[发明专利]一种水下目标激光点云数据三维重建算法在审

专利信息
申请号: 202111512079.2 申请日: 2021-12-07
公开(公告)号: CN114111628A 公开(公告)日: 2022-03-01
发明(设计)人: 王明军;李乐;王宇航;张艺伟;易芳;王主玉 申请(专利权)人: 西安理工大学
主分类号: G01B11/24 分类号: G01B11/24
代理公司: 北京国昊天诚知识产权代理有限公司 11315 代理人: 杨洲
地址: 710048*** 国省代码: 陕西;61
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摘要:
搜索关键词: 一种 水下 目标 激光 数据 三维重建 算法
【说明书】:

发明公开了一种水下目标激光点云数据三维重建算法,按照以下步骤实施:步骤1:阈值分割,水体的后向散射对三维点云数据获取的影响十分严重,其后向散射噪声主要集中于距激光雷达较近的位置,且与目标像有一个较为清晰的区分,采用阈值分割对其数据进行预处理;步骤2:折射修正,由于激光雷达入射光线在玻璃和水体交界面会发生折射现象,从而影响探测精度,使探测到的点云数据球形化,因此要予以修正,步骤3:点云去噪,首先求得所有点到其邻点的平均距离,确定有效点。使用本发明进行点云重建过程中各步骤的点云数据,重建后水下滑翔机的点云图像特征清晰地显示了水下滑翔机模型的三维形状。

技术领域

本发明属于海洋激光探测技术技术领域,具体涉及一种水下目标激光点云数据三维重建算法。

背景技术

海洋约占地球总面积的71%,目前针对水下探测主要利用的仍是水声探测技术,其有分辨率低、目标边缘模糊、形状畸变等问题,往往难以有效识别目标,无法满足油气管道(dm量级)、水下电缆(cm量级)、水下渔网避障(mm量级)、失事轮船飞机和水下文物等识别应用需求。而水下光学探测系统的高光学频率能提高探测的目标分辨率,并实现实时成像,能够完美的弥补声呐探测技术的不足。

激光在水下环境中具有较强的后向散射,影响水下光学探测系统的工作精度,使得设备探测到的点云数据包含较多的噪声点,无法有效识别目标以及对目标点云进行后续特征提取及配准处理。因此,研究水下目标三维点云重建变得极为重要,其结果对相关设备的设计研发具有重要意义。

发明内容

本发明采用阈值分割、折射修正和噪声滤除算法对实验所得到的原始点云数据进行处理,得到只包含目标物的三维点云图像。

为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种水下目标激光点云数据三维重建算法,按照以下步骤实施:

步骤1:阈值分割,水体的后向散射对三维点云数据获取的影响十分严重,其后向散射噪声主要集中于距激光雷达较近的位置,且与目标像有一个较为清晰的区分,采用阈值分割对其数据进行预处理;

步骤2:折射修正,由于激光雷达入射光线先后通过玻璃和水体这组分层介质,近红外光在超白玻璃中的折射率为1.5229,水体的折射率为1.34,因此在玻璃和水体交界面会发生折射现象,从而影响探测精度,使探测到的点云数据球形化,因此要予以修正;

步骤3:点云去噪,首先求得所有点到其邻点的平均距离,确定有效点。

优选的,步骤1具体按照以下步骤实施:

步骤1.1:选取点云坐标中x-y平面里的中心点为基准,根据目标物尺寸设定阈值,判断其他点云坐标是否小于该阈值,小于的点保存,大于的点删除。

优选的,步骤2具体按照以下步骤实施:

步骤2.1:将点云数据球转换为笛卡尔坐标系,将笛卡尔坐标系中的(xe,ye,ze)点云坐标转换至球坐标系中,根据折射原理,修正球坐标系中的参数θe,将修正后的球坐标点再转换回笛卡尔坐标系中显示;

已知笛卡尔坐标点为(xe,ye,ze),笛卡尔坐标转换至球坐标系中有:

式(1)中,θe为入射角,θr为透射角,参数re由rg和rw两部分组成,re=rg+rw,rg为玻璃中的光程,rw为水体中的光程,根据斯涅尔定律Snell折射定律,

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