山东科威数控机床有限公司铣床官方网站今天是:2025-06-15切换城市[全国]-网站地图
推荐产品 :
推荐新闻
技术文章当前位置:技术文章>

一种光学高度测量方法

时间:2023-06-11    作者: 管理员

一种光学高度测量方法
【专利摘要】本发明涉及一种光学高度测量方法,包括移动机构、扇形激光器和图像捕获装置;其中,扇形激光器设置在移动机构上移动方向的前端,扇形激光器发出的扇形一字光路与地面形成光带,且光带与移动机构的移动方向相垂直;图像捕获装置设置在移动机构上,且图像捕获装置的光轴与地面相交的交点位于光带上;在移动机构的移动过程中,被测物位于图像捕获装置的光轴与地面相交的交点的移动路径上,基于以上装置,基于光学标定原理,实现了针对被测物高度的非接触测量方式,方法简便易于实现,保证了最终被测物高度数据测量的准确。
【专利说明】一种光学高度测量方法
【技术领域】
[0001]本发明涉及一种光学高度测量方法。
【背景技术】
[0002]目前,常用的非接触式测量装置多采用采用预设标定物的方式进行,如在被测物旁边放置一个长度已知的标准件,但是这种方法主要缺点在于:1.对于连续变化区域进行测量需要安装多种标定物,费时费工;2.由于标定物是采用间隔一段距离的放置,使得标定不准确,对于要求间隙在厘米级的轨道应用难以实现;3.当长宽比不是1:1时,易出现长方向或宽方向的测量结果等比例缩小或放大误差。为解决标定物的连续性问题及纵横比例问题,也有文献提出了用光线进行标定的方法,比如投影一个成90度垂直方向的等距纵横光条到被测物体表面,且水平光线与垂直光线所构成的投影面垂直于测量装置的光轴,这种方法能较好的解决以上问题,但同样也存在两个缺陷,1.仅能获得投影面的长度宽度信息,对于高度信息却没有有效方法测量;2.当测量大平面时,由于镜头视场角的影响,在一幅图中的像素-尺寸对应关系实际是变化的,这种标定法没有考虑变化带来的影响。
[0003]而采用激光或超声波等反射波法都是通过将发射波束装置与接收波束装置安装在一起,根据反射波的时间或相位差来进行测量。但是这种只能测量出物体与测量点之间的距离,无法得到物体的高度(即与物体测量点连线垂直的尺寸);同时测量范围、精度及被测物体运动状态都受很大限制。

【发明内容】

[0004]针对上述技术问题,本发明所要解决的技术问题是提供一种结构简单,基于光学标定原理,采用非接触方式对被测物指定位置的高度进行测量的光学高度测量方法。
[0005]本发明为了解决上述技术问题采用以下技术方案:本发明设计了一种光学高度测量方法,包括移动机构、扇形激光器和图像捕获装置;其中,扇形激光器设置在移动机构上移动方向的前端,扇形激光器发出的扇形一字光路与地面形成光带,且光带与移动机构的移动方向相垂直;图像捕获装置设置在移动机构上,且图像捕获装置的光轴与地面相交的交点位于光带上;在移动机构的移动过程中,被测物位于图像捕获装置的光轴与地面相交的交点的移动路径上,基于以上装置实现针对被测物高度的测量,包括如下步骤:
[0006]步骤001.初始化选取单位高度参照物设置在图像捕获装置的光轴与地面相交的交点上,扇形激光器发出的扇形一字光路在参照物单位高度的表面形成光带,图像捕获装置捕获图像,获取捕获图像中参照物的像素长度,根据如下公式(I)和公式(2),将单位长度和捕获图像中参照物的像素长度分别代入hMal、hpixel,获取比例常数K ;
[0007]hreal = S sin β / cos ( α - β )(I)
[0008]hpixei = K.tan β(2)
[0009]其中,α为图像捕获装置的光轴与地面间的夹角,S为图像捕获装置沿光轴方向与地面间的距离,hreal为被测物上光带的指定位置的实际高度,hpixel为被测物上光带的指定位置在捕获图像中的像素高度,β为被测物上光带的指定位置与图像捕获装置间的连线和光轴之间的夹角;
[0010]步骤002.被测物位于图像捕获装置的光轴与地面相交的交点的移动路径上,移动机构的移动过程中,扇形激光器发出的扇形一字光路在被测物表面形成光带,且图像捕获装置捕获图像;
[0011]步骤003.针对捕获图像,获取捕获图像中被测物上光带的指定位置在捕获图像中的像素高度hpixel,并根据比例常数K和公式(2)获取与该幅捕获图像相对应、被测物上光带的指定位置与图像捕获装置间的连线和光轴之间的夹角β ;
[0012]步骤004.根据图像捕获装置的光轴与地面间的夹角α、图像捕获装置沿光轴方向与地面间的距离S、夹角β和公式(1),获取与该幅捕获图像相对应、被测物上光带的指定位置的实际高度hMal。
[0013]作为本发明的一种优选技术方案:所述步骤002中,所述移动机构的移动过程中,所述图像捕获装置按预设帧率捕获数幅图像;还包括所述步骤005,针对各幅捕获图像,分别重复所述步骤003至所述步骤004的操作,获取被测物上各指定位置的实际高度。
[0014]作为本发明的一种优选技术方案:所述扇形激光器发出的扇形一字光路所在面与地面相垂直。
[0015]作为本发明的一种优选技术方案:所述扇形激光器为FU80811L200-T60扇形激光器。
[0016]作为本发明的一种优选技术方案:所述图像捕获装置为(XD、CMOS数字式像机或模拟像机配合数字采集设备。
[0017]本发明所述一种光学高度测量方法采用以上技术方案与现有技术相比,具有以下技术效果:
[0018](I)本发明设计的光学高度测量方法,结构简单,基于光学标定原理,采用扇形激光器对被测物进行光学标定,在此基础上通过图像捕获装置进行图像捕获,最后针对捕获的图像进行分析,实现了针对被测物高度的非接触测量方式,方法简便易于实现,便于控制;
[0019](2)本发明设计的光学高度测量方法中,在所述移动机构的移动过程中,通过图像捕获装置按预设帧率捕获数幅图像,然后分别针对各幅捕获图像进行分析,进而能够获得被测物的各指定位置的高度,保证了被测物高度信息的完整性;
[0020]( 3 )本发明设计的光学高度测量方法中,针对所述扇形激光器,设计扇形激光器发出的扇形一字光路所在面与地面相垂直,避免了扇形一字光路在被测物表面形成的光带出现扭曲现象,进一步保证了最终针对被测物高度数据测量的准确性;
[0021](4)本发明设计的光学高度测量方法,测量装置可以在运动过程中针对被测物进行高度测量,且测量硬件结构简单,测量方法简洁易于控制,保证了最终被测物高度数据测量的准确。
【专利附图】

【附图说明】
[0022]图1是本发明设计光学高度测量方法的流程图;
[0023]图2是本发明设计光学高度测量方法的原理示意图。【具体实施方式】
[0024]下面结合说明书附图对本发明的【具体实施方式】作进一步详细的说明。
[0025]如图1和图2所示,本发明设计的一种光学高度测量方法在实际应用过程当中,包括移动机构、扇形激光器和图像捕获装置;移动机构可以采用移动小车,扇形激光器采用FU80811L200-T60扇形激光器,图像捕获装置采用(XD、CMOS数字式像机或模拟像机配合数字采集设备;其中,FU80811L200-T60扇形激光器设置在移动小车上移动方向的前端,FU80811L200-T60扇形激光器发出的扇形一字光路与地面形成光带,光带与移动小车的移动方向相垂直,且FU80811L200-T60扇形激光器发出的扇形一字光路所在面与地面相垂直,避免了扇形一字光路在被测物表面形成的光带出现扭曲现象,进一步保证了最终针对被测物高度数据测量的准确性;图像捕获装置设置在移动小车上,且图像捕获装置的光轴与地面相交的交点位于光带上;在移动小车的移动过程中,被测物位于图像捕获装置的光轴与地面相交的交点的移动路径上,基于以上装置实现针对被测物高度的测量,包括如下步骤:
[0026]步骤001.初始化选取单位高度参照物设置在图像捕获装置的光轴与地面相交的交点上,FU80811L200-T60扇形激光器发出的扇形一字光路在参照物单位高度的表面形成光带,图像捕获装置捕获图像,获取捕获图像中参照物的像素长度,如图2所示,根据三角
形正弦定理获
【权利要求】
1.一种光学高度测量方法,其特征在于:包括移动机构、扇形激光器和图像捕获装置;其中,扇形激光器设置在移动机构上移动方向的前端,扇形激光器发出的扇形一字光路与地面形成光带,且光带与移动机构的移动方向相垂直;图像捕获装置设置在移动机构上,且图像捕获装置的光轴与地面相交的交点位于光带上;在移动机构的移动过程中,被测物位于图像捕获装置的光轴与地面相交的交点的移动路径上,基于以上装置实现针对被测物高度的测量,包括如下步骤: 步骤001.初始化选取单位高度参照物设置在图像捕获装置的光轴与地面相交的交点上,扇形激光器发出的扇形一字光路在参照物单位高度的表面形成光带,图像捕获装置捕获图像,获取捕获图像中参照物的像素长度,根据如下公式(I)和公式(2),将单位长度和捕获图像中参照物的像素长度分别代入hMal、hpixel,获取比例常数K ;
2.根据权利要求1所述一种光学高度测量方法,其特征在于:所述步骤002中,所述移动机构的移动过程中,所述图像捕获装置按预设帧率捕获数幅图像;还包括所述步骤005,针对各幅捕获图像,分别重复所述步骤003至所述步骤004的操作,获取被测物上各指定位置的实际高度。
3.根据权利要求1所述一种光学高度测量方法,其特征在于:所述扇形激光器发出的扇形一字光路所在面与地面相垂直。
4.根据权利要求1或3所述一种光学高度测量方法,其特征在于:所述扇形激光器为FU80811L200-T60 扇形激光器。
5.根据权利要求1所述一种光学高度测量方法,其特征在于:所述图像捕获装置为CCD、CMOS数字式像机或模拟像机配合数字采集设备。
【文档编号】G01B11/02GK103743347SQ201410011150
【公开日】2014年4月23日 申请日期:2014年1月10日 优先权日:2014年1月10日
【发明者】崔治, 葛友华, 卢倩, 赵世田, 刘道标 申请人:盐城工学院

  • 专利名称:电气回路接地故障快速测试仪的制作方法技术领域:本实用新型涉及水轮发电机及直流电源系统电气回路测试设备,具体是一种电气回路接地故障快速测试仪。背景技术:定子绕组接地是发电机常见的一种故障,其中定子绕组的单相接地故障尤为常见。对于大中
  • 专利名称:基于机器视觉的轴承防尘盖品质监测系统的制作方法技术领域:本发明涉及一种基于机器视觉的轴承防尘盖实时检测方法,具体是指一种基于特定光源下,针对轴承防尘盖的机器视觉实时瑕疵检测的方法。背景技术:轴承是机械行业中至关重要的基础零件,广泛
  • 专利名称:一种土壤渗透系数测定装置的制作方法技术领域:本实用新型涉及一种测定装置,尤其涉及一种土壤渗透系数测定装置。背景技术:地面形成一定的土层后会产生土壤入渗的渗透压,因此土壤会具有一定的渗透性,渗透性是土壤的重要物理参数。目前,土壤渗透
  • 专利名称:测量心脏收缩功能的方法和装置的制作方法测量心脏收缩功能的方法和装置本发明涉及测量心脏收缩功能的方法和装置。心脏收缩功能的临床评估是心脏学的重要部分,用于检测多种心脏病理,诸如扩张或肥大的心肌症、心肌梗塞、心肌缺血等。心脏收缩功能通
  • 专利名称:荧光油基磁悬液的制作方法技术领域:本发明涉及一种突光油基磁悬液。背景技术:本发明在应用于荧光磁粉探伤检测时,对缺陷部位堆积的荧光磁悬液,通过紫外线光的激发而显示黄绿色的荧光显示,检测人员可以直接进行观察。以往使用的荧光磁粉探伤都需
  • 专利名称:一种孔内槽深测量工装的制作方法技术领域:本实用新型涉及一种槽深测量装置,特别是一种孔内槽深测量工装。 背景技术:生产中经常需要在一些套类零件的孔内沟槽安装0型密封圈,为了保证密封质 量,槽深尺寸要求精度较高。但由于沟槽位于孔内,深
山东科威数控机床有限公司
全国服务热线:13062023238
电话:13062023238
地址:滕州市龙泉工业园68号
关键词:铣床数控铣床龙门铣床
公司二维码
Copyright 2010-2024 http://www.ruyicnc.com 版权所有 All rights reserved 鲁ICP备19044495号-12