μm/m,但其测量范围比全站仪小、测角精度比全站仪低。在测量大型工件时,这些测量设备存在繁琐的移站问题,且只能测量工件关键点的三维坐标,无法进行全尺寸检测;
然而大型工件采用复杂曲面设计的越来越多,所以对于大型复杂工件的三维全尺寸检测(测量),获取其三维信息是目前需要解决的问题。
发明内容
本发明的目的在于克服现有技术的不足,提供一种基于数字近景摄影的物体三维信息获取方法,以快速、便捷地对物体进行全尺寸检测(测量),获取其三维信息。
为实现上述目的,本发明基于数字近景摄影的物体三维信息获取方法,其特征在于,包括以下步骤:
(1)、先在任意场景内摆放多个编码标记点,然后手持数码相机从不同角度拍摄多幅图片(>5幅),使用图像检测方法对编码标记点进行检测,得到这些编码标记点的二维图像坐标数据;每个编码标记点有一个唯一的编码,根据编码找到各幅图片中,同一编码标记点在各幅图像中的二维图像坐标数据;然后根据各个编码标记点在各幅图片中的二维图像坐标数据,使用自标定方法标定相机内参数;
(2)、使用内参数已经标定好的数码相机从不同角度对物体拍摄两幅图片;然后使用SIFT关键点检测方法,检测两幅图像上的关键点;根据两幅图片上检测到的关键点使用5点算法求取两个相机之间的本质矩阵E,然后对本质矩阵E进行SVD分解得到相机的两个外参数,即旋转和平移矩阵R和T,从而完成相机的外参数标定;
(3)、相机外参标定好之后对两幅物体图片进行光流检测,光流检测数据反映的是每个像素点的位移,然后根据这个位移使第一幅图像上的像素点能找到在另一幅图片上的匹配点;
(4)、根据相机标定的内外参数和两幅物体图片上的匹配点的光流数据完成三维重建,得到物体三维信息,其中,重建使用双视图的三维重建方法。
本发明的发明目的是这样实现的:
本发明基于数字近景摄影的物体三维信息获取方法,使用数码相机进行。使用之前需要对数码相机的内参数进行标定,对内参数的标定使用的是自标定方法,通过在任意场景中摆设一些编码标记点,从不同角度拍摄这些编码标记点的图片然后进行图像检测,最后通过自标定算法对相机的内参进行标定。对物体进行三维重建的时候手持数码相机从不同角度对物体拍摄两幅图片,然后使用SIFT关键点检测方法检测物体上的关键点的坐标信息,通过这些关键点的坐标来完成摄像机的外参数的标定。然后使用光流检测法检测一幅图片上每个像素点在另一幅图片上对应的匹配点,有了匹配点和相机的内外参数采用双视图的重建方法,得到物体三维信息。
本发明基于数字近景摄影的物体三维信息获取方法基于数字近景摄影测量学和光流法对物体三维测量,本发明主要的意义在于快速方便的获取到物体的三维信息。近景摄影测量学在机器视觉中扮演的十分重要的角色,它的方便性在于只需要一个数码相机而不需要其他的硬件设备,减少了硬件成本和方便操作。传统的三维测量方法需要额外的设备例如激光、投影仪来辅助完成三维重建,而本发明使用对图片进行光流检测的方法来代替这些设备获得物体上匹配点的信息,从而实现了主动的三维重建方式,减少了硬件成本和方便实现。
附图说明
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