基于结构光超分辨成像的三维数字图像相关方法

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11872070
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    63.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A0812.实验固体力学
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2022-12-31

项目摘要

Digital image correlation (DIC) has become the most active measurement method in the field of photomechanics due to its simple equipment, low environmental vulnerability and other advantages. The image resolution and speckle imaging quality are critical issues, which will directly affect the accuracy and stability of sub-pixel correlation calculation. Because of the physical factors, e.g. sensor pixel size, the optical lens resolution and depth of field, there is a physical upper bound for the spatial resolution of digital images directly captured by the camera. In addition, the 3-D DIC method still faces great challenges in the field of high-precision measurement of complex deformation fields, for instance, the complex boundary of a specimen or a structure, a region with dramatic changes in height or a discontinuous region. To solve these problems, a new DIC method based on structure light illumination super-resolution imaging is proposed. In the proposed method, a 3D reconstruction compatible method based on structure light encoding and super-resolution image reconstruction is put forward, which might break through the upper limit of the physical factors in the 3D DIC method. Furthermore, a reconstruction mechanism of morphology and boundary is established, in which the surface normal direction and 3D point clouds are achieved by structured light measurement. It will improve the accuracy of topography and strain measurement of specimens with complex deformation. This research has significant importance to promote the industrial application of DIC method.
由于具有设备简单、使用环境要求低等优势,数字图像相关(DIC)方法已成为光测力学领域最活跃的测量方法。图像的空间分辨率和散斑成像质量,直接影响亚像素分辨率和相关计算稳定性等性能,是DIC方法的精度基础。受传感器像素尺寸、光学镜头分辨率、景深等物理因素制约,相机直接获取的数字图像的分辨率存在物理上限。此外,以二维图像相关为基础的三维DIC方法,对试件或结构的复杂边界、表面高度剧烈变化或不连续区域等复杂变形场的高精度测量,是其发展和应用的一个挑战。针对上述问题,本项目研究基于结构光照明的DIC超分辨成像方法,提出与三维重建相容的结构光编码和超分辨图像重构方法,突破传感器和光学系统分辨率、景深等物理因素上限对三维DIC方法精度的制约;建立基于结构光法向与三维点云测量的形貌与边界及其变形的重构机制,提高试件表面高度剧烈变化或不连续区域的形貌、变形测量的准确性,促进其工业应用。

结项摘要

数字图像相关(DIC)方法受图像空间分辨率与不连续边界等复杂变形场景制约,直接影响了结构力学中位移、应变测量的准确性和稳定性,是工业应用与实验力学测试中亟待解决的技术难题。本项目针对上述问题开展研究,主要工作如下:①超分辨图像获取方面,提出基于投影条纹的结构光照明超分辨散斑图像重建方法,并利用仿真测试的手段对IRT重建算法以及预训练+迁移学习的深度学习方法在散斑图像结构光超分辨重建的性能进行了验证;提出了基于纹理图引导深度图超分辨的融合成像方法,并应用于卫星模型的精细三维模型测量;建立了像素灰度连续、非负、稀疏假设的正则化层析图像重建模型,提出了一种采样角度受限和采样数目稀疏的层析图像重构算法。②结构光三维形貌测量方面,将双远心与斜轴成像等技术应用于三维形貌测量,提出了系统标定模型与方法,研制了结构光三维测量仪;建立了单目散斑结构光等效双目模型,提出了模型标定与等效双目虚拟视图构建方法,提出了伪双目立体散斑结构光三维形貌测量方法。③三维形貌与变形测量方面,将双目立体视觉中的极线约束引入到DIC初值计算与IC-GN亚像素配准求解,提出了基于极线约束的三维DIC立体匹配方法,计算效率较IC-GN算法提高了30%;提出考虑复杂边界的立体匹配深度学习算法和基于调制度测量轮廓术的不连续边界试件形貌与变形测量方法,提升了目标不连续区域(边界、遮挡或裂纹)的形貌与变形测量适应性;提出了一种基于Scheimpflug相机的三维DIC方法,通过移轴相机成像提高双目DIC系统测量的景深范围与精度;提出了光度立体视觉三维DIC方法,采用光度立体视觉获取被测试件三维形貌与反射率分布图,并结合DIC匹配实现变形测量,可克服传统立体视觉不同视角图像存在遮挡缺失、灰度差异导致匹配困难等难题。.研究期间发表论文9篇,其中SCI收录7篇、EI收录2篇;申请发明专利4项,已授权2项;参加国际学术会议1次、国内学术会议报告2次;培养了4名博士生(毕业1人)、4名硕士生(毕业3人)、2名本科生(1人获得国防科技大学优秀毕业论文)。

项目成果

期刊论文数量(8)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(1)
专利数量(4)
Design and Analysis of High-Accuracy Telecentric Surface Reconstruction System Based on Line Laser
基于线激光的高精度远心表面重建系统设计与分析
  • DOI:
    10.3390/app11020488
  • 发表时间:
    2021-01-01
  • 期刊:
    APPLIED SCIENCES-BASEL
  • 影响因子:
    2.7
  • 作者:
    Yao, Linshen;Liu, Haibo
  • 通讯作者:
    Liu, Haibo
Depth-based sparse bundle adjustment
基于深度的稀疏束调整
  • DOI:
    10.1364/ao.450727
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    Applied Optics
  • 影响因子:
    1.9
  • 作者:
    Zhaokun Zhu;Fang Wang;Yan Ma;Xiaolei Han;Haibo Liu
  • 通讯作者:
    Haibo Liu
Relative pose estimation of uncooperative spacecraft using 2D–3D line correspondences
使用 2D-3D 线对应估计不合作航天器的相对位姿
  • DOI:
    10.1364/ao.428805
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Applied Optics
  • 影响因子:
    1.9
  • 作者:
    Zibin Liu;Haibo Liu;Zhaokun Zhu;Junyao Song
  • 通讯作者:
    Junyao Song
Three-dimensional shape reconstruction of uncooperative spacecraft with texture-guided depth upsampling
纹理引导深度上采样非合作航天器三维形状重建
  • DOI:
    10.1088/1361-6501/abf9d5
  • 发表时间:
    2021-04
  • 期刊:
    Measurement Science and Technology
  • 影响因子:
    2.4
  • 作者:
    Zibin Liu;Haibo Liu;Zhaokun Zhu;Cong Sun;Junyao Song
  • 通讯作者:
    Junyao Song
单目相机位姿估计的稳健正交迭代方法
  • DOI:
    10.3788/aos201939.0915004
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    光学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张雄锋;刘海波;尚洋
  • 通讯作者:
    尚洋

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其他文献

基于极差分析与费用年值法的太阳能-空气源热泵互补供热系统的正交优化
  • DOI:
    10.13941/j.cnki.21-1469/tk.2019.08.007
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    可再生能源
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    魏泽辉;高世杰;闫素英;吴玉庭;马瑞;刘海波
  • 通讯作者:
    刘海波
基于区间估计的单幅图像快速去雾
  • DOI:
    10.11999/jeit150403
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    电 子 与 信 息 学 报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘海波;杨杰;吴正平;张庆年;邓勇
  • 通讯作者:
    邓勇
凹凸棒石粘土催化裂解生物质气化炉焦油初探
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2011
  • 期刊:
    太阳能学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘海波;陈天虎;谢晶晶;常冬寅;庆承松;李金虎
  • 通讯作者:
    李金虎
Human phosphatidylethanolamine-binding protein 4 promotes transactivation of estrogen receptor alpha (ERalpha) in human cancer cells by inhibiting proteasome-dependent ERalpha degradation via association with Src
人磷脂酰乙醇胺结合蛋白 4 通过与 Src 结合抑制蛋白酶体依赖性 ERα 降解,促进人癌细胞中雌激素受体 α (ERα) 的反式激活
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Journal of Biological Chemistry
  • 影响因子:
    4.8
  • 作者:
    刘海波;陈涛涌;李楠;曹雪涛;裘建明
  • 通讯作者:
    裘建明
基于相似度线性加权方法的检索结果聚类研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2011
  • 期刊:
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘海波;郑德权;赵铁军
  • 通讯作者:
    赵铁军

其他文献

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AI技术路线图

刘海波的其他基金

基于压缩感知的时域超分辨光测图像获取方法
  • 批准号:
  • 批准年份:
    2020
  • 资助金额:
    62 万元
  • 项目类别:
    面上项目

相似国自然基金

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AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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