JP2021527207A - 共焦点カメラにおいて動的投影パターンを生成するための装置、方法、およびシステム - Google Patents
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Abstract
【選択図】図3
Description
本明細書に記載された例示的態様によれば、3次元(3D)測定のための物体の表面上への投影用カメラにおいて、光学アレイ生成器、共焦点測定/焦点深度技術を利用して動的パターンを生成するための装置、方法、およびシステムが提供されてよい。
図1は、動的パターンを生成するためのカメラ1(例えば、歯科用カメラ)を備えるカメラシステム101のブロック図を示し、本明細書の少なくとも1つの例示的実施形態に従って構築および動作されてよい。システムは、物体の3次元表現を生成および表示するためのコンピュータシステム100も備える。コンピュータシステム100は、カメラ1に電気的に接続されてよい。カメラは、空間的および時間的に変調された光源を備える光学アレイ生成器2を含んでよく、光源(例えば、LEDアレイ20)は、個々に電子制御されてよい分離した領域を備える。光学アレイ生成器2は、コリメータ21、およびLEDアレイの合成像27を生成するためのサブレンズ25を備えるレンズアレイ22も備える。合成像27はサブ像26を含んでよく、各サブレンズはサブ像26(26A’、26B’)を生成してよい。結像光学系13は、測定される物体14上に合成像を投影する。本明細書の実施形態では、結像光学系13は、走査プロセスまたは露光中、物体14上に変動合成像を含む照明ビーム62を投影する。物体は、例えば歯または他の物体であってもよい。可変結像光学系13はまた、歯から反射像を受け取り、センサ4上に結像させてよい。本明細書の別の実施形態では、結像光学系13は、走査プロセスまたは露光中、変動反射像(図示せず)を含む監視ビーム63を物体14から受け取る。受け取った像は、ビームスプリッタ3によってセンサ4に伝播して記録される。1つの例示的実施形態では、標準的な2Dセンサが取得に使用されてよい。この場合、復調は、CPUのような別個の計算ユニットで行われてよい。ここで、変調周波数は、2Dセンサの読み出し周波数に制限され得る。例えば、高速2Dセンサが毎秒5000枚のフレームレートで使用され得る場合、最大復調周波数は、2500Hzであり得る(例えば、フレームレートは500〜10,000フレーム/sであってよい)。
3次元(3D)測定のための物体の表面上への投影用共焦点カメラにおいて動的パターンを生成するためのシステム101について記載してきたが、次に、本明細書の例示的実施形態の少なくともいくつかに従って採用されてよいコンピュータシステム100のブロック図を示す図2を参照する。この例示的コンピュータシステム100に関して様々な実施形態が本明細書に記載されている場合があるが、本記載を読んだ後に、他のコンピュータシステムおよび/またはアーキテクチャを使用して本開示を実装する方法が当業者には明らかになるであろう。
図2のコンピュータシステム100について記載してきたが、次に、カメラシステム101について、異なるレンズの種類を使用して投影パターンを生成する方法を示す図4〜6とともにさらに記載する。
Claims (14)
- カメラであって、
投影のための複数の動的パターンを生成するための光学アレイ生成器であって、
複数の分離した領域を含む光源であって、前記複数の分離した領域の各々の光度は独立して制御される、光源と、
複数のレンズを備えるレンズアレイであって、各レンズは、前記光源からの光を像面上に結像させて前記複数の動的パターンを形成するように構築される、レンズアレイと、
前記光源の光を前記レンズアレイ上に向けるように構築されるコリメータと
をさらに含む、光学アレイ生成器と、
測定される物体の表面からの複数の反射像を記録するように前記カメラ内に配置された画像センサと、
前記複数の動的パターンの焦点を前記物体の前記表面に合わせ、かつ前記複数の反射像を前記画像センサ上に結像させるように前記カメラ内に配置された可変結像光学系と
を備え、
前記可変結像光学系は、前記複数の動的パターンの特徴が焦点深度での最大のコントラストで前記物体上に投影され、かつ/または前記複数の反射像の特徴が焦点深度での最大のコントラストで前記センサ上に結像されるように、前記可変結像光学系の焦点深度が投影および/または結像中に制御されるように構築される、
カメラ。 - 前記光源は、LEDダイ、レーザダイオード、および他端に取り付けられた他の光源を有する複数の光ファイバの端部からなる群から選択される、請求項1に記載のカメラ。
- 前記光源は、少なくとも3つの分離した領域を含む、請求項1に記載のカメラ。
- 前記可変結像光学系の前記焦点深度は、前記物体の厚さより実質的に小さい、請求項1に記載のカメラ。
- 前記画像センサは、画素内復調を行うように構築される、請求項1に記載のカメラ。
- 前記動的パターンは、相補的市松模様パターンまたは相補的縞パターンである、請求項1に記載のカメラ。
- 前記複数のレンズの各々は、シリンドリカルである、請求項1に記載のカメラ。
- 物体を測定するための複数の動的パターンを生成するための方法であって、
光源の複数の分離した領域の各々の光度を電子制御してコリメータへの構造化光を生成することと、
前記コリメータを使用して前記光源からの前記構造化光をレンズアレイ上に向けることと、
前記レンズアレイの複数のレンズを使用して前記構造化光のサブ像を生成することであって、前記サブ像は、前記レンズアレイの像面内に形成されて前記複数の動的パターンを形成する、生成することと、
前記複数の動的パターンの特徴が焦点深度での最大のコントラストで前記物体上に投影され、かつ/または複数の反射像の特徴が焦点深度での最大のコントラストで画像センサ上に結像されるように、前記可変結像光学系の焦点深度を投影および/または結像中に制御することと
を含む、方法。 - 前記物体の表面からの前記複数の反射像を前記画像センサで記録して画像スタックを作成するステップをさらに含む、請求項8に記載の方法。
- 各センサ画素について、前記画像スタックにわたって最大振幅を決定することによって前記複数の反射像を処理して前記物体の3次元画像を得ることをさらに含む、請求項9に記載の方法。
- 前記物体の領域について、前記動的パターンの前記最大のコントラストを生じる可変結像光学系の位置を決定することによって前記複数の反射像を処理して前記物体の3次元画像を得ることをさらに含む、請求項9に記載の方法。
- 前記レンズアレイの前記像面内の前記動的パターンもずれるように前記光源を変位させることによって、前記レンズアレイを前記画像センサの画素と位置合わせすることをさらに含む、請求項8に記載の方法。
- 前記光学アレイ生成器の倍率を使用することによって横方向の微調整を行うことをさらに含み、前記レンズアレイの要求されるアライメント精度は、前記光源のアライメント精度まで低減される、請求項8に記載の方法。
- 物体を測定するための複数の動的パターンを生成するためのシステムであって、
光源の複数の分離した領域の各々の光度を電子制御してコリメータへの構造化光を生成することと、
前記コリメータを使用して前記光源からの前記構造化光をレンズアレイ上に向けることと、
前記レンズアレイの複数のレンズを使用して前記構造化光のサブ像を生成することであって、前記サブ像は、前記レンズアレイの像面内に形成されて前記複数の動的パターンを形成する、生成することと、
前記複数の動的パターンの特徴が焦点深度での最大のコントラストで前記物体上に投影され、かつ/または複数の反射像の特徴が焦点深度での最大のコントラストで画像センサ上に結像されるように、前記可変結像光学系の焦点深度を投影および/または結像中に制御することと
を行うように動作可能な少なくとも1つのプロセッサ
を備える、システム。
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