Способ получения трехмерного пространственного распределения деформаций поверхности труднодоступных объектов

Изобретение относится к технологиям неразрушающего контроля, а именно измерительной эндоскопии, и может быть использовано для получения и анализа трехмерного пространственного распределения деформаций поверхности труднодоступных объектов. Заявленный способ получения трехмерного пространственного распределения деформаций поверхности труднодоступных объектов заключается в освещении исследуемой поверхности излучением, распространяющимся от дистального конца эндоскопического зонда, формировании из отраженного и рассеянного исследуемой поверхностью излучения последовательности изображений в заданные моменты времени на матричном приемнике. Перед проведением исследования поверхности проводят предварительную геометрическую калибровку стереоскопической оптической системы, используют эндоскопический зонд со встроенной стереоскопической оптической системой, расположенной на его дистальном конце, с помощью которой формируют и последовательно регистрируют пары изображений исследуемой поверхности, полученные с различных ракурсов, вычисляют на основе совместной обработки пар изображений трехмерное изображение поверхности в заданный момент времени и, обрабатывая последовательность таких пар изображений с использованием данных предварительной геометрической калибровки стереоскопической оптической системы, проводят измерение и анализ трехмерного пространственного распределения деформаций исследуемой поверхности. Технический результат - возможность выявления распределения деформаций поверхности труднодоступного объекта сложной формы. 1 ил.

 

Изобретение относится к технологиям неразрушающего контроля, а именно измерительной эндоскопии, и может быть использовано для получения и анализа трехмерного пространственного распределения деформаций поверхности труднодоступных объектов.

Известен способ бесконтактного измерения деформаций поверхностей с помощью метода цифровой корреляции изображений, основанный на вычислении пространственного распределения векторов смещения между двумя или несколькими изображениями, полученными в различные моменты времени. Данный способ реализуют с помощью двух и более систем машинного зрения, синхронно регистрирующих изображения исследуемого объекта. Совместная обработка последовательности изображений позволяет сравнить изображения, полученные в разные моменты времени, и вычислить трехмерное пространственное распределение деформаций поверхности объекта, произошедшее за время между кадрами [СА 2843892 A1, System And Method For Remote Full Field Three-Dimensional Displacement And Strain Measurements, 2012].

Недостатком данного способа является ограниченная область применения из-за сложности и больших габаритов систем машинного зрения, затрудняющих его применение для труднодоступных объектов.

Известен способ бесконтактного измерения деформаций поверхностей труднодоступных объектов с использованием видеоэндоскопических систем [P.L. Reu. Digital image correlation through a rigid borescope. In: Optical Measurements, Modeling, and Metrology, V. 5. P. 141-145. NY: Springer, 2011], согласно которому видеоэндоскопом получают последовательность двумерных изображений поверхности объекта в различные моменты времени и анализируют полученные изображения с использованием заданных алгоритмов анализа видеоданных.

Недостатком данного технического решения является ограниченная область применения из-за возможности измерения деформаций только плоских двумерных поверхностей.

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому изобретению является способ, основанный на регистрации изображений с помощью жесткого эндоскопического зонда [Н. Tang, К. Pooladvand, P. Razavi, J. J. Rosowski, J. Т. Cheng, С.Furlong. High-Speed Digital Image Correlation for Endoscopy: A Feasibility Study. // Advancement of Optical Methods & Digital Image Correlation in Experimental Mechanics, V. 3, Conference Proceedings of the Society for Experimental Mechanics Series]. Способ основан на использовании широкополосного источника излучения эндоскопического зонда для освещения исследуемой поверхности. Расположенная внутри зонда и дополненная заокулярным объективом оптическая система способствует дальнейшему формированию из излучения, отраженного и рассеянного поверхностью, последовательной серии изображений поверхности на матричном приемнике скоростной видеокамеры. Регистрация и обработка серии эндоскопических изображений поверхности, полученных с заданным шагом по времени, обеспечивает измерение распределения деформаций поверхности труднодоступных объектов.

Недостатками данного способа является отсутствие возможности анализа объектов сложной формы и получения трехмерного пространственного распределения деформаций контролируемых поверхностей. Это существенно ограничивает применение этого решения для анализа поверхности большинства реальных объектов.

Технической задачей предлагаемого изобретения является бесконтактное получение и анализ трехмерного пространственного распределения деформаций поверхности труднодоступных объектов со сложной формой поверхности.

Техническим результатом изобретения является выявление распределения деформаций поверхности труднодоступных объектов сложной формы.

Это достигается тем, что в способе получения трехмерного пространственного распределения деформаций поверхности труднодоступных объектов, который заключается в освещении исследуемой поверхности излучением, распространяющимся от дистального конца эндоскопического зонда, формировании из отраженного и рассеянного исследуемой поверхностью излучения последовательности изображений в заданные моменты времени на матричном приемнике, согласно изобретению перед проведением исследования поверхности проводят предварительную геометрическую калибровку стереоскопической оптической системы, используют эндоскопический зонд со встроенной стереоскопической оптической системой, расположенной на его дистальном конце, с помощью которой формируют и последовательно регистрируют пары изображений исследуемой поверхности, полученные с различных ракурсов, вычисляют на основе совместной обработки пар изображений трехмерное изображение поверхности в заданный момент времени и, обрабатывая последовательность таких пар изображений с использованием данных предварительной геометрической калибровки стереоскопической оптической системы, проводят измерение и анализ трехмерного пространственного распределения деформаций исследуемой поверхности.

Сущность изобретения поясняется чертежом, на котором показана структурная схема устройства, реализующего способ получения трехмерного пространственного распределения деформаций поверхности сложной формы труднодоступных объектов.

Структурная схема содержит исследуемую поверхность 1, эндоскопический зонд 2, включающий в себя источник излучения 3, стереоскопическую оптическую систему 4, матричный приемник излучения 5, блок 6 регистрации, обработки и хранения данных.

Устройство, реализующее способ получения трехмерного пространственного распределения деформаций поверхности труднодоступных объектов, работает следующим образом.

С помощью устройства обеспечивают освещение исследуемой поверхности 1 излучением, распространяющимся от дистального конца эндоскопического зонда 2, формирование изображения исследуемой поверхности 1 из отраженного и рассеянного излучения на матричном приемнике излучения 5 с помощью стереоскопической оптической системы 4, расположенной на дистальном конце эндоскопического зонда 2, обработку серии изображений поверхности 1, полученных с заданным шагом по времени с помощью блока 6 регистрации, обработки и хранения данных.

Способ получения трехмерного пространственного распределения деформаций поверхности труднодоступных объектов осуществляют следующим образом.

Перед проведением исследования поверхности 1 проводят предварительную геометрическую калибровку стереоскопической оптической системы 4. В ходе калибровки стереоскопической оптической системы 4 совместно с матричным приемником излучения 5 проводят регистрацию изображений тест-объекта с контрастно нанесенными на него метками (маркерами), координаты которых известны с высокой точностью. Обрабатывая серии таких изображений, рассчитывают внутренние параметры каждого из каналов стереоскопической оптической системы 4 и параметры их взаимного ориентирования, которые в дальнейшем используют для вычисления формы поверхности.

После завершения геометрической калибровки стереоскопической оптической системы 4 проводят исследование поверхности 1 объекта. Для этого эндоскопический зонд 2 устанавливают неподвижно так, что в поле зрения стереоскопической оптической системы 4 находится исследуемая поверхность 1. Матричный приемник излучения 5 формирует одновременно два изображения I1(x,y,tk) и h(x,y,tk) исследуемой поверхности 1, полученные с различных ракурсов стереоскопической оптической системой 4. Сигнал с матричного приемника излучения 5 поступает в блок 6 регистрации, обработки и хранения данных, находящийся на выходе (проксимальной части) эндоскопического зонда 2. Блоком 6 регистрации, обработки и хранения данных осуществляют обработку пары полученных изображений с использованием данных предварительной геометрической калибровки, по результатам которой вычисляют трехмерное изображение поверхности 1 (x,y,z,tk) по исследуемой поверхности 1 z(x,y) в заданный момент времени. Обработкой последовательных серий таких пар изображений, полученных в моменты времени tk с заданным шагом по времени Δt=tk+1-tk, обеспечивают измерение и анализ трехмерного пространственного распределения деформаций dx(x,y,z,tk), dy(x,y,x,tk) и dz(x,y,z,tk) по поверхности z(x,y,z) труднодоступных объектов.

Параметры и характеристики источника излучения 3 (мощность, спектр излучения и пр.), стереоскопической оптической системы 4 (угловое поле, ближняя и дальняя граница резко изображаемого пространства, пространственное разрешение, степень аберрационной коррекции и пр.) и матричного приемника излучения 5 (быстродействие, размеры и количество чувствительных элементов, уровень шумов и пр.) рассчитывают и/или подбирают так, чтобы обеспечить оптимальные условия получения трехмерного изображения исследуемой поверхности 1 максимально высокого качества (максимально высокого пространственного разрешения, отношения сигнал/шум и пр.) с учетом геометрических и физических свойств объекта контроля.

Использование изобретения позволяет выявлять трехмерное пространственное распределение деформаций поверхности труднодоступных объектов со сложной формой поверхности, бесконтактно получая и анализируя такое распределение деформаций.

Способ получения трехмерного пространственного распределения деформаций поверхности труднодоступных объектов, заключающийся в освещении исследуемой поверхности излучением, распространяющимся от дистального конца эндоскопического зонда, формировании из отраженного и рассеянного исследуемой поверхностью излучения последовательности изображений в заданные моменты времени на матричном приемнике, отличающийся тем, что перед проведением исследования поверхности проводят предварительную геометрическую калибровку стереоскопической оптической системы, используют эндоскопический зонд со встроенной стереоскопической оптической системой, расположенной на его дистальном конце, с помощью которой формируют и последовательно регистрируют пары изображений исследуемой поверхности, полученные с различных ракурсов, вычисляют на основе совместной обработки пар изображений трехмерное изображение поверхности в заданный момент времени и, обрабатывая последовательность таких пар изображений с использованием данных предварительной геометрической калибровки стереоскопической оптической системы, проводят измерение и анализ трехмерного пространственного распределения деформаций исследуемой поверхности.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к оптико-электронным и оптико-механическим приборам, в частности к устройствам для улучшения видения предметов вблизи. Приспособление оптическое для изменения фокусного расстояния содержит линзы, связанный с ними электропривод, электронное устройство управления, формирующее сигнал управления электроприводом, аккумулятор.

Изобретение относится к системам захвата и обработки изображений. Техническим результатом является повышение качества изображения, восстановленного или обработанного на основе оптимизированных параметров оптической системы.

Изобретение относится к области оптики, в частности к методам и средствам оптического преобразования электромагнитного излучения, и может быть использовано при формировании оптического изображения объектов в миниатюрных безлинзовых камерах. Сущность изобретения заключается в том, что устройство формирования изображения высокого разрешения в безлинзовой камере по тени от излучения на матрице детекторов, содержащее кодирующую маску, состоящую из отверстий и перемычек, кодированную по случайному закону, и детектор, также дополнительно содержит оптически связанные отражательную призму, разделительную призму, второй детектор, который как и первый выполнен в виде матриц из приборов с зарядовой связью, к которым последовательно электрически подключены два аналого-цифровых преобразователя, каждый из которых подключен к электронно-вычислительной машине.

Изобретение относится к области оптики, в частности к методам и средствам оптического преобразования электромагнитного излучения, и может быть использовано при формировании оптического изображения объектов в миниатюрных безлинзовых камерах. Сущность изобретения заключается в том, что устройство формирования изображения высокого разрешения в безлинзовой камере по тени от излучения на матрице детекторов, содержащее кодирующую маску, состоящую из отверстий и перемычек, кодированную по случайному закону, и детектор, также дополнительно содержит оптически связанные вторую инверсную по отношению к первой кодирующую маску, отражательную призму, разделительную призму, два детектора в виде матриц на основе приборов с зарядовой связью, к которым последовательно электрически подключены два аналого-цифровых преобразователя, каждое из которых подключено к электронно-вычислительной машине.

Изобретение относится к области электронной техники и может быть использовано в качестве устройства для передачи, приема и воспроизведения информации в виде изображения и звукового сопровождения с использованием нескольких экранов, видеокамер, стереодинамиков и микрофонов, также предлагается способ их функционирования.

Устройство формирования изображения с обеспечением увеличенной глубины изображаемого пространства содержит оптический блок, выполненный с возможностью одновременного формирования промежуточных изображений объекта на различных расстояниях с эффектом размытия по меньшей мере частей изображений объекта, и содержащий по меньшей мере один оптический элемент, и имеющий по меньшей мере две зоны зрачка, сформированные таким образом, чтобы обеспечить предварительно заданное распределение оптических сил и аберраций в пределах каждой из зон зрачка, на основании которых формируется функция рассеяния, характеризующаяся кривой с минимизированными боковыми максимумами, при этом каждой из зон зрачка соответствует заданный соответствующий диапазон расстояний до объекта и заданный соответствующий диапазон углов поля зрения, приемник, выполненный с возможностью одновременной регистрации промежуточных изображений, сформированных оптическим блоком, с разных расстояний до объекта и под разными углами поля зрения, блок обработки изображения, которая выполняется на основе полученной функции рассеяния в заданном диапазоне расстояний и углов поля зрения, с восстановлением на выходе результирующих изображений без эффекта размытия вне зависимости от расстояний до объекта.

Изобретение относится к системам лазерного проецирования. Система содержит пространственный модулятор света, сконфигурированный модулировать световой сигнал с формированием повторяющейся последовательности первого, второго и третьего модулированных световых сигналов; линзу, сконфигурированную для пространственного Фурье-преобразования; и диск со светофильтрами, расположенный на Фурье-плоскости и содержащий множество масок оптического фильтра.

Устройство отображения, устанавливаемое на голове, содержит два модуля, причем каждый модуль содержит модуль камеры, экран дисплея и модуль обработки. Модуль камеры содержит первую и вторую камеры, при этом поле обзора первой камеры больше, чем поле обзора второй камеры.

Изобретение относится к области оптики, к методам и средствам оптического преобразования электромагнитного излучения и может быть использовано при формировании оптического изображения объектов в миниатюрных безлинзовых камерах. Настоящее изобретение относится к способам преобразования изображений объектов, наблюдаемых миниатюрными безлинзовыми системами.

Изобретение относится к устройствам дополненной реальности на основе изогнутого волновода. Устройство дополненной реальности содержит проекционную систему для проецирования неискаженного изображения; вводной оптический компенсатор, расположенный на пути исходящих из проекционной системы световых лучей; изогнутый волновод, содержащий вводной дифракционный оптический элемент и выводной дифракционный оптический элемент.

Изобретение относится к средствам измерения, контроля и диагностики. Волоконно-оптический датчик деформации включает подводящие и отводящие оптоволокна, между которыми размещена шторка с отверстием, два цилиндрических стержня, соосно по плотной посадке расположенные в цилиндрическом корпусе, шторка выполнена в выступе в центральной части первого стержня, второй стержень содержит выступ, в котором перпендикулярно продольной оси выполнено второе сквозное отверстие, а вдоль оси прорезь, с двух сторон которой в выступе соосно друг другу и соосно первому отверстию в шторке выполнены сквозные третье верхнее и четвертое нижнее отверстия, причем излучающий торец подводящего оптического волокна протянут через второе отверстие и закреплен с помощью первой втулки в третьем верхнем отверстии, а приемные торцы отводящих оптических волокон закреплены с помощью второй втулки в нижнем четвертом отверстии; вне зоны измерения все оптические волокна объединяются в волоконно-оптический кабель, герметично закрепленный в корпусе с помощью третьей втулки, которая с помощью сварки закреплена в пятом сквозном отверстии корпуса.
Наверх