基于条纹相位分析的墙地砖平整度等级评估
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-15页 |
| ·墙地砖质量自动化检测的目的和意义 | 第10-11页 |
| ·墙地砖平整度检测技术研究的迫切性 | 第11-12页 |
| ·墙地砖质量和平整度检测的国内外研究现状 | 第12-13页 |
| ·国外研究现状 | 第12-13页 |
| ·国内研究现状 | 第13页 |
| ·本论文的主要研究内容 | 第13-14页 |
| ·小结 | 第14-15页 |
| 第二章 墙地砖平整度检测的方法和原理 | 第15-23页 |
| ·墙地砖平整度测量的基本方法 | 第15-19页 |
| ·平台塞尺测量法 | 第15-16页 |
| ·千分表测量法 | 第16页 |
| ·非接触式光学三维测量轮廓术 | 第16-18页 |
| ·飞行时间法 | 第16-17页 |
| ·干涉法 | 第17页 |
| ·光学三角测量法 | 第17-18页 |
| ·墙地砖平整度测量方法的比较 | 第18-19页 |
| ·墙地砖平整度检测的原理 | 第19-22页 |
| ·边弯曲度 | 第19-20页 |
| ·中心弯曲度 | 第20-21页 |
| ·翘曲度 | 第21-22页 |
| ·小结 | 第22-23页 |
| 第三章 基于光栅投射的条纹相位分析三维测量轮廓术 | 第23-36页 |
| ·条纹相位分析的三维轮廓术基本原理 | 第23-25页 |
| ·傅里叶变换轮廓术的原理 | 第25-27页 |
| ·相位测量轮廓术的原理 | 第27-31页 |
| ·相位测量轮廓术的基本原理 | 第27-28页 |
| ·常见的相移算法及其特性 | 第28-30页 |
| ·常见3、4、5 帧相移算法 | 第28-29页 |
| ·N帧相移算法及其衍生算法 | 第29-30页 |
| ·相位测量轮廓术和傅里叶变换轮廓术的比较 | 第30-31页 |
| ·相位展开 | 第31-32页 |
| ·相位测量轮廓术的纵向标定 | 第32-35页 |
| ·系统纵向标定的原理 | 第32-35页 |
| ·小结 | 第35-36页 |
| 第四章 测量系统总体设计 | 第36-57页 |
| ·系统硬件组成 | 第36-38页 |
| ·DLP数字投影仪 | 第36页 |
| ·CCD摄像机 | 第36-37页 |
| ·视频采集卡 | 第37页 |
| ·工作台一维轨道 | 第37-38页 |
| ·系统的具体测量方案 | 第38-50页 |
| ·不同的相移步数的误差抑制能力 | 第38-42页 |
| ·系统纵向标定实验及结果分析 | 第42-45页 |
| ·纵向标定实验 | 第42-44页 |
| ·纵向标定实验结果分析及精度分析 | 第44-45页 |
| ·墙地砖高度信息测量的具体过程 | 第45-47页 |
| ·测量数据的处理 | 第47-50页 |
| ·系统软件设计 | 第50-55页 |
| ·图像采集模块 | 第51-52页 |
| ·图像数据处理模块 | 第52-54页 |
| ·图像滤波 | 第52-53页 |
| ·墙地砖图像的边缘提取 | 第53-54页 |
| ·墙地砖平整度检测模块 | 第54-55页 |
| ·小结 | 第55-57页 |
| 第五章 墙地砖平整度的测量及结果误差分析 | 第57-63页 |
| ·激光三维扫描仪测量结果 | 第57-58页 |
| ·基于条纹相位分析的测量数据 | 第58-59页 |
| ·测量结果误差分析 | 第59-62页 |
| ·系统误差 | 第60-61页 |
| ·随机误差 | 第61-62页 |
| ·小结 | 第62-63页 |
| 结论 | 第63-64页 |
| 参考文献 | 第64-67页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第67-68页 |
| 致谢 | 第68页 |