POČÍTAČOVÁ ANALÝZA OBRAZU (oblast optických měřicích technik)



Podobné dokumenty
Technický boroskop zařízení na monitorování spalovacích procesů

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

Konstrukční varianty systému pro nekoherentní korelační zobrazení

Optické měřicí 3D metody

VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ

Měření malé deformace předmětu pomocí metody korelace. polí koherenční zrnitosti

Analýza profilu povrchů pomocí interferometrie nízké koherence

Společná laboratoř optiky. Skupina nelineární a kvantové optiky. Představení vypisovaných témat. bakalářských prací. prosinec 2011

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I 17. Optické vizualizační metody

1 3D snímání: Metody a snímače

Sendvičové panely smykový test výplňového materiálu čtyřbodovým ohybem

Aplikace barevného vidění ve studiu elastohydrodynamického mazání

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

SLO/PGSZZ Státní doktorská zkouška Sdz Z/L. Povinně volitelné předměty 1 - jazyková průprava (statut bloku: B)

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

PSI (Photon Systems Instruments), spol. s r.o. Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STROJNÍ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY

Zpětnovazební prvky a čidla odměřování. Princip a funkce fotoelektrických snímačů.

EXPERIMENTÁLNÍ MECHANIKA 2

SOFTWARE PRO ANALÝZU LABORATORNÍCH MĚŘENÍ Z FYZIKY

Digitální učební materiál

VLNOVÁ OPTIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - 3. ročník

VYUŽITÍ MATLABU PRO MODELOVÁNÍ INTERFEROGRAMŮ PROUDÍCÍHO PLYNU S RŮZNÝM INDEXEM LOMU. Jiří Olejníček Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita

Spektrální interferometrie v bílém světle využitá k disperzní charakterizaci vysoce dvojlomných optických vláken

Geometrická přesnost Schlesingerova metoda

Protokol. Vzdáleně měřený experiment charakteristiky šesti různých zdrojů světla

Zobrazování s využitím prostorového modulátoru světla

Přípravek pro měření posuvů a deformací v průběhu svařování a chladnutí se zaměřením na využití pro numerické simulace.

3. Mechanická převodná ústrojí

na bázi aplikované fyziky

Holografie pro střední školy

POČÍTAČOVĚ ROZHRANÍ PRO VYČÍTÁNÍ DAT Z ŘÁDKOVÉHO CMOS SNÍMAČE HAMAMATSU S10077 S VESTVĚNÝM A/D PŘEVODNÍKEM

H Ý Č K E J T E S V O U P Ř Í R O D U!

Návrh řídícího modelu pro aktivní kompenzace geometrických chyb skeletu obráběcího stroje

Integrita povrchu a její význam v praktickém využití

Pracovní skupina Měření a senzory

ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTRÁLNÍCH PŘÍSTROJŮ

MĚŘENÍ PROUDĚNÍ POMOCÍ PIV V PROTÉKANÉM PROSTORU ČERPADLA EMULZÍ

Název: Měření vlnové délky světla pomocí interference a difrakce

Sendvičové panely únosnost při celoplošném zatěžování

KONTROLA PŘESNOSTI VÝROBY S VYUŽITÍM MATLABU

Measurement of fiber diameter by laser diffraction Měření průměru vláken pomocí laserové difrakce

Ústav termomechaniky AV ČR. Témata diplomových prací (2007) Oddělení dynamiky tekutin Dolejšova 5 Praha 8 mail:

Studium tenkých mazacích filmů spektroskopickou reflektometrií

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

EXPERIMENTÁLNÍ METODA URČENÍ ZÁKLADNÍCH PARAMETRŮ OBJEKTIVU ANALAKTICKÉHO DALEKOHLEDU. A.Mikš 1, V.Obr 2

Laserový skenovací systém LORS vývoj a testování přesnosti

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2013 v oboru: M/001 OBRAZOVÁ A ZVUKOVÁ TECHNIKA TECHNICKÉ ZAMĚŘENÍ

Experimentální ověření možností stanovení příčné tuhosti flexi-coil pružin

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu měření tlaku (podtlak, přetlak)

Vlnové vlastnosti světla. Člověk a příroda Fyzika

Sendvičové panely únosnost v osovém tlaku

Optimalizace zobrazovacího procesu digitální mamografie a změny zkoušek provozní stálosti. Antonín Koutský

Laboratorní práce č. 3: Měření vlnové délky světla

Moderní trendy měření Radomil Sikora

Analýza a ověření metody měření indexu lomu vzduchu pro laserovou interferometrii

Studium tenkých mazacích filmů spektroskopickou reflektrometrií

PANM 14. List of participants. Terms of use:

Fakulta informatiky Masarykovy univerzity

měřicí technologie Optický hledáček Wi-Fi Kruhový interní blesk Spoušť Externí blesk Lasserová stopa Objektiv f=21mm Baterie Power

Měření proudění v rozvaděči rotočerpadla

Videosignál. A3M38VBM ČVUT- FEL, katedra měření, přednášející Jan Fischer. Před. A3M38VBM, 2015 J. Fischer, kat. měření, ČVUT FEL, Praha

DPZ10 Radar, lidar. Doc. Dr. Ing. Jiří Horák Institut geoinformatiky VŠB-TU Ostrava

Teorie bezkontaktního měření rozměrů

Meo S-H: software pro kompletní diagnostiku intenzity a vlnoplochy

Nová koncepční a konstrukční řešení pro zobrazení s PMS

Novinky v ocelových a dřevěných konstrukcích se zaměřením na styčníky. vrámci prezentace výstupů Evropského projektu INFASO + STYČNÍKY KULATIN

5. Optické počítače. 5.1 Optická propojení

Tři vzdáleně ovládané Pět vzdáleně ovládaných experimenty experimentů František Látal

Optika a nanostruktury na KFE FJFI

VŠB Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical engineering, 17. Listopadu 15, Ostrava Poruba, Czech Republic

Jak vyrobit monochromatické Slunce

Algoritmy ořezávání. Habilitační práce. (Clipping Algorithms) (Habilitation Thesis) Prof.Ing.Václav Skala, CSc.

OPTIMALIZACE NÁVRHU CB VOZOVEK NA ZÁKLADĚ POČÍTAČOVÉHO A EXPERIMENTÁLNÍHO MODELOVÁNÍ. GAČR 103/09/1746 ( )

PIV MEASURING INSIDE DRAFT TUBE OF MODEL WATER TURBINE PIV MĚŘENÍ V SAVCE MODELOVÉ VODNÍ TURBÍNY

Ostravská univerzita v Ostravě. Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip

Improved passenger's crash safety in coach by frontal collision. Vladislav Drobný

ZPRACOVÁNÍ OBRAZU přednáška 3

Pokyny pro zpracování BP - Optometrie

Praktikum školních pokusů 2

Rastrová reprezentace geoprvků model polí Porovnání rastrové a vektorové reprezentace geoprvků Digitální model terénu GIS 1 153GS01 / 153GIS1

z ), který je jejím Fourierovým obrazem. Naopak obrazová funkce g ( y, objeví v obrazové rovině bude Fourierovým obrazem funkce E(µ,ν).

Libor Kasl 1, Alois Materna 2

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Odměřovací zařízení

Název prezentace Michal Krátký

Zpracování obrazové informace pro monitorování spalovacích procesů v průmyslové praxi za pomoci Wolfram Mathematica

Metody digitální holografické interferometrie ve fyzice dielektrik

Využití neuronové sítě pro identifikaci realného systému

CEITEC a jeho IT požadavky. RNDr. Radka Svobodová Vařeková, Ph.D.

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE

Experimentální hodnocení bezpečnosti mobilní fotbalové brány

Kvantová informatika pro komunikace v budoucnosti

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

Rozsah průmyslového výzkumu a vývoje Etapa 9 Systém kontroly povrchových vad

Interaktivní výukový program pro demonstraci principů tvorby tomografických obrazů

Přehled činnosti na FSI VUT v Brně

VÝUKA OPTIKY V MATLABU. Antonín Mikš, Jiří Novák katedra fyziky, Fakulta stavební ČVUT v Praze

Bb Prostorové, informační a přístrojové zabezpečení studijního programu Vysoká škola. Univerzita Palackého v Olomouci Součást vysoké školy

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Transkript:

Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra experimentální fyziky POČÍTAČOVÁ ANALÝZA OBRAZU (oblast optických měřicích technik) Olomouc 2004 Doc., ing. Luděk Bartoněk, Ph.D.

Obrazové systémy Obr. 1. Schéma zobrazovacího systému Snímač video-signálu intereaguje přímo s primárním parametrickým polem reprezentujícím pozorovaný objekt z určitého hlediska. Syntezátor obrazu vytváří konečný obraz, který je možné bezprostředně vizuálně vnímat a analyzovat.

Číslicové zpracování obrazů (Digital Image Processing, resp. Digital Picture Processing) - vstupem metody je obraz a jejím výsledkem je opět obraz, případně doprovázený některými kvantitativními údaji o jeho struktuře. Jestliže na číslicové zpracování obrazů pohlédneme jako na počáteční etapu zpracování video-signálu, na kterou má navazovat etapa analýzy a rozpoznávání obrazů, mluvíme o předzpracování obrazů. Analýza obrazu - konstrukce popisu obrazu (scény) na základě extrakce určité informace z obrazu. Postupy k dosažení cíle spadají spíše do oblasti rozpoznávání obrazců (Pattern Recognition) a umělé inteligence (Artificial Intelligence). Počítačové vidění (Computer Vision) - soubor metod analýzy obrazu a rozpoznávání obrazů, realizovaných na prostředcích číslicové výpočetní techniky. Počítačová grafika (Computer Graphics). Vstupem systému je popis obrazu, výstup tvoří syntetizovaný (umělý) obraz.

Spolupracující pracoviště : Institute of Measurement Science Slovak Academy of Sciences Dubravska cesta 9 SK-84219 Bratislava Slovakia. Image Processing Laboratory, Laboratory of Interferometry - laserové interferometrické měřící metody, návrhy speciálních optických systémů pro měřící systémy a digitální zpracování obrazu. Department of Physics, University of Agriculture, Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra, Slovakia, - zpracování obrazu jako podpůrné metody pro identifikaci počítačových simulačních modelů - využití koherentního světla - speckle efektu, v oblasti deformační analýzy (speckle tenzometr) a dopplerovské vibrometrie. Zpracování obrazů biologického materiálu (laserová dopplerovská vibrometrie jablk a rozpoznávání jejich kvality).

VUT Brno, fakulta strojní, katedra matematiky, Technická 2, 61669 Brno, - transformace obrazových číslicových obrazů pro vědecko-výzkumné a technické účely. Hvězdárna Kraví hora, 60200 Brno - užití CCD kamer v astronomické oblasti Spojená Laboratoř Optiky Univerzity Palackého a FzÚ Akademie Věd ČR, 17. listopadu 50, 772 07 Olomouc - využití koherentního světla v laserové interferometrii, laserové anemometrii, holografické interferometrii, spackle interferomerii, moiré topografii a pod. Katedra elektrických měření FEI VŠB-TU Ostrava, 17. Listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba - přímá spolupráce s firmou National Instruments Corporation, vývoj komponentů automatizovaných měřících systémů zapojení katedry do programu Instrument Library Developer Program.

Biomechanická studie různých r operačních fixačních metod kadaverózn zní lidské bederní páteře Vzorek kadaverózní bederní páteře Vzorek páteře doplněný kulatými terči. Cílem práce je zhodnocení míry stability různých operačních fixačních metod lidské bederní páteře biomechanickou analýzou. Toto měření se provádí na kadaverózních vzorcích bederní páteře při přesně definovaném mechanickém zatížení vzorku páteře na tlak, ohyb, torzi a jejich kombinace. Stabilizace byla provedena válcovitými klecemi a fixačními šrouby. Tuhost destabilizovaných a stabilizovaných vzorků byla vypočítána k nedotčené páteři. Pohyb jednotlivých částí páteře byl detekován za pomoci kulatých terčů spojených s obrately, které byly osvětleny lampou a laserem a snímán dvěma CCD kamerami. Signál kamer byl přinesen do počítače a vyhodnocován metodou rychlé Fourierovy transformace. Z period a směru interferenčních proužků byla určena velikost a směr posunu. Mechanické zařízení umožňující měření tlaku, ohybu a torze vzorku Srovnání deformace páteře před a po aplikaci fixačních metod při stejné zátěži vzorku Grafické vyhodnocení biomechanických měření pro tři vzorky páteře Bartoněk L : Katedra experimentální fyziky PřF UP Olomouc, 772 07 Olomouc, Czech Republic, e-mail: barton@risc.upol.cz; phone 068/5634291, fax 5224047. Keprt J: SLO UP a FZU AV ČR Olomouc, Šmeralova 10, 772 07 Olomouc, Czech Republic, e-mail keprt@prfoptnw.upol.cz; phone 068/5631507, fax 5224047. Charamza J.: Ústav normální anatomie LF UP Olomouc, 775 15 Olomouc, Czech Republic, e-mail: charamza@tunw.upol.cz, phone 068/5632206. Hrabálek L.: Neurochirurgická klinika FN a LF UP Olomouc, 775 20 Olomouc, Czech Republic, e-mail: hrabalek@tunw.upol.cz; phone 068/5853562.

Interferometrická měřicí metoda optické tloušťky tenkých vrstev. Měření optických tloušťek vrstev je realizováno Michelsonovým interferometrem. Interferogram měřených vzorků, kde jedna polovina plochy je s vrstvou a druhá bez vrstvy je zaznamenána pomocí CCD kamery. Videosignál dvou řádků průběhu intensity ( s vrstvou a bez vrstvy ) je počítačově filtrován pomocí FFT 1D. Fázová změna těchto dvou funkcí je odvozena pomocí první a druhé derivace. Výsledný fázový posuv umožňuje určit cestu rozdílu světla a posléze tloušťku vrstvy. Měřené vzorky Interferenční obraz vzorku ( skleněná deska s jednou polovinou pokrytou tenkými vrstvami) Průběh intenzity řádku R1, R2 a jejich první a druhé derivace Protokol o měření Bartoněk L. : Katedra experimentální fyziky PřF UP Olomouc, 772 07 Olomouc, Czech Republic, e-mail: barton@risc.upol.cz; phone 068/5634291, fax 5224047. Keprt J.: SLO UP a FZU AV ČR Olomouc, Šmeralova 10, 772 07 Olomouc, Czech Republic, e-mail keprt@prfoptnw.upol.cz; phone 068/5631507, fax 5224047.

Testování tvaru lopatky y čerpadla projekční Moiré topografií Optická sestava umožňující realizaci dvou transformací Studium tvaru prostorových předmětů je možno realizovat např. metodou stínové moiré topografie. V tomto případě jsme omezeni velikostí mřížky, která musí být srovnatelná s velikostí měřeného předmětu. Zmíněnou nevýhodu je možno odstranit použitím metody projekční moiré topografie, která je založena na symetrické projekci lineární mřížky na prostorovou plochu studovaného předmětu. Vzniklý moiré topografický obraz je počítačově upravován z pohledu jednoznačného vyhodnocení, přičemž požadované přesnosti měření je dosaženo změnou počáteční fáze jednoho obrazu projekční mřížky. V předložené práci je tato měřící metoda aplikována na studium tvaru lopatky čerpadla. Libovolné malé posunutí zrcadla vyvolává změnu moiré vzoru a z této nové formy moiré vzoru můžeme odvodit celý tvar zkušebního obrazce. Získaná vrstevnice systému z několika moiré vzorů může být považována za mapu popisu zkušebního obrazce s vysokou přesností. Bartoněk L. : Katedra experimentální fyziky PřF UP Olomouc, 772 07 Olomouc, Czech Republic, e-mail: barton@risc.upol.cz; phone 068/5634291, fax 5224047. Miroslav Hrabovský, Keprt J.: SLO UP a FZU AV ČR Olomouc, Šmeralova 10, 772 07 Olomouc, Czech Republic, e-mail krabovsky@prfoptnw.upol.cz, keprt@prfoptnw.upol.cz; phone 068/5631507, fax 5224047.

APPLICATIONS COMPUTER EQUIPMENT AT OPTICAL MEASUREMENTS OF PNEUMATIC TYRES GROWTH DURING FREE ROTATION Z hlediska bezpečnosti silničního provozu byl v Evropské hospodářské komisi OSN vypracován předpis pro homologaci pneumatik pro motocykly. Jednou z podmínek pro udělení homologace je provedení zkoušky maximálního nárůstu rozměrů pneumatik při volné rotaci. Ve spolupráci IGTT Zlín a UP Olomouc byla navržena metodika studia nárůstu pneumatik, která je založena na snímání optické stopy svítící štěrbiny na profilu pneumatiky pomocí CCD kamer s počítačovým zpracováním obrazu během malých a vysokých otáček. Obraz světelné stopy na pneumatice pohled jednou kamerou Blokové schéma navržené měřicí sestavy. Zařízení v IGTT Zlín Bartoněk L. : Katedra experimentální fyziky PřF UP Olomouc, 772 07 Olomouc, Czech Republic, e-mail: barton@risc.upol.cz; phone 068/5634291, fax 5224047. Keprt J.: SLO UP a FZU AV ČR Olomouc, Šmeralova 10, 772 07 Olomouc, Czech Republic, e-mail keprt@prfoptnw.upol.cz; phone 068/5631507, fax 5224047.