[发明专利]密集型多边测量工件之影像寻边方法无效

专利信息
申请号: 201010615182.5 申请日: 2010-12-30
公开(公告)号: CN102162722A 公开(公告)日: 2011-08-24
发明(设计)人: 巫孟良 申请(专利权)人: 广东万濠精密仪器股份有限公司
主分类号: G01B11/24 分类号: G01B11/24
代理公司: 厦门市新华专利商标代理有限公司 35203 代理人: 彭长久
地址: 523000 广东省东莞市长安镇*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 密集型 多边 测量 工件 影像 方法
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种影像测量方法,尤其是指一种密集型多边测量工件之影像寻边方法。

背景技术

随着科技迅速发展,测量技术得到飞跃性发展,对各种测量工件和零件的测量精度越来越高,也对测量仪器及测量方法的要求随之越来越苛刻。众所周知,影像测量仪是通过CCD拍摄测量工件的影像后针对待测部分由计算机计算相应的量测数据,对于使用影像测量仪测量一个工件的边界时,可以依据像素点的梯度值自动计算边界线上的边界点。如图1示出了传统寻边影像,其中由影像测量仪传来测量工件的影像1’,然后手动选取测量工件待测边11’,该选取方法是通过矩形框2’仅是将待测边11’圈起来,再将矩形框分成复数条光强线段3’来计算每条光强线段的所有像素点,根据光强线段上的像素点光强计算出合适的阀值即为边界点,可是,传统矩形框2’只能是将待测边11’圈起来,当遇到密集型多边的测量工件时,由于待测边11’与相邻边12’靠得太近,间隙h较小,采用矩形框手动选取待测边十分困难,使量测人员高度集中盯看计算机屏幕,容易疲劳,并且批量测试时下一次摆放待测工件费时费力,很难对上前述选取区域,从而造成量测速度缓慢,效率低,自动化程度差,常常出现误操作现象,显然传统量测方法有待于改善。

发明内容

本发明针对现有技术所存在之缺失,主要目的在于提供一种操作方便、灵活,效率高且量测精确的密集型多边测量工件之影像寻边方法。

为实现上述之目的,本发明采取如下技术方案:

先将测量工件置于影像测量仪的平台上,接收影像测量仪传送过来的测量工件影像,该测量工件影像间隔分布有暗、亮的光线区域;手动选取测量工件待测边的影像,采用封闭区间选定待测边以及该待测边相邻的辅测边,使封闭区间选定区域至少具有连续地由暗→亮→暗或由亮→暗→亮的光线区域;然后确定寻边方向,即沿暗→亮方向或沿亮→暗方向;再将封闭区间分成复数条光强线段,该光强线段方向与寻边方向相同;最后计算每条光强线段的所有像素点,根据光强线段上的像素点光强计算出合适的阀值作为测量工件的待测边的边界点。

本发明优点在于:量测时,选择测量工件的待测边时可有效地扩大选定区域,采用预定的寻边方向来确认待测边界点,如此操作方便、灵活,且自动化效率高,量测精确,避免出现误操作现象。

附图说明

图1是传统的测量工件放大影像示意图;

图2是本发明寻边方法的流程框图;

图3是本发明第一实施方式之测量工件放大影像示意图;

图4是本发明第二实施方式之测量工件放大影像示意图;

图5是本发明第三实施方式之测量工件放大影像示意图。

具体实施方式

下面结合附图与具体实施方式对本发明作进一步描述。

请参阅图2、图3所示,一种密集型多边测量工件之影像寻边方法,其中:

先将测量工件置于影像测量仪的平台上,接收影像测量仪传送过来的测量工件影像10,该测量工件影像10间隔分布有暗光线区域D和亮光线区域B,从图像来看,线宽w区域定义为暗光线区域D,间隙h区域定义为亮光线区域B;手动选取测量工件待测边101的影像,其中采用矩形框20(系为封闭区间一种实施方式)选定待测边101以及该待测边101相邻的辅测边102,由于图像的线宽w较宽,而间隙h较小,该辅测边102是选择距待测边101最近的相邻边,使矩形框20选定区域具有连续地由暗光线区域D→亮光线区域B→暗光线区域D;然后在矩形框20选定的区域中确定寻边方向F,本实施例是沿起始的暗光线区域D→亮光线区域B方向(即由左至右方向),当然也可以是沿亮光线区域B→暗光线区域D方向(即由右至左方向);再将矩形框20分成复数条光强线段30,该光强线段30方向与寻边方向相同;最后计算每条光强线段30的所有像素点,根据光强线段30上像素点光强计算出合适的阀值作为测量工件的待测边101界点,如何通过程式计算阀值的方法是业内惯用技术,在此不加予详述。量测时,操作人员显然在选择测量工件的待测边时相对传统方法而言可有效地扩大选定区域,再结合预定的寻边方向来计算出待测边界点。

再结合图4,系为本发明另一实施方式,其示出了线宽w较小,而间隙h较大的图像;此时,可采用矩形框20选定待测边101以及该待测边101线宽另一侧的相邻辅测边102,从而选定区域为由亮光线区域B→暗光线区域D→亮光线区域B;然后再确认寻边方向F,本实施例是沿起始的亮光线区域B→暗光线区域D方向(即由右至左方向),其它与前述实施例相同,在此不加予赘述,藉此,量测时选择灵活,操作方便。

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