RU2808941C1 - Устройство и способ для измерения габаритных размеров объекта - Google Patents

Устройство и способ для измерения габаритных размеров объекта Download PDF

Info

Publication number
RU2808941C1
RU2808941C1 RU2022132975A RU2022132975A RU2808941C1 RU 2808941 C1 RU2808941 C1 RU 2808941C1 RU 2022132975 A RU2022132975 A RU 2022132975A RU 2022132975 A RU2022132975 A RU 2022132975A RU 2808941 C1 RU2808941 C1 RU 2808941C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
backlight
base
measuring
depth camera
camera
Prior art date
Application number
RU2022132975A
Other languages
English (en)
Inventor
Руслан Агдессович Гатаулин
Алексей Андреевич Стахеев
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "ГАРПИКС МЕДИА"
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью "ГАРПИКС МЕДИА" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "ГАРПИКС МЕДИА"
Application granted granted Critical
Publication of RU2808941C1 publication Critical patent/RU2808941C1/ru

Links

Abstract

Устройство содержит основание для размещения объекта, подсветку, камеру глубины, размещенную над основанием, и устройство обработки данных. Подсветка размещена в основании, являющемся источником белого равномерного света. В способе объект освещают подсветкой, расположенной под зоной измерения, производят фильтрацию изображения с камеры глубины, формируют облако точек, аппроксимируют и конвертируют его в 3D-модель в устройстве обработки данных. Фильтрацию, формирование, аппроксимацию и конвертацию облака точек осуществляют в несколько этапов с разной степенью яркости подсветки. Из готовых кадров получают бинаризованные матрицы и передают их в модуль принятия решений. Технический результат - повышение точности измерения линейных размеров объектов. 2 н. и 20 з.п. ф-лы, 1 ил., 2 табл.

Description

Группа изобретений относится к измерительной технике, в частности, к области оптического измерения линейных размеров объекта.
Из уровня техники известно устройство для измерения габаритных характеристик объекта, раскрытое в документе RU 214940 U1, опубликованном 22.11.2022. Данное устройство содержит корпус с платформой, опоры и угловой ограничитель, установленный в углу корпуса и предназначенный для предотвращения касания объекта и корпуса между собой, внутри корпуса размещен терминал для передачи данных с платформы головному устройству с сенсорным LCD экраном и блоком питания, на корпусе установлено, по меньшей мере, три ультразвуковых датчика и по меньшей мере три лазерных датчика для измерения габаритных характеристик объекта в трех измерениях по осям X, Y, Z, при этом стенки корпуса снабжены, по меньшей мере, тремя магнитными уголками для обозначения и фиксации крайних точек измеряемого объекта неправильной формы.
Недостатком данного устройства является наличие ультразвуковых датчиков, показания которых зависят от вещества, из которого выполнен измеряемый объект.
Также из уровня техники известно устройство для измерения габаритных размеров объекта, раскрытое в документе US 10775165 B2, опубликованном 15.09.2020. Данное устройство содержит проектор узора, сконфигурированный для проецирования узора на объект в окружающей среде; дальномерную камеру, сконфигурированную для захвата изображения узора на объекте и сбора трехмерных (3D) данных, соответствующих объекту; память, сконфигурированную для хранения библиотеки моделей ошибок; и процессор, выполненный с возможностью: выбирать конкретное измерение оцениваемого объекта. При этом получают значения для одной или нескольких переменных-предикторов, причем переменные-предикторы описывают аспекты измерения системы измерения конкретного измерения. Создают, используя трехмерные данные, собранные камерой дальности, промежуточную оценку конкретного измерения. Извлекают из библиотеки моделей ошибок, хранящейся в памяти, модель ошибки, соответствующую конкретному измерению. Вычисляют, используя модель ошибок и значения для одной или нескольких переменных-предикторов, оценку ошибки для конкретного измерения. Вычитают оценку ошибки из промежуточной оценки, чтобы получить окончательную оценку конкретного измерения.
Недостатками данного решения являются наличие проектора, а также необходимость создания для каждого объекта своего узора для коррекции ошибок.
Также из уровня техники известно устройство для измерения габаритных размеров объектов, раскрытое в документе CN 211527339 U, опубликованном 18.09.2020. Данное решение содержит платформу автоматизированного трехмерного сканирования, на которой размещены поворотный стол, механическая рука и компьютер. Поворотный стол и механическая рука электрически соединены с компьютером. Сканер жестко соединен с механической рукой и размещен напротив поворотного стола. Сканер включает в себя корпус и поддон, причем поддон закреплен на корпусе, а в корпусе закреплена перегородка. Платформа автоматизированного трехмерного сканирования содержит также фиксирующую пластину подсветки, которая неподвижно соединена с корпусом.
Недостатком данного решения является значительная погрешность измерения, вызванная тенью от подсветки, либо от других источников освещения.
Решение, раскрытое в CN 211527339 U, выбрано в качестве прототипа заявленной группы изобретений.
Задачей настоящей группы изобретений является устранение недостатков прототипа.
Технический результат заключается в повышении точности измерения линейных размеров объекта.
Технический результат достигается за счет того, что в момент съемки изображения объекта камерой глубины на объект воздействуют подсветкой, расположенной под зоной измерения. Данная подсветка, освещающая объект снизу и по сторонам, позволяет устранить на получаемых изображениях воздействия внешних световых факторов и исключить появление теней.
Таким образом, способ измерения габаритных размеров объекта, характеризуется тем, что осуществляют съемку объекта посредством камеры глубины с последующей обработкой изображения, при этом объект освещают подсветкой, расположенной под зоной измерения.
Устройство для измерения габаритных размеров объекта содержит основание для размещения объекта, подсветку и камеру глубины, при этом подсветка размещена в основании, а камера размещена над основанием.
На фиг. 1 изображено устройство для измерения габаритных размеров объекта.
На фигуре обозначено: 1 - основание, 2 - подсветка, 3 - объект, 4 - опора, 5 - крепление для блока электроники и/или дисплея, 6 - камера глубины.
Размещение объекта 3 на основании 1, имеющим подсветку 2, позволяет получить равномерную засветку объекта 3 со всех сторон, исключая тем самым влияние внешних источников освещения и нейтрализуя появление теней. Подсветка 2 может быть выполнена белой из светодиодов, которые размещаются по всей площади основания 1. Таким образом, все основание становится источником белого равномерного света. Подсветка 2 сверху может быть накрыта закаленным стеклом.
Подсветка подключается к устройству ШИМ (широтно-импульсной модуляции) для регулировки ее яркости. Само устройство ШИМ подключается к блоку электроники посредством USB или RS-232 подключения.
К основанию 1 крепится опора 4, которая выполнена Г-образной. Сверху опоры 4 над основанием 1 крепится камера 6. Образованное при этом пространство между основанием 1 и камерой 6 является зоной измерения.
Также на опоре 4 размещается крепление 5 для блока электроники и/или дисплея.
В ножки основания 1 может быть встроено весоизмерительное устройство, предназначенное для измерения веса объекта. Весоизмерительное устройство может быть выполнено на основе тензодатчиков, выходной сигнал которых пропорционален давлению, приложенному к ним.
Встроенное весоизмерительное устройство позволяет одновременно с габаритами объекта измерять также его вес (массу).
Данные с камеры могут быть обработаны различными способами.
В момент съемки изображения объекта 3 камера глубины 6 позволяет измерить расстояния до всех точек измеряемого объекта с определенным разрешением. Совокупность расстояний формирует «облако» точек. Данное «облако» точек проходит этап аппроксимации и конвертируется в 3D модель. Готовая 3D модель измеряется в программе для работы с 3D моделями. Дополнительный ИК датчик позволяет улучшить информацию о расстояниях до точек объекта.
Также изображение с камеры глубины может передаваться на устройство обработки данных (микрокомпьютер), в котором оно проходит процедуру фильтрации несколькими фильтрами:
- фильтр интересующего диапазона высот;
- фильтр преобразования в градации серого;
- фильтр размытия по Гауссу;
- фильтр порога;
- фильтр бинаризации данных.
Фильтрация позволяет однозначно определить в каких точках кадра находятся границы объекта. После чего бинаризованная матрица кадра передается в модуль принятия решений, выполненный на базе нейронной сети сверточного типа.
При этом процесс измерения может осуществляться в несколько этапов фотографирования объекта с разной яркостью подсветки.
Пример достижения технического результата
Для проверки достижения технического результата была проведена серия экспериментов, которые заключались в следующем:
1) измерение размеров объектов с помощью штангенциркуля;
2) измерение размеров объектов с помощью заявленного устройства;
3) измерение размеров объектов с помощью устройства, подсветка которого размещена рядом с камерой.
При этом эксперименты 2) и 3) проводились днем в помещении с не зашторенным окном, а также с верхним освещением.
Результаты экспериментов приведены в таблице 1.
Таблица 1
измер. 1), мм измер. 2), мм измер. 3), мм
тарелка 242,3 241 237
упаковка от зубной пасты (длина) 197,4 197 200
упаковка от зубной пасты (ширина) 28,1 29 33
пачка сигарет (высота) 87,4 86 83
пачка сигарет (ширина) 56,0 57 62
мобильный телефон (высота) 147,5 149 155
мобильный телефон (ширина) 71,5 73 80
Теперь в качестве действительных значений возьмем значения, полученные в ходе измерений 1), и посчитаем относительные погрешности измерений 2) и 3), выраженные в абсолютных значениях.
Для удобства сведем эти данные в таблицу 2.
Таблица 2
2), % 3), %
тарелка 0,5 2,2
упаковка от зубной пасты (длина) 0,2 1,3
упаковка от зубной пасты (ширина) 3,2 17,4
пачка сигарет (высота) 1,6 5
пачка сигарет (ширина) 1,8 10,7
мобильный телефон (высота) 1 5,1
мобильный телефон (ширина) 2,1 11,9
Среднее значение абсолютной погрешности 1,5 7,7
Как видно из результатов экспериментов, измерение габаритных размеров объектов с помощью подсветки, расположенной снизу объекта, обеспечивает точность измерений значительно превышающую точность известных способов измерений.
Пример осуществления изобретения
Устройство состоит из металлического корпуса, в котором расположен взвешивающий модуль с тензодатчиком МАССА-К TB-M150.2 и модуль светодиодной динамической подсветки 3D Scan Backlight 900 с закаленным стеклом, который кладется на рамку и прижимается через резиновый уплотнитель внешними креплениями по периметру стекла, опоры с многофункциональной камерой глубины Intel Realsense D415 и кронштейна с блоком электроники.
Блок электроники состоит из сенсорного дисплея Waveshare 7inch HDMI LCD (C), микрокомпьютера Khadas VIM 3 PRO, весового адаптера USB/МК,ТВ - Масса-К, USB-разветвителя D-Link DUB-H4, блока питания 12V 8A, блока питания 5V 5A набора интерфейсных кабелей, корпусных разъемов для подключение внешних устройств - RJ45, USB, AC, DB9, GX16-4.
Модуль светодиодной динамической подсветки 3D Scan Backlight 900 со светодиодами белого цвета свечения, светодиодными лентами зеленого и красного цвета свечения по периметру модуля. Зеленая подсветка информирует об успешно выполненном измерении и готовности устройства к следующему измерению. Красная подсветка информирует об ошибке в момент выполнения измерения.
Электропитание от сети переменного тока 220-240 В.

Claims (22)

1. Устройство для измерения габаритных размеров объекта, выполненное с возможностью осуществления способа по п.10, содержащее основание для размещения объекта, подсветку и камеру глубины, отличающееся тем, что подсветка размещена в основании, являющемся источником белого равномерного света, а камера размещена над основанием, при этом устройство выполнено с возможностью передачи изображения с камеры глубины на устройство обработки данных.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что подсветка выполнена светодиодной.
3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что подсветка размещена по всей площади основания.
4. Устройство по п.1, отличающееся тем, что камера глубины зафиксирована на опоре.
5. Устройство по п.1, отличающееся тем, что подсветка накрыта закаленным стеклом.
6. Устройство по п.1, отличающееся тем, что подсветка подключена к устройству ШИМ для регулировки яркости.
7. Устройство по п.1, отличающееся тем, что на опоре размещено крепление для блока электроники и/или дисплея.
8. Устройство по п.1, отличающееся тем, что в основание встроено устройство для измерения веса объекта.
9. Устройство по п.8, отличающееся тем, что устройством для измерения веса является тензодатчик.
10. Способ измерения габаритных размеров объекта, характеризующийся тем, что осуществляют съемку объекта посредством камеры глубины с последующей обработкой изображения в устройстве обработки данных, отличающийся тем, что объект освещают подсветкой, расположенной под зоной измерения, производят фильтрацию изображения с камеры глубины, формируют облако точек, аппроксимируют облако точек, конвертируют облако точек в 3D-модель в устройстве обработки данных, при этом фильтрацию, формирование, аппроксимацию и конвертацию облака точек осуществляют в несколько этапов фотографирования объекта с разной степенью яркости подсветки, после чего из готовых кадров получают бинаризованные матрицы, каждая из которых получена на каждом из предыдущих этапов, и передают их в модуль принятия решений.
11. Способ по п.10, отличающийся тем, что в основание встроено устройство для измерения веса объекта.
12. Способ по п.11, отличающийся тем, что устройством для измерения веса является тензодатчик.
13. Способ по п.10, отличающийся тем, что объект размещают на основании.
14. Способ по п.10, отличающийся тем, что подсветка размещена в основании.
15. Способ по п.10, отличающийся тем, что подсветка размещена по всей площади основания.
16. Способ по п.10, отличающийся тем, что подсветка выполнена светодиодной.
17. Способ по п.16, отличающийся тем, что камера зафиксирована на опоре.
18. Способ по п.10, отличающийся тем, что камера размещена над основанием.
19. Способ по п.10, отличающийся тем, что подсветка накрыта закаленным стеклом.
20. Способ по п.10, отличающийся тем, что подсветка подключена к устройству ШИМ для регулировки яркости.
21. Способ по п.10, отличающийся тем, что на опоре размещено крепление для блока электроники и/или дисплея.
22. Способ по п.10, отличающийся тем, что используется дополнительный ИК датчик, позволяющий улучшить информацию о расстояниях до точек объекта.
RU2022132975A 2022-12-15 Устройство и способ для измерения габаритных размеров объекта RU2808941C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2808941C1 true RU2808941C1 (ru) 2023-12-05

Family

ID=

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU103714U1 (ru) * 2010-12-20 2011-04-27 Закрытое акционерное общество "КристаллКей" Многофункциональное рабочее место
CN103162630A (zh) * 2013-02-04 2013-06-19 国家烟草质量监督检验中心 滤棒测量台、滤棒中各分段料棒长度无损测量设备及方法
RU2567735C1 (ru) * 2014-08-04 2015-11-10 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (Университет ИТМО) Устройство измерения линейного смещения объекта
RU2667671C1 (ru) * 2015-03-31 2018-09-24 Бэйцзин Цзиндун Шанкэ Информейшн Текнолоджи Ко, Лтд. Устройство, способ и аппаратное устройство для измерения размеров предмета
CN110148166A (zh) * 2019-01-25 2019-08-20 华晨宝马汽车有限公司 测量物体尺寸的系统、方法、装置以及存储介质
RU2770309C1 (ru) * 2021-05-18 2022-04-15 Акционерное общество «ОДК-Авиадвигатель» Способ измерения геометрии сотовых ячеек

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU103714U1 (ru) * 2010-12-20 2011-04-27 Закрытое акционерное общество "КристаллКей" Многофункциональное рабочее место
CN103162630A (zh) * 2013-02-04 2013-06-19 国家烟草质量监督检验中心 滤棒测量台、滤棒中各分段料棒长度无损测量设备及方法
RU2567735C1 (ru) * 2014-08-04 2015-11-10 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (Университет ИТМО) Устройство измерения линейного смещения объекта
RU2667671C1 (ru) * 2015-03-31 2018-09-24 Бэйцзин Цзиндун Шанкэ Информейшн Текнолоджи Ко, Лтд. Устройство, способ и аппаратное устройство для измерения размеров предмета
CN110148166A (zh) * 2019-01-25 2019-08-20 华晨宝马汽车有限公司 测量物体尺寸的系统、方法、装置以及存储介质
RU2770309C1 (ru) * 2021-05-18 2022-04-15 Акционерное общество «ОДК-Авиадвигатель» Способ измерения геометрии сотовых ячеек

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN109708698B (zh) 一种旋转式三维脚型与足底压力扫描仪及其工作方法
CN104315979B (zh) 一种三维扫描仪及三维扫描方法
CN101936919B (zh) 一种基于计算机视觉的玻璃质量检测装置及其测量方法
WO2017206222A1 (zh) 带有激光校正的智能互联网高清扫描仪
US20220053170A1 (en) Goods information collection device
CN214747771U (zh) 零部件自动检测设备
CN111292239A (zh) 一种三维模型拼接设备及方法
CN105627927B (zh) 一种三维视觉检测系统
CN110986769B (zh) 一种超高超长物体三维采集装置
CN206505030U (zh) 一种汽车冲压自动线检测装置
CN111028341A (zh) 一种三维模型生成方法
CN112361962B (zh) 一种多俯仰角度的智能视觉3d信息采集设备
CN111457942B (zh) 一种平面定高标定装置
CN201622061U (zh) 测量产品表面尺寸的系统
RU2808941C1 (ru) Устройство и способ для измерения габаритных размеров объекта
CN112082486B (zh) 一种手持式智能3d信息采集设备
CN105710045A (zh) 绿色植株表型与分选的系统和方法
WO2013059720A1 (en) Apparatus and method for measuring room dimensions
CN115414031A (zh) 一种人体参数测量装置
CN202486053U (zh) 一种多功能煤、焦显微分析系统
CN210242784U (zh) 货品信息采集装置
RU2806064C1 (ru) Автоматизированная система определения габаритов объекта
CN110595368B (zh) 片式结构产品aoi检测设备
CN107270823B (zh) 一种钢网厚度检测设备和检测方法
CN111060009A (zh) 用于移动终端的超薄型三维采集的模组