СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ 3-МЕРНОЙ МОДЕЛИ ПОВЕРХНОСТИ ОБЪЕКТА Российский патент 2011 года по МПК G01B11/30 

Описание патента на изобретение RU2427796C1

Изобретение относится к области построения фрактограмм и может быть использовано для исследования шероховатых поверхностей, в том числе поверхностей изломов металлических материалов. Данный способ может применяться при проведении научных исследований и в промышленности.

Наиболее близким к предлагаемому изобретению относится изучение поверхностей с помощью оптической цифровой системы 3D-CAM, разработанной немецкой фирмой Limess [1]. Суть метода заключается в том, что для построения 3-мерной модели поверхности используются две цифровые камеры, производящие съемку объекта исследования, далее изображения обрабатываются с субпиксельной точностью с помощью алгоритмов количественной корреляции изображений, в основе которых лежит принцип параллакса (греч. παρλλάξ, от παραλλαγή, «смена, чередование») - изменение видимого положения объекта относительно удаленного фона в зависимости от положения наблюдателя [2] (см. фиг.1).

Зная расстояние между точками наблюдения (база) и угол смещения, можно определить расстояние до объекта: для малых углов , где угол α выражен в радианах [2].

Принцип параллакса используется для измерения расстояния до удаленных объектов. Таким образом, получают мерные координаты каждого пикселя изображения объекта.

Поверхность объекта может представлять собой стохастическую пиксельную структуру.

Недостатком данного способа является возможность оцифровки поверхностей только макроуровня. Для съемки поверхности используют две камеры. Анализ полученных изображений применяет крайне сложные математические алгоритмы обработки фотографий, которые имеют значительные погрешности. Для каждого типа поверхности данные алгоритмы необходимо настраивать индивидуально.

Технической задачей представленного способа является построение 3-мерной поверхности излома, высота шероховатости которой превышает глубину резкости прибора.

Для выполнения поставленной задачи в предложенном способе построения 3-мерной модели поверхности объекта поверхность пошагово и послойно фотографируют цифровой техникой через оптический микроскоп. После чего на каждом слое определяют зоны резкости посредством сравнения числовых значений пикселей изображений, по результатам строят карту высот и карту цветов поверхности и с помощью графического редактора собирают модель поверхности.

Предлагаемый способ позволяет с помощью оптического микроскопа строить 3-мерные поверхности изломов, высота шероховатости которых превышает глубину резкости прибора. Для реализации предложенного метода используется оптический микроскоп с возможностью цифровой съемки. Получение 3-мерной модели излома осуществляется цифровой обработкой серии снимков, последовательно сделанных с выбранной глубиной резкости. Схема съемки представлена на фиг.2.

Для проведения исследования образец (излом) размещается на предметном столике. Объектив микроскопа устанавливается на расстоянии от поверхности образца, которое обеспечивает попадание в глубину резкости прибора крайней нижней зоны изучаемого рельефа.

Делается цифровой снимок, на изображении которого при последующей обработке выделяются зоны резкого изображения рельефа, см. фиг.3.

Для выделенных зон фиксируется расстояние от объектива, которое в дальнейшем используется для определения высоты данного уровня рельефа. После первого фотографирования объектив перемещается вверх на расстояние, не превышающее глубины резкости микроскопа. Делается очередной снимок. По аналогичной схеме с выбранным шагом перемещения производится фотографирование поверхности до тех пор, пока зона резкости микроскопа не окажется выше поверхности рельефа.

Дальнейшая цифровая обработка серии снимков заключается в определении зон резкости на каждом снимке, в частности определении тех пикселей, которые относятся к зоне резкого изображения.

Каждый цифровой снимок можно представить как плоскую поверхность, построенную из пикселей от 1 до N (см. фиг.4в). Пиксель имеет две характеристики: числовое значение цвета пикселя и величину яркости в числовом измерении (см. фиг.4а). Количественные характеристики цвета рассматриваемого пикселя изображения последовательно сравниваются с окружающими его пикселями (см. фиг.4б). Экспериментально установлено, что если яркость и цвет выделенного пикселя изменяются по отношению к окружающим пикселям более чем на 20%, то рассматриваемый пиксель находится в зоне перехода между зонами резкого и нерезкого изображения. Последующим циклическим перебором всех пикселей изображений с помощью описанной процедуры фильтрации выявляются зоны резкого изображения.

Координаты (X, Y, Z) каждого резкого пикселя с каждого снимка заносятся в карту высот поверхности, координата Z определяется на основании сведений о расстоянии объектива микроскопа до образца для каждого снимка.

Далее методом наложения производится объединение всех зон резкого изображения серии снимков в единое изображение, которое является будущей текстурой 3-мерной поверхности.

Затем с помощью графического редактора на основании карты высот и текстуры поверхности (см. фиг.5а, темные пятна - объединенные зоны резкого изображения) строится 3-мерная цветная модель, представленная на фиг.5б. Обобщенно предложенный метод представлен на фиг.6.

Предложенный способ позволяет проводить 3-мерный анализ шероховатых поверхностей, в том числе поверхностей изломов, при этом обработку можно производить без предварительной полировки поверхности образца (шлифа). Данный способ имеет низкую себестоимость, а качество итоговых данных - высокую точность.

Литература

1. Журнал "J. Blondeau et al. Eisenbahningenieur", 1999, №2, S.58-64.

2. Яштолд-Говорко В.А. Фотосъемка и обработка. Съемка, формулы, термины, рецепты. Изд. 4-е, сокр. М., «Искусство», 1977.

Похожие патенты RU2427796C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИСХОДНОЙ ТРЕХМЕРНОЙ СЦЕНЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СЪЕМКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ В ДВУМЕРНОЙ ПРОЕКЦИИ (ВАРИАНТЫ) 2010
  • Вяхирев Георгий Русланович
RU2453922C2
Способ мониторинга состояния трассы магистрального трубопровода 2018
  • Скуридин Николай Николаевич
  • Кумаллагов Виталий Александрович
  • Овчинников Евгений Витальевич
RU2699940C1
СПОСОБ СКАНИРОВАНИЯ ЦЕРВИКАЛЬНОГО ПРЕПАРАТА, ПОДГОТОВЛЕННОГО МЕТОДОМ ЖИДКОСТНОЙ ЦИТОЛОГИИ 2022
  • Березовский Станислав Владимирович
RU2785199C1
Способ построения трехмерной модели местности вдоль полотна железнодорожного пути 2020
  • Рощин Дмитрий Александрович
RU2726256C1
СПОСОБ ОБРАБОТКИ СКАНЕРНЫХ СНИМКОВ 2023
  • Агафонова Регина Ренатовна
  • Балоев Виллен Арнольдович
  • Батавин Михаил Николаевич
  • Белов Андрей Вячеславович
  • Габдуллин Ильдар Масхутович
  • Иванов Владимир Петрович
  • Куликов Дмитрий Викторович
  • Марданова Диляра Айратовна
  • Мингалев Александр Владимирович
  • Николаев Андрей Викторович
  • Савин Дмитрий Евгеньевич
  • Шушарин Сергей Николаевич
RU2798768C1
Способ актуализации лесотаксационных данных на основе машинного обучения 2020
  • Кренке Александр Николаевич
  • Сандлерский Роберт Борисович
  • Пузаченко Михаил Юрьевич
RU2739436C1
Система мониторинга лесопользования и лесопатологических изменений 2019
  • Михайлов Дмитрий Михайлович
  • Грудович Евгений Валерьевич
  • Грабинский Вадим Олегович
  • Труфанов Александр Владимирович
RU2716477C1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЯЗКОЙ И ХРУПКОЙ СОСТАВЛЯЮЩИХ ДЕФОРМАЦИИ В ИСПЫТАНИЯХ НА УДАРНЫЙ ИЗГИБ 2016
  • Виноградов Алексей Юрьевич
  • Данилов Владимир Алексеевич
  • Костин Владимир Иванович
  • Мерсон Дмитрий Львович
  • Мерсон Евгений Дмитриевич
RU2623711C1
Способ автофокусировки при оцифровке микроскопического препарата 2022
  • Березовский Станислав Владимирович
RU2794050C1
СПОСОБ ДИСТАНЦИОННОЙ ДИАГНОСТИКИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 2009
  • Каримов Камиль Мидхатович
  • Соколов Владимир Николаевич
  • Онегов Вадим Леонидович
  • Кокутин Сергей Николаевич
  • Каримова Ляиля Камильевна
  • Васев Валерий Федорович
RU2428722C2

Иллюстрации к изобретению RU 2 427 796 C1

Реферат патента 2011 года СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ 3-МЕРНОЙ МОДЕЛИ ПОВЕРХНОСТИ ОБЪЕКТА

Изобретение относится к области построения фрактограмм и может быть использовано для исследования шероховатых поверхностей, в том числе поверхностей изломов металлических материалов. Данный способ может применяться при проведении научных исследований и в промышленности. Способ получения 3-мерной модели поверхности объекта заключается в оцифровке поверхности объекта и построении его модели. Построение модели поверхности производят путем пошагового и послойного фотографирования цифровой техникой через оптический микроскоп, после чего на каждом слое определяют зоны резкости, посредством сравнения числовых значений пикселей изображений, по результатам строят карту высот и карту цветов поверхности и с помощью графического редактора собирают модель поверхности. Технический результат - возможность построения 3-мерной поверхности излома, высота шероховатости которой превышает глубину резкости прибора. 6 ил.

Формула изобретения RU 2 427 796 C1

Способ получения 3-мерной модели поверхности объекта, заключающийся в оцифровке поверхности объекта и построении его модели, отличающийся тем, что построение модели поверхности производят путем пошагового и послойного фотографирования цифровой техникой через оптический микроскоп, после чего на каждом слое определяют зоны резкости посредством сравнения числовых значений пикселей изображений, по результатам строят карту высот и карту цветов поверхности и с помощью графического редактора собирают модель поверхности.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2011 года RU2427796C1

СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ ТОПОГРАФИИ ПОВЕРХНОСТИ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2006
  • Григоров Игорь Георгиевич
  • Зайнулин Юрий Галиулович
  • Ромашев Лазарь Николаевич
  • Устинов Владимир Васильевич
RU2329490C1
US 4802759 A, 07.02.1989
RU 97100134 A, 10.02.1999
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ РЕЛЬЕФА ПОВЕРХНОСТИ ОБЪЕКТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СКАНИРУЮЩЕГО ЗОНДОВОГО МИКРОСКОПА 2006
  • Быков Андрей Викторович
  • Быков Виктор Александрович
  • Лесмент Станислав Игоревич
  • Рябоконь Валерий Николаевич
RU2329465C1
WO 2008036092 A1, 27.03.2008.

RU 2 427 796 C1

Авторы

Галкин Виктор Иванович

Анохин Александр Олегович

Галкин Евгений Владимирович

Преображенский Евгений Владимирович

Палтиевич Андрей Романович

Даты

2011-08-27Публикация

2009-12-25Подача