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公开(公告)号:CN116609326A
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202310429823.5
申请日:2023-04-19
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: G01N21/84 , G01N33/483 , G06F17/15
Abstract: 本发明公开了一种基于吸收率的生物组织光学特性参数空间频域成像方法,包括如下步骤:设置生物组织蒙特卡洛仿真参数;通过蒙特卡洛仿真和一维零阶汉克尔变换构建基于吸收率的生物组织光学特性参数查找表;针对参考仿体投射余弦光照明图案并采集条纹图像;针对所述条纹图像进行傅里叶变换、频域滤波和傅里叶逆变换得到直流分量和交流分量调制度;将参考仿体置换为被测生物组织体,重复前述2个步骤得到直流分量和交流分量调制度;计算直流和交流吸收率测量值;计算吸收率欧氏距离的最小值,查表得到吸收系数和约化散射系数测量结果,得到光学特性参数图像。本发明以生物组织吸收率为光学特性参数反演的出发点,明显提高成像灵敏度、减小反演误差。
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公开(公告)号:CN115524311A
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN202211168313.9
申请日:2022-09-23
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 本发明基于斜条纹图案的表面漫反射率和三维形貌一体成像方法属于结构光三维成像技术领域;该方法通过生成不同频率的余弦斜条纹图案,在漫反射板和样品上分别形成固定光波下余弦斜条纹图像,再进行傅里叶变换得到图像频谱,并进行滤波和傅里叶逆变换,得到直流分量和一阶频谱分量的空域表达形式,进而得到图像像素点所对应样品表面漫反射率和包裹相位,对包裹相位进行展开得到绝对相位并计算图像像素点所对应的样品表面三维坐标,最后实现样品表面的漫反射率和三维形貌一体成像;本发明同采用正条纹图案的传统傅里叶变换三维成像方法相比,提高了样品表面三维坐标的测量准确度,并实现了样品表面漫反射测量,进而实现漫反射率和三维形貌一体成像。
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公开(公告)号:CN113532330B
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202110999148.0
申请日:2021-08-28
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: G01B11/25
Abstract: 一种相位格雷码三维测量方法属于结构光三维测量技术领域。该方法包括以下步骤:首先,生成相位格雷码的四步余弦相移条纹图案;然后,依次投射各位余弦相移条纹图案并同步采集余弦相移条纹图像;第三,根据四步相移法获取余弦相移条纹图像的相位码字;第四,将相位码字转换为相位格雷码字;第五,将相位格雷码字转换为二进制码字;第六,将二进制码转换为十进制码;最后,根据三角法使用十进制码计算被测表面三维坐标、形成三维图像。本发明有益效果在于:相比格雷码三维测量方法,本发明方法具有更强的抗干扰能力,有效地减少了强度干扰带来的解码误差及其导致的测量误差,明显提升了三维成像效果。
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公开(公告)号:CN113091649B
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202110381204.4
申请日:2021-04-09
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 本发明格雷码与相移非等周期组合测量中周期跳变误差消除方法属于结构光三维测量技术领域;该方法包括以下步骤:根据格雷码与相移非等周期组合方法获得高频绝对模拟码;通过高频绝对模拟码和由相移法得到的低频包裹模拟码直接计算低频模拟码序号;计算低频绝对模拟码;利用高频绝对模拟码和低频绝对模拟码的差值计算校正系数;计算校正后的高频绝对模拟码;本发明方法同对格雷码容错能力最优的《一种可靠的绝对模拟码检索方法》相比,消除周期跳变误差能力相同,但是投射图案的数量更少,因此测量效率得到了提高。
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公开(公告)号:CN106918307B
公开(公告)日:2019-02-22
申请号:CN201710061027.5
申请日:2017-01-25
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: G01B11/25
Abstract: 一种可靠的绝对模拟码检索方法属于结构光三维测量技术领域;该方法包括以下步骤:首先,分别计算理想高频绝对模拟码和理想低频绝对模拟码,然后,分别获得实际高频绝对模拟码和实际低频绝对模拟码,第三,计算实际高频绝对模拟码和实际低频绝对模拟码之间的差,第四,根据实际高频绝对模拟码和实际低频绝对模拟码之间的差,以及高频相移条纹周期,计算补偿参数,第五,计算校正的高频绝对模拟码,最后,确定本发明成立的条件;本发明可靠的绝对模拟码检索方法,重建三维结果中不存在粗大误差,重建结果较好地体现了被测表面的细节特征,效果理想。
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公开(公告)号:CN104075669B
公开(公告)日:2017-09-22
申请号:CN201410147161.3
申请日:2014-04-14
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: G01B11/25
Abstract: 本发明提供了一种用于复杂表面编码光测量的容错编解码方法。本发明编码时,设定相移周期长度lp为格雷码周期长度lg的2倍,即;设定相移起始点Op相对于格雷码起始点Og滞后。解码时,利用容错式求得被测点编码空间位置,避免了格雷码值错误对被测点编码空间位置的影响。本发明避免了由于复杂表面干扰导致的图像信息提取误差,从而避免了测量粗大误差、提高了编码光三维测量的抗复杂表面干扰能力。
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公开(公告)号:CN102818535B
公开(公告)日:2014-11-05
申请号:CN201210291321.2
申请日:2012-08-16
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: G01B11/24
Abstract: 本发明提供了一种编码光三维测量的电磁定位拼接装置及方法。本发明包括测量单元架、拼接单元架、圆形载物台、支撑柱和基台,圆形载物台的上表面有1个槽,槽的底面有1个通孔。本发明拼接装置结构简洁,仅凭借载物台的旋转与升降即可实现多视角测量,而且基本可测量到被测物的各个局部。本发明设计被测物移动(运动坐标系)、编码光三维测量系统固定(静止坐标系)的方案,有利于减小拼接装置的体积、复杂性,对结构强度要求低。本发明兼顾回转拼接和垂直方向(y方向)拼接,能够更全面地测量被测物。
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公开(公告)号:CN104075669A
公开(公告)日:2014-10-01
申请号:CN201410147161.3
申请日:2014-04-14
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: G01B11/25
Abstract: 本发明提供了一种用于复杂表面编码光测量的容错编解码方法。本发明编码时,设定相移周期长度lp为格雷码周期长度lg的2倍,即;设定相移起始点Op相对于格雷码起始点Og滞后。解码时,利用容错式求得被测点编码空间位置,避免了格雷码值错误对被测点编码空间位置的影响。本发明避免了由于复杂表面干扰导致的图像信息提取误差,从而避免了测量粗大误差、提高了编码光三维测量的抗复杂表面干扰能力。
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公开(公告)号:CN103913130A
公开(公告)日:2014-07-09
申请号:CN201410147154.3
申请日:2014-04-14
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: G01B11/25
Abstract: 本发明提供了一种用于视觉三维测量组合编解码的容错方法。本发明将编解码过程转换到归一化空间进行,便于计算;通过归一化因子映射可在测量空间中任意尺度编解码。编码时,设定模拟码周期长度为2,数字码周期长度为1;设定模拟码起始点相对于数字码起始点滞后0.5。解码时,利用容错式求得组合码值,避免了最易出错的数字码值对组合码值的影响。本发明在整个编码空间内,修正了由数字码值错误带来的组合码值错误,从而避免了测量粗大误差;也即,避免了由图像信息提取误差带来的测量粗大误差。
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公开(公告)号:CN102494638B
公开(公告)日:2014-06-11
申请号:CN201110431404.2
申请日:2011-12-21
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: G01B11/25
Abstract: 本发明提出了一种三个编码周期的三基色三角形相移三维信息获取方法,本发明方法通过选择三个基色空间中不同的编码周期,在保留相位编码方法对投影角连续划分的优点同时,对相位编码法的测量范围拓展了第三个编码周期倍。本发明是一种提高相移编码结构光测量范围,减小测量误差,提高测量精度,克服被测物表面反射率不一致和环境光对测量影响的基于三个编码周期三基色三角形相移采样点三维信息获取技术。
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