Тест-объект для оценки коэффициентов радиальной и тангенциальной дисторсии Российский патент 2023 года по МПК G01M11/02 G01C11/02 G06T7/80 

Описание патента на изобретение RU2806669C1

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано для оценки коэффициентов радиальной и тангенциальной дисторсии объектива камеры.

Из уровня техники известен тестовый шаблон для калибровки видеодатчиков многоспектральной системы технического зрения (патент RU 2672466, опубл. 14.11.2018, МПК: G06T 7/80 (2017.01)), содержащий теплопроводящую пластину и электронагревательный элемент, при этом на одной из сторон теплопроводящей пластины сформировано поле из чередующихся в шахматном порядке темных и светлых элементов. Теплопроводящая пластина шаблона выполнена из светлого материала с высокой теплопроводностью, причем темные элементы на ее поверхности выполнены из тонкой полимерной пленки темного цвета в виде правильных многоугольников с определенными размерами, углы которых являются опорными точками тестового шаблона, а электронагревательный элемент, установленный с внутренней стороны теплопроводящей пластины и соразмерный ей, содержит терморегулятор.

К недостаткам тестового шаблона следует отнести необходимость высокоточного нанесения полимерной пленки для формирования шахматного поля многоугольников.

Известен калибровочный объект, состоящий из двух оснований, образованных пересекающимися плоскостями, на каждой из сторон которых, обращенных к калибруемой камере, нанесено изображение шаблона из как минимум двух концентрических окружностей различного радиуса (патент US 7155030 B2, опубл. 26.12.2006, МПК: G06T 7/80 (2017.01)). Применение данного калибровочного объекта обеспечивает вычисление центральных точек проецируемых изображений и последующее вычисление пиксельных координат оптимальной главной точки и фокусного расстояния ƒ, т.е. элементов матрицы внутренних параметров камеры (Hartley R., Zisserman А. Multiple view geometry in computer vision: 2nd edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. 656 p.). При этом описание изобретения не содержит упоминания о принципах оценки с помощью указанного калибровочного объекта параметров дисторсии оптической системы камеры.

В качестве прототипа выбран наиболее близкий по совокупности признаков плоский испытательный полигон, применяемый в способе компенсации дисторсии объектива (патент RU 2790055, опубликовано 14.02.2023, МПК: G01M 11/02 (2006.01)). Полигон прототипа представляет собой плоское основание, на которое нанесен калибровочный шаблон в виде совокупности узловых точек расположенных на пересечениях равномерно распределенных No концентрических окружностей и Np радиальных лучей с постоянным шагом по углу Δϕ = 360°/Np.

Дисторсия наиболее сильно проявляется на углах кадра. Однако радиально-кольцевое размещение узловых точек калибровочного полигона способа прототипа приводит к тому, что по мере удаления от центра шаблона их количество на единицу площади кадра монотонно уменьшается, а вблизи углов кадра узловые точки полигона при его центрировании (согласно порядку применения полигона прототипа в процессе калибровки) в принципе отсутствуют. Это приводит к увеличению погрешности оценивания коэффициентов дисторсии - в первую очередь радиальной - высших порядков с помощью численных методов. Отсутствие узловых точек в углах кадра следует отнести к недостатку полигона прототипа.

Техническая проблема, решаемая созданием заявленного изобретения, заключается в разработке калибровочного тест-объекта с радиально-кольцевым расположением узловых точек, обеспечивающего наличие их проекций вблизи углов кадра калибруемой камеры.

Технический результат изобретения заключается в обеспечении наличия проекций узловых точек калибровочного полигона вблизи углов кадра калибруемой камеры.

Технический результат достигается тем, что на углах плоского основания А калибровочного полигона помимо концентрических окружностей В с равным шагом по радиусу Δr и радиальных лучей С с шагом по углу Δϕ (см. фиг. 1) добавляются Nд дуг окружностей D с тем же шагом по радиусу Δr. Узловые точки располагаются на пересечениях радиальных лучей С, с окружностями В и дугами D.

На фиг. 1 показан пример тест-объекта с параметрами: No=7, Np=32 и Nд=3.

Дополнительные узловые точки, размещаемые на дугах вблизи углов кадра, обеспечивают дополнительные данные для оценки коэффициентов дисторсии с помощью численных методов.

Похожие патенты RU2806669C1

название год авторы номер документа
Тест-объект с радиально-кольцевым расположением реперных точек для оценки коэффициентов радиальной и тангенциальной дисторсии 2023
  • Холопов Иван Сергеевич
RU2806654C1
Способ фотограмметрической калибровки для оценки коэффициентов радиальной и тангенциальной дисторсии объектива и матрицы внутренних параметров камеры 2023
  • Холопов Иван Сергеевич
RU2808083C1
СПОСОБ ВЗАИМНОЙ КАЛИБРОВКИ ВИДЕОКАМЕРЫ И УСТРОЙСТВА ВЕЕРНОГО ЛАЗЕРНОГО ПОДСВЕТА 2021
  • Холопов Иван Сергеевич
RU2788666C1
Тест-объект для одновременной калибровки телевизионной и инфракрасной видеокамер с различными полями зрения 2019
  • Кудинов Игорь Алексеевич
  • Холопов Иван Сергеевич
RU2719429C1
ТЕСТ-ОБЪЕКТ ДЛЯ ОДНОВРЕМЕННОЙ КАЛИБРОВКИ ВИДЕОКАМЕР ВИДИМОГО И ИНФРАКРАСНЫХ ДИАПАЗОНОВ 2022
  • Холопов Иван Сергеевич
  • Скориков Андрей Геннадьевич
RU2799393C1
Способ стереокалибровки разноспектральных камер с малыми угловыми размерами пересечения полей зрения 2019
  • Кудинов Игорь Алексеевич
  • Холопов Иван Сергеевич
RU2722412C1
СПОСОБ БЕСКОНТАКТНОГО ИЗМЕРЕНИЯ ТОПОГРАФИИ ПОВЕРХНОСТИ ОБЪЕКТА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2001
  • Чернов В.П.
  • Чернова Н.В.
  • Раздомахин Н.Н.
  • Сурженко Е.Я.
  • Авдеев А.П.
  • Чернова В.В.
RU2208370C2
Способ калибровки видеодатчиков многоспектральной системы технического зрения 2017
  • Кудинов Игорь Алексеевич
  • Павлов Олег Вячеславович
  • Холопов Иван Сергеевич
  • Храмов Михаил Юрьевич
RU2692970C2
Способ высокоточной калибровки дисторсии цифровых видеоканалов 2018
  • Волков Дмитрий Юрьевич
  • Грязнов Николай Анатольевич
  • Романов Николай Анатольевич
  • Соснов Евгений Николаевич
RU2682588C1
СПОСОБ КАЛИБРОВКИ ЦИФРОВОЙ ВИДЕОКАМЕРЫ ДЛЯ АДАПТИВНОГО ПРОЦЕССА НАМОТКИ 2005
  • Аюшеев Тумэн Владимирович
  • Тармаев Олег Алексеевич
RU2295109C2

Иллюстрации к изобретению RU 2 806 669 C1

Реферат патента 2023 года Тест-объект для оценки коэффициентов радиальной и тангенциальной дисторсии

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано для оценки коэффициентов радиальной и тангенциальной дисторсии объектива камеры. Сущность предлагаемого решения заключается в следующем. Тест-объект для оценки коэффициентов радиальной и тангенциальной дисторсии представляет собой плоское основание с нанесённым калибровочным шаблоном в виде совокупности узловых точек, расположенных на пересечениях равномерно распределенных No концентрических окружностей с постоянным шагом по радиусу Δr и Np радиальных лучей с постоянным шагом по углу Δϕ = 360°/Np. При этом в углах шаблона дополнительно размещают узловые точки, расположенные в точках пересечения радиальных лучей и Nд дуг окружностей с постоянным шагом по радиусу Δr. Техническим результатом заявленного изобретения является обеспечение проекций узловых точек калибровочного полигона вблизи углов кадра калибруемой камеры. 1 ил.

Формула изобретения RU 2 806 669 C1

Тест-объект для оценки коэффициентов радиальной и тангенциальной дисторсии, представляющий собой плоское основание, на которое нанесен калибровочный шаблон в виде совокупности узловых точек, расположенных на пересечениях равномерно распределенных No концентрических окружностей с постоянным шагом по радиусу Δr и Np радиальных лучей с постоянным шагом по углу Δϕ = 360°/Np, отличающийся тем, что в углах шаблона дополнительно размещают узловые точки, расположенные в точках пересечения радиальных лучей и Nд дуг окружностей с постоянным шагом по радиусу Δr.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2023 года RU2806669C1

СПОСОБ КОМПЕНСАЦИИ ДИСТОРСИИ ОБЪЕКТИВА 2022
  • Батуков Александр Викторович
  • Бондарев Валерий Георгиевич
  • Ипполитов Сергей Викторович
  • Лопаткин Дмитрий Викторович
  • Проценко Виталий Владимирович
  • Роговенко Олег Николаевич
RU2790055C1
Способ высокоточной калибровки дисторсии цифровых видеоканалов 2018
  • Волков Дмитрий Юрьевич
  • Грязнов Николай Анатольевич
  • Романов Николай Анатольевич
  • Соснов Евгений Николаевич
RU2682588C1
СПОСОБ АДАПТИВНОЙ КАЛИБРОВКИ РАДИАЛЬНОЙ ДИСТОРСИИ ОПТИЧЕСКОЙ ПОДСИСТЕМЫ СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗРЕНИЯ 2004
  • Дегтярев Сергей Викторович
  • Титов Виталий Семенович
  • Труфанов Максим Игоревич
RU2289111C2
US 20110134254 A1, 09.06.2011
DE 102017128536 B4, 25.11.2021
DE 102006055758 B4, 18.02.2010.

RU 2 806 669 C1

Авторы

Холопов Иван Сергеевич

Даты

2023-11-02Публикация

2023-05-02Подача