CN112697112A - 一种相机水平面倾斜角的测量方法及装置 - Google Patents
一种相机水平面倾斜角的测量方法及装置 Download PDFInfo
- Publication number
- CN112697112A CN112697112A CN202011588254.1A CN202011588254A CN112697112A CN 112697112 A CN112697112 A CN 112697112A CN 202011588254 A CN202011588254 A CN 202011588254A CN 112697112 A CN112697112 A CN 112697112A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- camera
- calibration plate
- horizontal plane
- image
- motor
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
Images
Landscapes
- Length Measuring Devices By Optical Means (AREA)
Abstract
一种相机水平面倾斜角的测量方法及装置,属于精密测量及图像处理领域。本发明通过电机控制工作平台运动,使得标定板图形进入相机视野,同时调整标定板图形在相机视野中的合适位置,并拍摄一张标定板图形的图像,然后保持电机Y轴不动,沿电机X轴移动一定步长,拍摄另一张标定板图形的图像,由于相机在水平面的安装存在倾斜角,因此两张标定板图形图像中公共区域点的坐标值不同,对于所拍摄两张图像进行处理,可以得到相机在水平面的倾斜角。该方法的标定板图案制作精度高且工作平台运动的控制精度也高,因此相机水平面倾斜角的标定精度高,并针对不同相机视野、不同运动范围的标定,可以改变步长大小,方法的适应性强。
Description
技术领域
本发明属于精密测量及图像处理领域,涉及一种相机水平面倾斜角的测量方法及装置。
背景技术
在工业生产应用中,装配精度是衡量自动化装配技术的一项重要指标,而自动装配系统中视觉单元的标定对装配精度具有十分重要的意义,对产品的精确定位和降低装配误差至关重要。
目前,对于自动装配系统中视觉单元的标定主要包括相机的单目与多目标定、相机与机械手的位姿标定。相机的单目与多目标定主要为了获取相机的内外参数,以用于物体的尺寸测量和三维重构等,相机与机械手的位姿标定主要是建立相机运动机构末端坐标系和机械手末端坐标系之间的关系,以用于物体的识别与定位等。
但是相机在安装后,其安装过程会导致相机在垂直面及水平面均产生一定的倾斜,当相机在垂直面存在倾斜角时,由于相机的景深有限,可能会使获取的图像存在部分清晰部分模糊的情况,这样会大大影响结果准确性。通过制作高精度的相机标定板,移动相机驱动机构,使得标定板上的标定图形进入相机视野,沿相机运动的轴线以一定步长移动相机,并拍摄标定板上的标定图形,由于相机的垂直面安装存在倾斜角,因此相机视野内左上角,右上角,右下角和左下角图形的清晰度不同,对于所拍摄图像进行处理,可得到相机的垂直面倾斜角【一种相机倾斜角的测量方法,2019,申请号201910004492.4】。
当相机在水平面存在倾斜角时,特别针对大尺寸物体的定位与测量,一般需要进行图像拼接或坐标变换,而相机水平面的倾斜角会导致拼接或变换错误,无法得到精确的结果。目前暂无有效的有关测量与标定相机水平面倾斜角的方法。
发明内容
为了解决上述存在的问题,本发明提供了一种相机水平面倾斜角的测量方法,实现了不同面两个不同面的系统角度测量,通过计算标定板的公共区域点在两张标定板图像的坐标差,得到相机在水平面的倾斜角。
本发明的技术方案:
一种相机水平面倾斜角的测量装置,包括工作平台、电机Y轴、标定板、电机X轴、标定板载台、光源、镜头、相机、支架底座和相机支架;
其中,所述光源安装在镜头上,所述镜头安装在相机上,所述相机固定安装在相机支架上,所述相机支架与支架底座固定连接;所述光源下方设有工作平台,所述工作平台的中间固定连接有电机X轴,所述电机X轴与电机Y轴滑动连接,所述标定板载台与电机Y轴滑动连接。
一种相机水平面倾斜角的测量方法,包括以下步骤:
步骤1、在标定板载台上放置标定板,在所述标定板上设置一部分为公共区域,通过移动电机控制工作平台的运动,标定板进入相机视野,拍摄一张标定板的图像,该图像包括保定版的公共区域;
步骤2、保持电机Y轴不动,将工作平台沿电机X轴移动步长Δd,拍摄另一张标定板的图像,该图像包括标定板的公共区域;其中,两张标定板的图像存在相同的公共区域;
优选的,所述标定板上的图案为圆形,标准圆的半径大小为r1,所述标定板上存在两个半径大小为r2的定位圆,所述定位圆处于不同列,定位圆所在列及列之间的区域为标定板的公共区域,所述公共区域点为公共区域内的圆心,其中r2>r1。
优选的,所述步骤1中先将标定板的公共区域移至相机视野的右侧,拍摄的标定板图像记为Left图像;所述步骤2中保持电机Y轴不动,将工作平台沿电机X轴负方向或向左移动Δd步长,使得标定板的公共区域移至相机视野左侧,拍摄的标定板图像记为Right图像。
进一步优选的,在Left图像中,公共区域内的的圆心A为(Ul,Vl);当工作平台沿电机X轴负方向移动Δd步长,原公共区域内的圆心A在Right图像中为A’(Ur,Vr),换算Right图像中的圆心A’至Left图像坐标系中,即为:
进一步优选的,所述的步骤3通过处理拍摄的两张标定板图像来计算相机水平面倾斜角的方法如下:
步骤3.1、根据步骤1得到的Left图像和步骤2得到的Right图像,利用圆Hough变换法计算两张图像中所有圆参数C(r,U,V);其中,r表示圆的半径;
步骤3.2、将每张图像中的圆参数按半径由小到大排序,前两个半径最大的圆即为定位圆,根据每张图像中的两个定位圆划分公共区域,并计算公共区域内所有圆的圆心坐标,记Left图像中的圆心为Right图像中的圆心为其中,k为圆心的下标,N表示公共区域内的所有圆心;
有益效果
本发明标定板图形制作精度可以达到1微米,工作平台的的移动精度可小于1微米,因此标定精度高;针对不同相机视野、不同运动范围的标定,可以改变步长大小,本发明的适应性强;本发明为非接触测量,对标定板无损伤;标定后得到的水平面倾斜角对于高精度装配系统误差模型建立、大尺寸物体的定位、图像拼接与坐标变换具有十分重要的作用;本发明测量过程简单易操作,标定板设计简洁易用,测量结果精度高可满足图像采集路径规划坐标计算要求。
附图说明
图1为本发明相机水平面倾斜角测量装置示意图;
图2为本发明标定板图形示意图;
图3为本发明标定板图形图像获取示意图;
图4为本发明公共区域点计算相机水平面倾斜角示意图。
图5为本实施例的标定板Left和Right图像。
图中,1工作平台、2电机Y轴、3标定板、4电机X轴、5标定板载台、6光源、7镜头、8相机、9支架底座和10相机支架。
具体实施方式
下面结合附图对本发明作进一步详细描述:
本发明提供了一种相机水平面倾斜角的测量方法,本发明通过电机控制工作平台运动,使得标定板图形进入相机视野,同时调整标定板图形在相机视野中的合适位置,并拍摄一张标定板图形的图像,然后保持电机Y轴不动,沿电机X轴移动一定步长,拍摄另一张标定板图形的图像,由于相机在水平面的安装存在倾斜角,因此两张标定板图形图像中公共区域点的坐标值不同,对于所拍摄两张图像进行处理,可以得到相机在水平面的倾斜角。
如图1所示,一种相机水平面倾斜角的测量装置,包括工作平台1、电机Y轴2、标定板3、电机X轴4、标定板载台5、光源6、镜头7、相机8、支架底座9和相机支架10;
其中,所述光源6安装在镜头7上,所述镜头7安装在相机8上,所述相机8固定安装在相机支架10上,所述相机支架10与支架底座9固定连接;所述光源6下方设有工作平台1,所述工作平台1的中间固定连接有电机X轴4,所述电机X轴4与电机Y轴2滑动连接,所述标定板载台5与电机Y轴2滑动连接。
实施例:
一种相机水平面倾斜角的测量方法,包括以下步骤:
步骤1、在标定板载台上5放置标定板,在所述标定板上设置一部分为公共区域,通过移动电机控制工作平台1的运动,标定板进入相机视野,拍摄一张标定板的图像,该图像包括保定版的公共区域;
步骤2、保持电机Y轴2不动,将工作平台1沿电机X轴4移动步长Δd,拍摄另一张标定板的图像,该图像包括标定板的公共区域;其中,两张标定板的图像存在相同的公共区域;
如图2所示,标定板上的图案是圆形的,标定板材料选取玻璃材料,标定板上的图案采用电子束光刻方法制作,图案尺寸偏差小于±0.5微米,标定板厚度1.6mm,标定板矩形宽度和长度为10mm*20mm,标准圆的半径大小为r1=0.5mm,圆间距为1.5mm,标定板上还存在两个半径大小为r2=1mm的定位圆Location Circle,定位圆所在列及其之间的区域为标定板的公共区域为4x4,用于计算相机水平面的倾斜角。
其中,如图3所示,先将标定板的公共区域Public Region移动到相机视野右侧,拍摄的标定板图像记为Left图像,然后保持电机Y轴2不动,沿电机X轴4负方向或向左移动Δd=5mm步长(等价于标定板不动,相机沿X轴正方向或向右移动Δd=5mm步长),使得标定板的公共区域Public Region移动到相机视野左侧,拍摄的标定板图像记为Right图像。
其中,如图4所示,假设θ逆时针(θ>0),在Left图像中,公共区域内的的圆心A为(Ul,Vl);当工作平台1沿电机X轴4负方向移动Δd=5mm步长,原公共区域内的圆心A在Right图像中为A’(Ur,Vr),换算Right图像中的圆心A’至Left图像坐标系中,即为:
当θ顺时针(θ<0),在Left图像中,公共区域内的圆心A为(Ul,Vl);当工作平台1沿电机X轴4负方向移动Δd=5mm步长,原公共区域内的圆心A在Right图像中为A’(Ur,Vr),换算Right图像中的圆心A’至Left图像坐标系中,即为:
其中,所述的步骤3通过处理拍摄的两张标定板图像来计算相机水平面倾斜角的方法如下,如图5所示:
步骤3.1、根据步骤1得到的Left图像和步骤2得到的Right图像,利用圆Hough变换法计算两张图像中所有圆参数C(r,U,V);其中,r表示圆的半径;
以上所述,仅是本发明的较佳实施例而已,并非是对本发明作任何其他形式的限制,而依据本发明的技术实质所作的任何修改或等同变化,仍属于本发明所要求保护的范围。
Claims (6)
1.一种相机水平面倾斜角的测量装置,其特征在于,包括工作平台、电机Y轴、标定板、电机X轴、标定板载台、光源、镜头、相机、支架底座和相机支架;
其中,所述光源安装在镜头上,所述镜头安装在相机上,所述相机固定安装在相机支架上,所述相机支架与支架底座固定连接;所述光源下方设有工作平台,所述工作平台的中间固定连接有电机X轴,所述电机X轴与电机Y轴滑动连接,所述标定板载台与电机Y轴滑动连接。
3.根据权利要求2所述相机水平面倾斜角的测量方法,其特征在于:所述标定板上的图案为圆形,标准圆的半径大小为r1,所述标定板上存在两个半径大小为r2的定位圆,所述定位圆处于不同列,定位圆所在列及列之间的区域为标定板的公共区域,所述公共区域点为公共区域内的圆心,其中r2>r1。
4.根据权利要求2所述相机水平面倾斜角的测量方法,其特征在于,所述步骤1中先将标定板的公共区域移至相机视野的右侧,拍摄的标定板图像记为Left图像;所述步骤2中保持电机Y轴不动,将工作平台沿电机X轴负方向或向左移动Δd步长,使得标定板的公共区域移至相机视野左侧,拍摄的标定板图像记为Right图像。
6.根据权利要求5所述相机水平面倾斜角的测量方法,其特征在于,所述的步骤3通过处理拍摄的两张标定板图像来计算相机水平面倾斜角的方法如下:
步骤3.1、根据步骤1得到的Left图像和步骤2得到的Right图像,利用圆Hough变换法计算两张图像中所有圆参数C(r,U,V);其中,r表示圆的半径;
步骤3.2、将每张图像中的圆参数按半径由小到大排序,前两个半径最大的圆即为定位圆,根据每张图像中的两个定位圆划分公共区域,并计算公共区域内所有圆的圆心坐标,记Left图像中的圆心为Right图像中的圆心为其中,k为圆心的下标,N表示公共区域内的所有圆心;
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN202011588254.1A CN112697112B (zh) | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 一种相机水平面倾斜角的测量方法及装置 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN202011588254.1A CN112697112B (zh) | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 一种相机水平面倾斜角的测量方法及装置 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN112697112A true CN112697112A (zh) | 2021-04-23 |
CN112697112B CN112697112B (zh) | 2022-10-14 |
Family
ID=75511408
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN202011588254.1A Active CN112697112B (zh) | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 一种相机水平面倾斜角的测量方法及装置 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN112697112B (zh) |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN114935309A (zh) * | 2022-04-02 | 2022-08-23 | 杭州汇萃智能科技有限公司 | 机器视觉测量中安装误差矫正方法、系统和可读存储介质 |
CN115930784A (zh) * | 2023-01-09 | 2023-04-07 | 广州市易鸿智能装备有限公司 | 一种视觉检测系统的点检方法 |
CN116503493A (zh) * | 2023-06-27 | 2023-07-28 | 季华实验室 | 一种多相机标定方法、高精度装备及计算机可读存储介质 |
CN117268342A (zh) * | 2023-09-22 | 2023-12-22 | 合肥筑创空间建筑设计有限公司 | 一种场景模拟距离辅助测绘装置 |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN1801896A (zh) * | 2006-01-17 | 2006-07-12 | 东南大学 | 摄像机标定数据的采集方法及其标定板 |
CN106341956A (zh) * | 2016-09-30 | 2017-01-18 | 哈尔滨工业大学 | 一种固定相机校正方法 |
CN109300162A (zh) * | 2018-08-17 | 2019-02-01 | 浙江工业大学 | 一种基于精细化雷达扫描边缘点的多线激光雷达和相机联合标定方法 |
CN110148174A (zh) * | 2019-05-23 | 2019-08-20 | 北京阿丘机器人科技有限公司 | 标定板、标定板识别方法及装置 |
CN111652942A (zh) * | 2020-05-29 | 2020-09-11 | 维沃移动通信有限公司 | 摄像模组的标定方法、第一电子设备和第二电子设备 |
-
2020
- 2020-12-29 CN CN202011588254.1A patent/CN112697112B/zh active Active
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN1801896A (zh) * | 2006-01-17 | 2006-07-12 | 东南大学 | 摄像机标定数据的采集方法及其标定板 |
CN106341956A (zh) * | 2016-09-30 | 2017-01-18 | 哈尔滨工业大学 | 一种固定相机校正方法 |
CN109300162A (zh) * | 2018-08-17 | 2019-02-01 | 浙江工业大学 | 一种基于精细化雷达扫描边缘点的多线激光雷达和相机联合标定方法 |
CN110148174A (zh) * | 2019-05-23 | 2019-08-20 | 北京阿丘机器人科技有限公司 | 标定板、标定板识别方法及装置 |
CN111652942A (zh) * | 2020-05-29 | 2020-09-11 | 维沃移动通信有限公司 | 摄像模组的标定方法、第一电子设备和第二电子设备 |
Cited By (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN114935309A (zh) * | 2022-04-02 | 2022-08-23 | 杭州汇萃智能科技有限公司 | 机器视觉测量中安装误差矫正方法、系统和可读存储介质 |
CN115930784A (zh) * | 2023-01-09 | 2023-04-07 | 广州市易鸿智能装备有限公司 | 一种视觉检测系统的点检方法 |
CN115930784B (zh) * | 2023-01-09 | 2023-08-25 | 广州市易鸿智能装备有限公司 | 一种视觉检测系统的点检方法 |
CN116503493A (zh) * | 2023-06-27 | 2023-07-28 | 季华实验室 | 一种多相机标定方法、高精度装备及计算机可读存储介质 |
CN116503493B (zh) * | 2023-06-27 | 2023-10-20 | 季华实验室 | 一种多相机标定方法、高精度装备及计算机可读存储介质 |
CN117268342A (zh) * | 2023-09-22 | 2023-12-22 | 合肥筑创空间建筑设计有限公司 | 一种场景模拟距离辅助测绘装置 |
CN117268342B (zh) * | 2023-09-22 | 2024-03-29 | 合肥筑创空间建筑设计有限公司 | 一种场景模拟距离辅助测绘装置 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN112697112B (zh) | 2022-10-14 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN112697112A (zh) | 一种相机水平面倾斜角的测量方法及装置 | |
CN111880164B (zh) | 一种激光雷达校准装置和方法 | |
CN110497187B (zh) | 基于视觉引导的太阳花模组装配系统 | |
US20230028351A1 (en) | Laser patterning skew correction | |
CN108406123B (zh) | 一种激光加工中三维零件标定系统及方法 | |
CN109029299B (zh) | 舱段销孔对接转角的双相机测量装置及测量方法 | |
CN111515944B (zh) | 非固定路径机器人自动标定方法 | |
JP3446741B2 (ja) | 光ビームの偏向制御方法及び光造形装置 | |
CN107121093A (zh) | 一种基于主动视觉的齿轮测量装置及测量方法 | |
CN113592962B (zh) | 基于机器视觉的批量硅片标识识别方法 | |
CN113421310A (zh) | 基于光栅尺定位的运动位置误差补偿技术实现跨视野高精度测量的方法 | |
CN112381827A (zh) | 基于视觉图像的快速高精度缺陷检测方法 | |
CN113496523A (zh) | 三维标定视觉系统的系统及方法 | |
CN111445536A (zh) | 一种3d相机的标定装置和方法 | |
Wang et al. | Error analysis and improved calibration algorithm for LED chip localization system based on visual feedback | |
CN115555648A (zh) | 一种数控切割方法、系统、设备及介质 | |
CN111257231A (zh) | 一种大口径平面光学元件自动调平方法 | |
CN109472778B (zh) | 一种基于无人机的高耸结构外观检测方法 | |
CN106964907A (zh) | 一种激光切割的方法和设备 | |
CN112132891A (zh) | 一种扩大标定空间的方法 | |
CN112365502A (zh) | 一种基于视觉图像缺陷检测的标对方法 | |
CN110653016B (zh) | 移液系统及其校准方法 | |
JP6122711B2 (ja) | 位置合わせ装置、真空装置、位置合わせ方法 | |
CN115753024A (zh) | 一种用于镜头mtf测试的自动对心方法 | |
CN111983896B (zh) | 一种3d曝光机高精度对位方法 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant |