Bezkontaktní způsob snímání povrchu lidského těla pro potřeby aplikace



Podobné dokumenty
Snímání skenování povrchu lidského těla nebo jeho částí

Moderní trendy měření Radomil Sikora

Jménem celého našeho týmu Vás vítám na naší prezentaci týmového projektu. Petr Kolář, Jan Šír, Kristýna Juchelková, Jakub Vraný

SPŠS Č.Budějovice Obor Geodézie a Katastr nemovitostí 4.ročník MĚŘICKÝ SNÍMEK PRVKY VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ ORIENTACE CHYBY SNÍMKU

1 3D snímání: Metody a snímače

SPŠS Č.Budějovice Obor Geodézie a Katastr nemovitostí 4.ročník LASEROVÉ SKENOVACÍ SYSTÉMY

České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství

SPŠS Č.Budějovice Obor Geodézie a Katastr nemovitostí 4.ročník MATEMATICKÉ (OPTICKÉ) ZÁKLADY FOTOGRAMMETRIE

Bezkontaktní měření Fotogrammetrie v automotive

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma

RF603 Měření vzdáleností triangulační technikou

Moderní metody rozpoznávání a zpracování obrazových informací 15

VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ

VYUŽÍTÍ CA SYSTÉMŮ V KONFEKČNÍ VÝROBĚ (hardware)

Využití letecké fotogrammetrie pro sledování historického vývoje krajiny

ÚCHYLKY TVARU A POLOHY

ÚCHYLKY TVARU A POLOHY Doplněná inovovaná přednáška

VYUŽÍTÍ CA SYSTÉMŮ V KONFEKČNÍ VÝROBĚ (hardware)

Příloha C. zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku Mikroskopy pro LF MU TECHNICKÉ PODMÍNKY (technická specifikace)

2.12 Vstupní zařízení II.

VY_32_INOVACE_FY.12 OPTIKA II

VYUŽÍTÍ CA SYSTÉMŮ V KONFEKČNÍ VÝROBĚ (hardware)

Měření a analýza mechanických vlastností materiálů a konstrukcí. 1. Určete moduly pružnosti E z ohybu tyče pro 4 různé materiály

Měření parametrů světelných zdrojů a osvětlení

- Ideálně koherentním světelným svazkem se rozumí elektromagnetické vlnění o stejné frekvenci, stejném směru kmitání a stejné fázi.

Geometrické vidění světa KMA/GVS ak. rok 2013/2014 letní semestr

Aplikace bin picking s použitím senzorové fúze

Osvětlení StRojoVého Vidění

Terestrické 3D skenování

MĚŘÍCÍ Senzory. Velmi přesná kontrola kvality

KSQ spol. s r.o. Kalibrační laboratoř Kubatova 1240/6, České Budějovice

3D laserové skenování Silniční stavitelství. Aplikace

SurfaceMeasure. Bezkontaktní řádková laserová sonda pro souřadnicové měřicí stroje

Proma doporučuje prostřihovací nůžky PNP ,- (více na straně 106) Tvářecí stroje. Tvářecí stroje

2. Kinematika bodu a tělesa

ZOBRAZOVÁNÍ ZRCADLY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Septima - Optika

Senzory - snímací systémy

UNIMETRA, spol. s r.o. Odd. Kalibrační laboratoře Těšínská 367, Ostrava - Radvanice

ZPRACOVÁNÍ OBRAZU přednáška 3

Teorie bezkontaktního měření rozměrů

Základy mikroskopie. Úkoly měření: Použité přístroje a pomůcky: Základní pojmy, teoretický úvod: Úloha č. 10

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství

Měření fotometrických parametrů světelných zdrojů

Somatometrie, klinická antropometrie

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Jsou všechny žárovky stejné?

CO OČI NEVIDÍ POMŮCKY NASTAVENÍ MĚŘICÍHO ZAŘÍZENÍ. Vzdělávací předmět: Fyzika. Tematický celek dle RVP: Elektromagnetické a světelně děje

VY_32_INOVACE_AUT-2.N-06-DRUHY AUTOMATICKEHO RIZENI. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

Jednoduchý elektrický obvod

Návrh řídícího modelu pro aktivní kompenzace geometrických chyb skeletu obráběcího stroje

PRIMA Bilavčík, s. r. o., 9. května 1182, Uherský Brod, tel.: ,

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje

Pořízení rastrového obrazu

Oděvnictví obor - průmyslové odvětví

Obrázek 2: Experimentální zařízení pro E-I. [1] Dřevěná základna [11] Plastové kolíčky [2] Laser s podstavcem a držákem [12] Kulaté černé nálepky [3]

SNÍMAČE OPTICKÉ, ULTRAZVUKOVÉ A RÁDIOVÉ

Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí

Úvod do mobilní robotiky AIL028

EXPERIMENTÁLNÍ METODY. Ing. Jiří Litoš, Ph.D.

Staré mapy TEMAP - elearning

AVS / EPS. Pracovní verze část 3. Ing. Radomír Mendřický, Ph.D.

LASEROVÉ SKENOVÁNÍ MOŽNOSTI VYUŽITÍ V PROJEKTOVÁNÍ

ZJIŠŤOVÁNÍ DOHLEDNOSTI NA CHODCE ZA VIDITELNOSTI SNÍŽENÉ TMOU PŘÍLOHA Č. 2

Aplikace třetího rozměru v archeologii. Úvod a 3D prostředí

Spektrální charakteristiky

Ernest-Lehnert Fertigungsmesstechnik GmbH

Pozemní laserové skenování. Doc. Ing. Vlastimil Hanzl, CSc.

Zpracování obrazu Werth v tomografii pro komplexní detekci vad Ing. Rostislav Kadlčík PRIMA BILAVČÍK, s.r.o.

Úvod, optické záření. Podkladový materiál k přednáškám A0M38OSE Obrazové senzory ČVUT- FEL, katedra měření, Jan Fischer, 2014

Systém, který na základě stavu světla detekuje snímání pohybu. vzorová úloha (SŠ) Jméno Třída Datum

LASEROVÝ SKENER HP-L-8.9

Fotogammetrie. Zpracoval: Jakub Šurab, sur072. Datum:

Konstrukční varianty systému pro nekoherentní korelační zobrazení

Optické měřicí 3D metody

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I 17. Optické vizualizační metody

Optika nauka o světle

How true pro s measure LAX 50 G. Návod k použití

Základy 3D modelování a animace v CGI systémech Cinema 4D C4D

INTERAKTIVNÍ TABULE. 1 Obsluha. Interaktivní tabule je velká interaktivní plocha, ke které je připojen počítač a datový projektor,

Problematika disertační práce a současný stav řešení. Ing. Aneta Zatočilová

Jméno a příjmení. Ročník. Měřeno dne Příprava Opravy Učitel Hodnocení. Charakteristiky optoelektronických součástek

Defektoskopie. 1 Teoretický úvod. Cíl cvičení: Detekce měřicího stavu a lokalizace objektu

A5M13VSO MĚŘENÍ INTENZITY A SPEKTRA SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY

Zvedání jedné ruky a protilehlé nohy vleže na břiše Přednožování vsedě

On-line datový list. WTB190L-P460 W190 Laser Standard PRODUKTOVÉ PORTFOLIO

SPŠS Č.Budějovice Obor Geodézie a Katastr nemovitostí 4.ročník RELATIVNÍ A ABSOLUTNÍ ORIENTACE AAT ANALYTICKÁ AEROTRIANGULACE

Mechanika

FYZIKA I. Rovnoměrný, rovnoměrně zrychlený a nerovnoměrně zrychlený rotační pohyb

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STROJNÍ. Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky DIPLOMOVÁ PRÁCE

Moment síly Statická rovnováha

Charakteristiky optického záření

7 Transformace 2D. 7.1 Transformace objektů obecně. Studijní cíl. Doba nutná k nastudování. Průvodce studiem

Digitální fotogrammetrie

Ultrazvuková defektoskopie. Vypracoval Jan Janský

Ing. Petr Knap Carl Zeiss spol. s r.o., Praha

Mida Set ODNÍMATELNÉ, VYSOCE PŘESNÉ MĚŘÍCÍ RAMENO PRO ZAMĚŘENÍ A KONTROLU NÁSTROJŮ NA SOUSTRUZÍCH. Výhody. Dotykové sondy.

METROTOMOGRAFIE JAKO NOVÝ NÁSTROJ ZAJIŠŤOVÁNÍ JAKOSTI VE VÝROBĚ

VÝSLEDKYVÝVOJEAUTONOMNÍ MAPOVACÍVZDUCHOLODĚ

Transkript:

Bezkontaktní způsob snímání povrchu lidského těla pro potřeby aplikace

Zpracování přehledu aktuálního stavu bezkontaktních metod používaných při snímání lidského těla Řešení pracoviště pro bezkontaktní způsob snímání povrchu lidského těla Vypracování metodického postupu pro bezkontaktní způsob měření povrchu lidské postavy Somatometrický výzkum mladých žen kontaktním a bezkontaktním způsobem a vyhodnocení výsledků měření

Snímání objektů V různých odvětvích lidské činnosti se snímání rozměrů a tvaru objektů stalo důležitou činností. Můžeme se zde rozhodnout mezi dvěma základními metodami - kontaktní a bezkontaktní. Podle způsobu snímání dat se rozlišují různé druhy 3D scanerů, které nacházejí uplatnění v rozmanitých průmyslových oblastech. Ne všechny jsou uplatnitelné v oborech, kde je předmětem snímání lidské tělo, které představuje hlavní limitující faktor použité technologie.

Dvě cesty pro zjišťování tělesných rozměrů metody kontaktní - při nichž dochází k přímému dotyku (kontaktu) měřidla a těla měřeného probanda při použití techniky klasické antropometrie, jako antropometr, torakometr, pelvimetr, kefalometr, posuvné měřítko, dynamometr, kaliper, úhloměr, měřící páska apod. metody bezkontaktní - měření bez přímého dotyku, vycházející z optického záznamu, netradiční metoda zjišťování tělesných rozměrů

Metody snímání 3D objektů Triangulační metody aktivní a pasivní, 1D, 2D, 3D - technika moiré stejnosměrné mřížky, různě orientované mřížky - světelného vzoru jednobarevné a barevné osvětlení předmětu Metody optické interferometrie - měření doby letu koherentního záření (referenční a předmětová vlna) - měření doby letu modulovaného světla ( doba letu světelného paprsku od vyslání senzorem, odražení od objektu až po opětovné zachycení senzorem) Bezkontaktní snímání povrchu objektu ultrazvukovou sondou - vysílá zvukové vlny v kmitočtovém spektru nad oblastí slyšitelnosti lidského ucha Pomocí přesného měření fázového posuvu - generováním zvukové vlny a příjmem odražené vlny se dá vyhodnotit vzdálenost sondy od měřeného předmětu

Scanovací systémy na principu optické triangulace ke snímání celého těla strukturální světlo zdroj žárovka jde o projekci linií o určité tloušťce na tělo probanda Telmat TC 2 CAD Modelling Puls Scaning System polovodičový čárový laserový paprsek I. a II. třídy dopadem své roviny na předmět vykresluje průsečnici procházející osou rotace Cyberware TecMath Vitronic Hamano

Tělesné scanery pro snímání celého těla, hlavy, obličeje, končetin, nohou Puls Scanning Systém Německo TecMath Německo (snímání nohou) Vitronic Německo Cyberware USA (snímání hlavy, končetin) TC 2 - USA Hamamatsu Japonsko Hamano - Japonsko Telmat Francie Wick and Wilson Velká Británie CAD Modelling Itálie

Tělesný scaner firmy Cyberware model WB4 a zobrazení postavy v softwaru DigiSize

Scaner pro snímání hlavy, obličeje a končetin 3D-měřící systém Gscan pro snímání obličeje PRIMOS handheld - v obličejové chirurgii a)scaner pro snímání hlavy b) scaner pro snímání končetin s otočným podstavcem firma Cyberware

Scaner firmy TECMATH 3D scaner PEDUS pro snímání nohou

Virtuální zkoušecí systém 3D Virtual-try-on pro oční optiku Scaner se používá při prodeji brýlí v oční optice

3D světelné snímací systémy dostupné na trhu a jejich výrobci SVĚTELNÉ SNÍMACÍ SYSTÉMY Stínové snímací systémy Moaré snímací systémy Ostatní světelné snímací systémy Loughborough University Velká Británie LASS Wicks and Wilson Velká Británie TriForm BodyScan, TriForm3 (Torso Scan) Puls Scanning System Německo Puls Scanning System SS s použitím bílého strukturovaného světla Hongkong Polytechnic University Shadow moire body Scanning system CAD modelling Itálie Scanfit [TC] 2 USA 2T4,3T6 LED/PSD snímací systémy (Light Emitting Diodes, Position Sensitive Detector) CogniTens USA Optigo 200 OptiCell TELMAT Francie Symcad 3D Virtual model Hamamatsu Japonsko BL Scanner Dimension 3D-System Německo 3D Scan Station Body InSpeck Kanada 3D Full Body 3D Half Body Eyetronics Belgie BScan-S

3D laserové, fotogrammetrické a ostatní snímací systémy dostupné na trhu a jejich výrobci LASEROVÉ SNÍMACÍ SYSTÉMY FOTOGRAMMETRICKÉ SNÍMACÍ SYSTÉMY OSTATNÍ SNÍMACÍ SYSTÉMY Společnost Výrobek Společnost Výrobek Společnost Výrobek Cyberware USA WBX, WB4 3Q Technologies USA QloneratorPRO 1000 Immersion USA MicroScribe TecMath Německo Ramsis, Contour, Vitus Pro, Vitus Smart Univerzita Glasgow (3-D MATIC/Faraday) Velká Británie C3D Faro Technologies USA Faro Gage Faro Arm Laser Tracker Vitronic Německo VITUS/smart 3D PEDUS foot scanner 3D Scanners Velká Británie Replica, Model Maker, Reversa Hamano Japonsko Voxelan Polhemus USA Fastscan

Měření povrchu lidského těla na systému MaNescan Metoda založená na cylindrickém souřadnicovém systému 2D aktivní triangulace - znamená označení povrchu objektu světelným pruhem Aktivní je zdroj světla světelný pruh Aktivní triangulační metodu lze obecně matematicky popsat na základě znalosti všech vnitřních i vnějších parametrů kamery

Systém MaNescan pro bezkontaktní snímání povrchu lidského těla Rotační podstavec bez a s anatomickými holami Kalibrační předmět Ramenový stojan Laser pro nasvícení povrchu těla polovodičový čárový laserový modul IMM-1255L-635-1100-K (LAS63/01- Linie) Fotoaparát snímač obrazu Nikon COOLPIX 4500 Velikost obrazu 1600x1200 bodů

Sestavení systému MaNescan pro snímání povrchu lidského těla

Systém MaNescan

Princip metody uplatněné při snímání povrchu lidského těla Při rekonstrukci se pracuje s rotačním podstavcem, proto je vhodné vyjádřit jednotlivé body měřeného objektu v cylindrických (válcových) souřadnicích r arctg x y r x 2 y 2 x = r.sin y = r.cos z = z Vektor r má tři skalární složky x, y, z

Podmínky scanování Nastavení laseru, fotoaparátu a osy rotačního podstavce svírá takový úhel, aby nasvícení laserovým pruhem bylo viditelné na snímané postavě pokud možno po celou dobu snímání. Fotoaparát je nastaven tak, aby se do zorného pole vešel člověk. Důležitým momentem je nastavení fotoaparátu pro práci ve tmě. Otáčky rotačního podstavce jsou seřízeny po 9 stupních v rozsahu 0-360 stupňů. Kalibrační předmět je umístěn na osu otáčení rotačního podstavce, kolmo k rovině laseru.

Scanování 3D povrchu lidského těla Pořízení kalibračních snímků je provedeno ve čtyřech krocích, pro r1=0, r2=100mm, r3=200 mm, r=300 mm. Snímky jsou pořízeny za světla a za tmy Proband oděn v prádle si nasadí ochranné brýle a postaví doprostřed na rotační podstavec tak, aby laserový paprsek procházel vertikálně středem zad. Zaujme postoj s mírným rozkročením, pažemi ohnutými v lokti a rukama opřenýma v bocích Pořizování snímků jednotlivých scanů snímané postavy po každém pootočení rotačního podstavce o 9 stupňů v temné místnosti provádí obsluha celého zařízení

Scanování povrchu lidského těla Snímky jednotlivých scanů představují profily řezů objektu, přičemž každý z nich představuje profil pohledu pod jiným úhlem. Ukázka jednoho snímku scanované linie

Výpočet souřadnic bodů scanovaných linií Poloautomaticky - Matlab, Excel Automaticky MiT_MaNescan Výsledek souřadnice x, y, z Import dat do 3D CAD systému CATIA P3 V5R14