光学三维测量技术及其发展方向分析光学三维测量技术及其发展方向分析

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摘要:本文以光学三维测量技术及其发展方向进行研究,先结合实际情况,简单地对光学三维测量技术进行分析,明确该项技术的实际情况,再对该项技术的发展方向,和未来前景进行阐述,旨在提升光学三维测量技术的质量,满足实际工作的需求,积极推动行业的持续健康发展。

关键词:光学;三维测量技术;发展方向

科学技术的进步和智能化技术的发展,使得新兴技术逐渐覆盖到人们生活的方方面面。为了满足人们生活的需求,智能可佩戴设备在此背景下应运而生,而光学三维测量技术在此类产品的设计、制造中具有很高的应用价值。基于此,本文对光学三维测量技术的原理及其应用进行分析,通过在智能可佩戴设备的应用为基础,分析未来其在相关领域的应用价值和发展方向。

1.光学三维测量技术的基本情况

光学测量技术涉及的领域十分广泛,逐渐渗透到了国民经济和日常生活的方方面面,而光学测量的基础就是对光学现象的利用与分析。而光学现象,一般是指,光的媒介的相互作用,包括吸收、色散、荧光和散射等,这些内容的基本情况,同时,光还具有幅度、相位、偏振等内容。诸多光学现象和光的特性,都可以被用来实现信息的获取。这些光学现象参量的存在,就会给我们提供了广阔的目标信息获取的途径。

光学三维测量技术是一种以特定的光学特征、图案的采集获取与数据三维重建为基础的测量技术,核心技术涉及到相机的标定、图像去畸变与三维结算。实际的应用中,光学三维测量技术通过控制相机,对投射或者覆盖了特殊编码光栅、斑纹的物体表面进行图像采集,对采集的图像进行二值化分析、序列化的重建,实现对三维形貌尺寸的采集、重建重构与三维数据分析。。

光学三维测量技术以及被众多研究机构进行了产品的应用,集成了便携的一体化设备。新拓三维的出品的一种三维扫描测量设备,在实际的应用,只需要对测量对象的表面进行处理(黏贴用于拼接的标记点或喷涂增强测量效果的着色剂),设备的相机再对准测量部分,就可以在2-3s轻松的获取测量对象的三维数据,有效提升相应工作的进行效率,确保测量的质量。同时这一技术相比传统的三坐标测量,还具有便携、不受测量行程限制的点,也可以开展在不同测量环境进行高精度测量的需求。

2.智能手表中光学三维测量技术的应用

智能手表,是现代生活中的一种重要设备,因为智能手表的存在,很多工作,就不需要去进行测定了,比如心率等,所以能够为人类健康奠定基础。但是,在实际的应用中,为了保证智能手表的功能与安全,就要对智能手表的玻璃盖平整度进行测定,因为这部分的平整度,对智能手表的舒适性是有直接影响的,所以,实际的工作中,就要做好智能手表玻璃盖的控制,确保智能手表的服务能力。

而使用光学三维测量技术,就能完成对的玻璃盖板的平整度进行测定,从而满足使用和佩戴的基本需求。但是在实际的测量中,这部分的测量却存在一定的难点和需求。所以简单对这部分难点和需求进行阐述,具体如下。

1)反光。因为设备主要选择玻璃材料,所以玻璃材料本身就具有表面光滑、反光能力强,表面反光等特点,这些特点的存在,就会给测量带来影响,严重时,还会影响测量数据不准确的问题。

2)大角度弧面。玻璃盖板在实际的谁中,它的R角和大角度弧面,往往会有较高的精度要求,如果精度要求不高,就会给后续的加工带来影响,不利于智能手表的加工和生产。

3)非接触式测量,结合实际情况,可以发现玻璃本身的厚度是很小的,所以测量过程中,一些测量方法,容易造成玻璃损坏,所以实际生产中,这种测量方式就具有较高的生产要求,要求使用非接触式样的测量方法,从而保证测量的质量确保测量工作,不會给智能手表带来影响,从而保证 仪表的服务功能。另外,为了满足实际工作的基本需求,可以对智能手表的功能和作用带来影响,积极推动智能手表的服务能力提升。

结合上述测量的难点,可以发现,智能手表的玻璃盖需要一种具有准确性高,测量简单的无接触的操作方式,而这种方式就是光学三维测量技术,这种技术的合理利用,能够实现对各种信息的获取,从而保证智能手表的合理利用。另外,实际的测量过程中,使用光学三维测量技术,不仅具有较高的精确度,同时,还是一种在陈旧技术支持下的一种技术类型,所以设备会具有较高的利用能力。

实际测量中,先选择相应的测量仪器,以测量仪器为工作的基础,并做好各项工作的合理控制,从而保证工作的质量,降低各类隐患对测量的影响。测量时,先要对玻璃盖板进行喷粉处理工作,并在实际的喷粉之前,摇晃瓶身,促使显像粉末充分溶解,喷涂过程中,避免和工件直接接触。喷粉的过程中,需要使得玻璃盖板之间保持一定的距离,一般情形下,这一距离应该控制在15~20cm左右,喷涂过程中,需要保持均匀,喷涂,并以便于实现高质量的数据采集。最后在获取相关数据之后,需要使用专门的软件进行误差分析,从而满足 为满足工作的需求,先将扫描获取的数据导入到分析软件中,再将智能手表玻璃盖的3D设计图导入其中,从而实现坐标对其。

而在坐标对其之后,软件就能自动进行3D对比,并根据误差的大小输出相应的图谱,通过输出的图谱,可以直接看到实测值,包括轮廓度、平面度、R角和外形长宽以及偏差分布等信。并根据所显示的数据,及所显示的图片,实现数据信息的校对,确保检查结果符合实际需求。

除此之外,光学三维测量技术,还可以用于手机玻璃背板检测中,一般情形下,很多手机生产商都会生产是有玻璃后盖的手机,而为了保证后盖的精度,表面给工施工带来影响,就要注意其他工作的影响,如此才能控制生产质量,确保测量结果的准确性与可靠性。确保手机在实际的生产中,能够很好的对玻璃盖进行控制,确保玻璃后盖的精度与准确性,不至于影响相关工作的顺利进行。除此之外,光学三维测量技术,还可以用于手机玻璃平面度的检测中,准确度的发现平面度信息,实现对收集质量的检测,从而满足相关工作人员的基本需求,积极提升服务能力。

3、光学三维测量技术的发展方向研究

光学三维测量技术始终在以高精度的方向发展,各项先进技术的支持,使得光学三维测量技术的精度能够得到保证有效降低,测量过程中的数据误差,再配合有效的检测分析软件,能进一步提高数据精度,降低误差数据的发生概率。另外,为满足实际的工作需求,还要对相应的自动化技术利用,并且以在线检测自动化控制技术为基础,实现自动化在线实时检测,满足实际生产的需要,有效控制误差,避免误差给测量带来影响,全面提升测量的精度与效率。并且,还能简化测量的流程,使得测量的过程,成为傻瓜流程,如此能够尽可能地降低操作的难度。

综上所述,关系三维测量技术在实际的发展中,主要是朝向精确化、简易化和可自动化的方向发展,满足实际工作的基本需求。

4.结束语

本文结合实际情况,对光学三维测量技术进行研究,简单分析光学三维测量技术。再以该项技术为基础,结合智能手表玻璃盖板测量中光学三维测量技术的应用,分析了该项技术符合实际应用需求。最后,再对该项技术的发展方向进行分析,阐明了该项技术正在朝着智能化、精确化和简易化等方向发展。

参考文献

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作者简介:

陈军(1980.06-),男,陕西西安人,工学硕士,研究方向:光学三维数字化测量。

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