Optische Tiefenprofilbestimmung auf der Basis adaptiv generierter Beugungsmuster:
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Veröffentlicht: |
Aachen
Shaker
2009
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adam_text | INHALTSVERZEICHNIS VORWORT I NOTATION XV KURZFASSUNG XXI 1 EINLEITUNG 1
2 GRUNDLAGEN DER TIEFENPROFILBESTIMMUNG 3 2.1 AKTUELLE
PROJEKTIONSBASIERTE 3D-MESSTECHNIKEN UND IHRE GRENZEN ... 3 2.1.1
MOIRE-TECHNIKEN 3 2.1.2 LASER-SCANNING-TECHNIKEN 4 2.1.3
MUSTERPROJEKTIONEN MIT GRAY-CODE UND PHASE-SHIFT-VERFAHREN FUER MULTIPLE
FREQUENZEN 5 2.2 ANWENDUNGSENTFERNUNGEN UND MESSUNSICHERHEITEN 6 3
OPTISCHE GRUNDLAGEN DES ENTWICKELTEN VERFAHRENS 9 3.1 GRUNDLAGEN DER
GEOMETRISCHEN OPTIK 9 3.1.1 OPTISCHE ABBILDUNG 10 3.1.2 SCHAERFENTIEFE 12
3.1.3 BILDWINKEL UND SENSORGROEEEN 14 3.1.4 PROJEKTIONSGLEICHUNG 15 3.1.5
EPIPOLARGEOMETRIE 17 3.1.6 TRANSFORMATION ZWISCHEN KOORDINATENSYSTEMEN
18 3.2 GRUNDLAGEN DER WELLENOPTIK 19 3.2.1 VEKTORIELLE BEUGUNGSTHEORIE
20 3.2.2 SKALARE BEUGUNGSTHEORIE 21 3.2.3 BEUGUNG AM GITTER 24 3.2.4
KLASSIFIKATION VON BEUGUNGSGITTERN 25 3.2.5 MIKRODISPLAYS ALS DYNAMISCHE
BEUGUNGSGITTER 26 3.3 LASER 27 3.3.1 HALBLEITERLASER 29 3.3.2
KOHAERENZLAENGE 29 3.4 STRAHLAUFWEITUNG 30 3.5 ARBEITSBEREICH 30 3.6
MUSTERAUFWEITUNG 32 III BIBLIOGRAFISCHE INFORMATIONEN
HTTP://D-NB.INFO/995737320 DIGITALISIERT DURCH INHALTSVERZEICHNIS 4
SYSTEMMODELL UND KALIBRIERUNG 33 4.1 SYSTEMMODELL 33 4.1.1
MUSTERPROJEKTOR 33 4.1.2 AUFNAHMESENSOR 40 4.2 KALIBRIERUNG 48 4.2.1
MODELL ZUR KAMERAKALIBRIERUNG 48 4.2.2 THEORETISCHE REDUKTION DES
KALIBRIERUNGSFEHLERS 49 4.2.3 PRAKTISCHE KALIBRIERUNG UND DEREN
OPTIMIERUNG 52 4.2.4 LASERPROJEKTORKALIBRIERUNG 54 5 DYNAMISCHE
BEUGUNGSGITTER 59 5.1 COMPUTERGENERIERTE HOLOGRAMME 59 5.1.1
PARAMETRISIERUNG VON PHASENGITTERN 60 5.1.2 MODELLIERUNG DES
MIKRODISPLAYS 62 5.2 QUALITAETSKRITERIEN VON COMPUTERGENERIERTEN
HOLOGRAMMEN 64 5.2.1 BEUGUNGSEFFIZIENZ 65 5.2.2 DARSTELLUNGSQUALITAET 66
5.3 UNTERSUCHUNG VON CGH-ALGORITHMEN 67 5.3.1 GRADIENTEN-METHODE MITTELS
LEVENBERG-MARQUARD-VERFAHREN . 68 5.3.2 SIMULATED ANNEALING ALS
VERTRETER DER MONTE-CARLO-METHODEN 68 5.3.3 ITERATIVER
FOURIERTRANSFORMATIONS-ALGORITHMUS 69 5.3.4 TESTMUSTER 72 5.4 VERGLEICH
DER VORGESTELLTEN CGH-ALGORITHMEN 72 5.4.1 AUSWIRKUNG SPEZIELLER
MODIFIKATIONEN UND PARAMETER 73 5.5 SIMULATION VON BEUGUNGSMUSTERN MIT
DEM HUYGENSCHEN ELEMENTAR- WELLENMODELL 77 5.6 ANALYSE DER
ECHTZEITFAEHIGKEIT FOURIERHOLOGRAPHISCHER MUSTERPROJEKTION 79 5.6.1
PROBLEM DER RECHENZEIT 81 5.6.2 PROBLEM DER PHASENSCHALTGESCHWINDIGKEIT
82 5.6.3 ERGEBNISSE DER RECHENZEITANALYSE 85 5.6.4 ERGEBNISSE DER
SCHALTZEITMESSUNGEN 86 5.6.5 FAZIT DER ANALYSE ZUR ECHTZEITFAEHIGKEIT 90
6 INHALTSVERZEICHNIS 6.2.2 MAXIMALE ANZAHL PROJIZIERBARER MUSTERPUNKTE
109 6.2.3 ADAPTIVITAET ZUR UMGEBUNGSHELLIGKEIT 110 6.3 ABTASTRASTER
DIFFERENZIERT NACH ISOTROPIE UND STRUKTURIERUNG 111 6.3.1 STATISCHE UND
HIERARCHISCHE ABTASTRASTER 111 6.3.2 ADAPTIVE UNSTRUKTURIERTE
ABTASTRASTER 111 6.3.3 SEGMENTWEISE ABTASTUNG 115 6.3.4 EVALUATION DER
ABTASTRASTER 116 6.4 DER MESSVORGANG 118 7 DIGITALE DREIDIMENSIONALE
BILDSIGNALVERARBEITUNG 123 7.1 SIMULATOR 123 7.1.1 BERECHNUNG DES
VIRTUELLEN MUSTERPROJEKTORS UND RAYTRACING DER PROJEKTIONSSTRAHLEN 124
7.2 DETEKTION 126 7.2.1 METHODEN ZUR SUBPIXELINTERPOLATION 127 7.3
TRIANGULATION 130 7.4 OBERFLAECHENAPPROXIMATION UND -INTERPOLATION 131
7.4.1 GEGENUEBERSTELLUNG DER INTERPOLATIONSERGEBNISSE 134 8 ANALYSE DER
THEORETISCH MOEGLICHEN UND PRAKTISCH ERREICHTEN MESSGENAU- IGKEIT 137 8.1
THEORETISCH MOEGLICHE MESSGENAUIGKEIT 137 8.1.1 LASERPUNKTE UND
ARBEITSBEREICH 137 8.1.2 ABBILDUNG DES LASERPUNKTES 139 8.1.3 SIMULATION
DES THEORETISCHEN MESSFEHLERS 140 8.2 PRAKTISCH ERREICHTE
MESSGENAUIGKEIT 142 8.2.1 EBENENEINHEITSABWEICHUNG 142 8.2.2
LINEARITAETSABWEICHUNG UND WIEDERHOLPRAEZISION 144 8.2.3
BEISPIELTIEFENPROFILE 145 8.3 VERFAHRENSGRENZEN 146 9 ZUSAMMENFASSUNG
149 LITERATURVERZEICHNIS 153 A SYSTEMTHEORIE 163 B LICHTTECHNISCHE
GROESSEN 165 C KONSTRUKTIONSZEICHNUNGEN UND REALER MESSAUFBAU 167 D
INHALTSVERZEICHNIS E.2 SONY ICX274AL CCD-SENSOR 175 E.3 AUSZUEGE
ENTWICKELTER SOFTWAREMODULE 176 E.4 KALIBRIERUNGSTARGET 177 INDEX 179
LEBENSLAUF 183 VI
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