基于物体表面漫射光偏振特性进行三维重建是一项关键技术。由于漫反射偏振度与表面法向量夹角存在独特映射关系,理论上可实现高精度三维重建。然而,实践中的重建精度会受限于偏振探测器参数的影响,参数选择不当会导致法线向量产生较大误差。
本文建立了将偏振三维重建误差与探测器性能参数联系起来的数学模型。通过仿真,给出了适合偏振三维重建的探测器参数范围。该模型为提高偏振三维重建精度提供了重要指导,对该技术的实际应用具有重要意义。
图1 偏振实验平台
图2 实验收集的(a)3°,(b)0°,(c)45°和(d)90°的135°偏振图像
实验平台采用“探测器+偏光片”相结合的方式,构建了偏振成像系统。实验在暗场环境中进行,实验对象为一个圆柱形纸杯,使用高精度转盘驱动偏振片,并采用鑫图Dhyana 95 V2相机进行成像。该相机满阱容量高达100 ke-,具有非常高的动态范围,能够帮助实验获得高质量的图像数据;该实验在采集图像之前,还使用了PRNU/DSNU校正功能对背景进行了均一性校正,整体获得了很好的成像效果和测量精度。
参考文献
Dai, P.; Yao, D.; Ma, T.; Shen, H.; Wang, W.; Wang, Q. Analysis of Polarization Detector Performance Parameters on Polarization 3D Imaging Accuracy. Sensors 2023, 23, 5129. https://doi.org/10.3390/s23115129.
该文章旨在为大家提供先进成像技术相关应用参考,部分内容摘抄于相关论文研究成果,版权归原作者所有,引用请标注出处。
鑫图Dhyana 400 BSI | 一种生殖细胞核仁和雄性发育必须的泛素连接酶
鑫图Dhyana 400DC | 可视化单纳米颗粒催化制氢过程
鑫图Dhyana 400BSI | 一种调制型偏振成像的研究
鑫图Dhyana 400DC | 低温光热纳米镊子的研究
Dhyana 9KTDI 高速TDI-sCMOS相机
Dhyana 400BSI V3 100帧背照式sCMOS相机
显微3D超景深相机
TrueChrome 4K Pro双通道显微摄像头
Dhyana 4040 大面阵高动态sCMOS相机
Dhyana XV95 软X射线相机
计算成像软件-Mosaic 2.1
FL-20 2000万像素制冷相机
MIchrome 6 USB3.0 智能显微镜摄像头
MIchrome 20 USB3.0 智能显微镜摄像头
MIchrome 5 Pro USB3.0 智能显微镜摄像头
Dhyana 400BSI背照式sCMOS相机
Digiswift 敏捷型彩色显微相机
DigiRetina 500 500万彩色显微相机
Dhyana 400DC 科学级sCMOS彩色相机
关注
拨打电话
留言咨询