一种超声导波损伤检测与原位校准方法

    公开(公告)号:CN117434144A

    公开(公告)日:2024-01-23

    申请号:CN202311227960.7

    申请日:2023-09-22

    Abstract: 本发明公开了一种超声导波损伤检测与原位校准方法,将多个压电陶瓷传感器以平行阵列的形式固定于碳纤维增强复合材料板表面,采集多组损伤设置下的透射路径超声导波信号,以获得包含不同区域损伤的超声导波数据集;构建密集卷积稀疏编码网络模型并进行训练,对测试集数据进行评估,获取损伤定位结果,根据损伤位置分类结果计算定位准确率;根据损伤定位结果确定未涉及损伤区域的传感器,利用互相关计算多组导波信号的时延,进行多路径飞行时间一致性原位校准。本发明通过构建密集卷积稀疏编码网络,能够实现基于超声导波的碳纤维增强复合材料层合板损伤检测与定位,与此同时实现了多路径飞行时间的一致性原位校准,提高了检测与校准的整体效率。

    基于大范围小视场运动测量需求的光路设计及视觉测量系统

    公开(公告)号:CN117419639A

    公开(公告)日:2024-01-19

    申请号:CN202311227685.9

    申请日:2023-09-22

    Abstract: 本发明公开了一种基于大范围小视场运动测量需求的光路设计及视觉测量系统,该光路设计主要包括:激光器,凸透镜,编码靶标以及白色光屏。激光器光源经由凸透镜后形成点光源,进入编码靶标中,并在白色光屏处形成实时影像;视觉测量系统主要包括:光路、图像采集设备、图像传输设备以及数据处理设备。图像采集设备获取由光路产生的实时影像,即编码靶标信息;图像传输设备将采集的图像序列传入数据处理设备,通过相应的解码算法对编码靶标信息进行处理获得所需三维空间运动信息。当该光路放置于具有大运动范围的被测物体上时,借由编码靶标的特点,可满足大范围小视场的测量需求,实现高测量准确度与大测量范围的兼顾。

    一种基于单目视觉的线角振动校准方法

    公开(公告)号:CN114047358A

    公开(公告)日:2022-02-15

    申请号:CN202111350564.4

    申请日:2021-11-15

    Abstract: 本发明公开了一种基于单目视觉的线角振动校准方法,该方法主要包括:首先,利用工业相机与数据采集卡分别采集紧固于直线与旋转振动发生装置工作台面的特征标志运动序列图像与线角加速度计的输出信号;其次,采用由可靠摄像机标定方法与基于直线分段检测的亚像素边缘提取方法构成的单目视觉方法实现线角加速度计的激励加速度测量;然后,利用正弦逼近法分别拟合单目视觉方法测量的激励加速度与线角加速度计的输出信号,并获得对应的拟合峰值;最后,通过获得的激励加速度峰值与线角加速度计的输出信号峰值解算线角加速度计的灵敏度。

    一种基于单目视觉的低频振动校准方法

    公开(公告)号:CN109632085B

    公开(公告)日:2021-04-27

    申请号:CN201811631352.1

    申请日:2018-12-29

    Abstract: 本发明公开了一种基于单目视觉的低频振动校准方法,利用具有径向畸变的非线性摄像机模型实现高精度的摄像机标定;提出一种有效的图像增强方法实现不同运动方向模糊图像的增强,以保证增强边缘的位置精度;然后基于Zernike矩的亚像素边缘检测方法实现增强序列图像的高精度特征边缘提取;基于视觉测量模型测量特征边缘的空间运动位移,利用同步采集的低频振动传感器及低频振动测量仪的输出电压信号实现低频振动校准。本方法在有效保证校准精度的前提下,可稳定、可靠、快速的实现低频振动校准。本方法解决了现有低频振动校准方法对于低频振动传感器及测量仪存在校准精度有限、过程繁琐、系统复杂,不适用于宽频率范围校准的不足。

    一种基于机器视觉的低频振动校准装置

    公开(公告)号:CN106500832B

    公开(公告)日:2020-01-10

    申请号:CN201610918006.6

    申请日:2016-10-20

    Abstract: 本发明公开了一种基于机器视觉的低频振动校准装置,属于振动校准技术领域。振动台,用于提供低频振动校准的激励信号;标定板,用于成像及图像采集设备中视觉装置的标定;照明设备,必要时用于提供成像及图像采集设备的照明;成像及图像采集设备,实时拍摄并采集振动台工作台面移动序列图像,用于低频振动校准;图像传输设备,用于实时传输成像及图像采集设备采集的低频振动序列图像;图像处理及显示设备,用于处理采集到的振动序列图像,所测低频振动的储存数据及波形显示,输出校准结果。与传统的低频振动校准装置相比,本装置操作简单、方便,只需调整视觉装置中相机的安装高度与镜头焦距,得到不同校准频率下合适的校准视场,即可实现低频振动校准。

    一种高精度的摄像机动态标定方法

    公开(公告)号:CN106504290B

    公开(公告)日:2019-10-18

    申请号:CN201610918342.0

    申请日:2016-10-20

    Abstract: 一种高精度的摄像机动态标定方法,属于图像处理与机器视觉检测技术领域。棋盘格靶标图像X型标定点的检测;棋盘格靶标X型标定点的高精度定位;基于非量测畸变校正的摄像机标定;摄像机动态标定。本方法稳定、可靠、实用,可同时适用于简单背景与复杂背景及大视场条件下的摄像机标定。本方法标定过程简单、实时性好,对于序列图像中的靶标特征区域只需对第一帧图像靶标区域进行匹配,只需任意i帧单幅图像即可完成单次摄像机标定,确定对应的单应性矩阵Hi。本方法不存在参数耦合,整个标定过程仅仅只需求解与优化单个畸变系数。本发明通过靶标标定点的高精度定位与非线性摄像机成像模型畸变系数的优化方法提高标定精度。

    一种基于机器视觉的空间直线振动测量方法

    公开(公告)号:CN115962839A

    公开(公告)日:2023-04-14

    申请号:CN202211237065.9

    申请日:2022-10-10

    Abstract: 本发明公开了一种基于机器视觉的空间直线振动测量方法,首先将能够产生两条互相垂直的激光束的激光器固于空间直线振动发生装置平台的中心位置,且保证激光器所产生的两束激光在振动发生装置前方的激光接收面板上形成两枚圆形光斑;利用机器视觉方法对相机进行标定,并且针对激光接收面板上的图像特征对两枚光斑所在区域快速定位,通过可靠地阈值分割算法分离光斑区域中的有效光斑信息点和背景噪声信息点;通过对每帧图像的光斑信息点进行拟合解算得到光斑中心位置,从而获得空间直线振动发生装置所产生的空间直线振动信息。该方法仅需一台相机配合一台激光器和激光接收面板即可完成空间空间直线振动信息的测量,具有高效、简便等优势。

    一种基于先验模型的正弦运动模糊图像复原方法

    公开(公告)号:CN115937012A

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202211124747.9

    申请日:2022-09-15

    Abstract: 本发明公开了一种基于先验模型的正弦运动模糊图像复原方法,利用梯度光流法与高斯拟合法计算正弦运动序列图像的点扩散函数,基于正弦激励信号的先验信息将最大位移位置的运动图像作为点扩散函数模糊核为零的参考帧;采用Lucy‑Richardson复原方法与求解的点扩散函数增强对应正弦运动模糊图像的特征边缘,以获得具有清晰特征边缘的复原图像;通过NL‑Means方法消除复原图像的噪声,以抑制复原图像的边界振铃效应与改善信噪比;最后,采用客观图像质量评价指标与基于Zernike矩的亚像素边缘检测方法分别对复原图像的效果进行评价和特征边缘提取。本方法可满足日益增长的机器视觉高精度线角振动测量、位姿估计、目标检测等的发展需求。

    一种基于双目视觉的低频大行程振动台静动态参数测量方法

    公开(公告)号:CN115615537A

    公开(公告)日:2023-01-17

    申请号:CN202211124301.6

    申请日:2022-09-15

    Abstract: 本发明公开了一种基于双目视觉的低频大行程振动台静动态参数测量方法,将两个不同的高对比度测量标志I与II分别安装在大行程振动台工作台面的垂直与水平方向,用于表征Z方向、X与Y方向的运动位移,摄像机I与II的光轴分别垂直于标志I与II;通过将大行程振动台的水平导轨划分为若干个等间隔位置,选择中间位置为垂直方向位移为零的参考位置;采用最小二乘直线拟合原理求解;利用外部触发器控制摄像机I与II分别同时采集标志I与II的运动序列图像,并通过亚像素边缘检测方法实现大行程振动台工作台面的X、Y及Z方向位移测量;本方法有利于促进低频振动传感器校准精度和效率的提高,以及低频振动校准与溯源的改善。

    一种基于单目视觉的平面运动位移及轨迹测量方法

    公开(公告)号:CN112444233B

    公开(公告)日:2022-08-02

    申请号:CN202011139972.0

    申请日:2020-10-22

    Abstract: 本发明公开了一种基于单目视觉的平面运动位移及轨迹测量方法,该方法主要包括:首先利用摄像机采集紧固于被测运动平面上的高对比度特征标志运动序列图像;其次通过亚像素边缘检测方法提取序列图像在X与Y方向的直线运动特征边缘亚像素坐标点,并将亚像素坐标点转换为对应的世界坐标点;然后基于最小二乘原理拟合特征边缘的世界坐标获得相应的边缘直线,实现X与Y方向运动位移的解耦测量;最后利用测量的X与Y方向运动位移获得运动平面的轨迹。相比于现有的测量方法,本方法具有非接触、低成本、灵活、高效、简单等优势,可实现高精度的平面运动位移及轨迹测量,且有利于机器视觉平面运动测量及六自由度运动测量的动态校准与溯源。

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