中文名 | XJTUDP三維光學攝影測量系統 | 技????術 | 采用數字近景工業攝影測量技術 |
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用????途 | 測量物體表面的標志點 | 技術特點 | 可以測量出大型物體表面的編碼點 |
可以快速測量出大型物體(幾米到幾十米)表面的編碼點與標志點的三維坐標。
快速獲取零件的關鍵點云數據,建立三維數模,達到快速設計產品目的。
生產線產品質量控制和形位尺寸檢測,特別適合復雜曲面的檢測,可以檢測鑄件、鍛件、沖壓件、模具、注塑件、木制品等產品。
變形分析分為行靜態和動態變形分析,可以應用在板料成形、焊接變形、風洞變形、溫度變形等領域。
便攜式大尺寸的三坐標測量機,可以測量出大型物體(幾米到幾十米)表面的編碼點與標志點的三維坐標;
相機自標定技術,自主知識產權的捆綁調整核心算法;
經過專業測試篩選和軟件算法校正的固定焦距可互換鏡頭的高分辨率數碼相機;
可根據用戶的需求進行功能定制,可定制各種規格、數碼編碼位的標尺;
可配合XJTUOM三維光學掃描測量系統,快速獲得高精度的超大物體三維數據,對大面積曲面的點云信息進行校正,大大提高三維掃描儀的整體點云拼接精度。
廣泛應用于產品檢測、生產線產品質量控制和形位尺寸檢測,適合復雜曲面的檢測,可以檢測鑄件、鍛件、沖壓件、模具、注塑件、木制品等產品;
可以對被測工件與CAD數模進行三維幾何形狀比對,快速方便地進行大型工件的產品外形質量的檢測;
歷經企業的長期使用考驗,具備3-2-1坐標轉換、色譜誤差分析等使用的功能;
可以測量出工件在受力情況下不同時期的位移和變形,可以對飛機、橋梁、汽車等進行三維測量檢測、形變檢測。
XJTUDP三維光學攝影測量系統已更名為XTDP攝影測量系統。
對工件,或者是需要三維數據的物體進行數據的工作。使用的工具主要是三坐標與三維抄數機。 需要有ug,cad的基礎能力。 測量機的軟件也是需要學習的。 工作來說還算是輕松,算是腦力勞動了。工資待遇不如以前...
什么叫光學幕,在投影機領域中,經常聽見光學幕,背投光學幕 光學背投幕 光學是什么意思?》
光學屏幕就是包含一個或多個光學鏡頭系統的屏幕,在鏡頭里面,光線被折射,方向發生了改變,只有背投屏幕能控制光線的方向,故只有背投屏幕才是光學屏幕; 光線的方向取決于:屏幕材料的折射系數及鏡頭的...
三維測量,顧名思義就是被測物進行全方位測量,確定被測物的三維坐標測量數據。其測量原理分為測距、角位移、掃描、定向四個方面。根據三維技術原理研發的儀器包括拍照式(結構光)三維掃描儀[1] &...
系統測量軟件安裝在高性能的臺式機或筆記本電腦上。
由一個中心點和周圍的環狀編碼組成,每個點有自己的編號。
圓形參考點,用來得到測量物體相關部分的三維坐標。
固定焦距可互換鏡頭的高分辨率數碼相機。
刻度尺作為測量結果的比例,具有極精確的已經測量的參考點來確定它們的長度。
該系統由西安交通大學模具與先進成形技術研究所研究開發。西安交通大學模具與先進成形技術研究所主要從事三維實體數字化的科學研究,研制了系列光學三維測量系統,并在逆向工程設計、三維數字化檢測技術方面進行了大量研究,在三維數字化技術的三維實體數字掃描、三維機械和模具設計、三維檢測技術方面的研究處于國內外領先水平。
國家863項目(課題編號:2007AA04Z124) “大型復雜曲面產品的反求和三維快速檢測系統研究”。
制定國內第一個工業攝影測量國家標準(國標編號:GB/T 25134-2010)。
西安交通大學模具與先進成形技術研究 陳老師 中國·陜西·西安市咸寧西路28號 郵編7100492100433B
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在線結構光360°三維輪廓測量方法中,采用多圖像傳感器系統可實現物體整體輪廓及局部形貌細節同時高精度測量。為了實現測量系統多傳感器同時標定,提出一種線結構光多傳感器三維輪廓測量系統的標定方法。以直接線性變換法為系統標定模型,設計含有多特征點的靶標控制場來解算系統模型參數,應用二元全區間插值誤差校正方法對物方坐標計算誤差進行校正,實現對整個測量系統的標定。并提出了一種基于二維離散傅里葉變換的多分辨率標定靶標特征點提取的新方法。論述了線結構光四傳感器測量系統的標定過程。實驗結果表明這種標定方法可實現多傳感器測量系統高精度同時標定。
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隨著中厚板生產線生產能力的提高,對鋼板檢驗僅僅靠人工卡量,工人勞動強度大,測量數據的精度和可靠性難以保證,因此需要對鋼板的檢驗手段進行更新。本文論述了中厚板成品板三維尺寸自動測量的技術原理,并對于產生的經濟效益進行了簡單分析。
V-STARS攝影測量系統,S8/M8(INCA3a ),S8單相機精度為5μm 5μm /m(1sigma),M8雙相機系統的精度為10μm 10μm/m(1sigma)。
光學跟蹤測量系統是武器靶場試驗和航天發射中使用的一種跟蹤測量系統。它利用光學測量和成象原理,測量、記錄目標的運動軌跡、姿態、運動中發生的 事件,以及目標的紅外輻射和視覺(可見光)特征。光學跟蹤測量設備通常由攝影機、跟蹤或監視設備和數據處 理設備組成。多臺設備通過適當組合,構成光學跟蹤測量系統。光學跟蹤測量系統主要分為三類。
用來獲取被測目標在空間隨時間變化的位置、速度和加速度等數據,是對航天器、武器系統進行鑒定的改進設計,以及編制武器射表的重要依據,所用設備主要有電影經緯儀、彈照相機和固定攝影機。
主要有跟蹤望遠鏡和高速攝影機,用來獲取目標的飛行姿態和事件數據,如目標的滾動,俯仰和偏航, 以及發射時間、遭遇時間和脫靶量。
用于對目標紅外信號特征和可見光信號特征進行測 量。60年代以來激光、紅外、電視等光電新技術和電子計算機的發展,為靶場跟蹤測量提供了新手段,出現激光 雷達、電視跟蹤測量設備和激光-電影經緯儀復合設備等新一代光學跟蹤測量設備。這些設備保持了傳統光學 跟蹤測量設備測量精度高、目標影象直觀和設備機動性好等優點,克服了傳統光測設備需多臺同時工作、數據 處理周期長的缺點,實現了單站實時測量。例如激光雷達根據激光束的方位角、俯仰角和激光測距,可確定目 標的空間位置,由距離隨時間變化求得速度,由速度變化求得加速度,測量精度高。電視自動跟蹤系統利用目標 與背景或周圍物體的比較跟蹤數據。光學跟蹤測量系統的發展趨勢是進一步提高激光雷達的作用距離,應用圖 象識別和處理技術提高光學跟蹤測量設備的捕獲跟蹤能力、測量精度,利用計算機技術提高光學跟蹤測量系統 自動化程度,更好發揮系統的綜合效能。