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Optimierte geometrisch/physikalische Modellierung digitaler Industriemesskameras im Einsatz der industriellen Qualitätskontrolle.

Laufzeit: 01.01.2012 - 31.12.2015

Förderkennzeichen: 961 – 386261 / 1055

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Kurzfassung


Optische Messtechniken bilden heute einen wichtigen Faktor, wenn es darum geht die Qualität und Produktivität in der industriellen Produktion zu steigern. Zu diesem Trend hat vor allem die zügige Entwicklung von Digitalsensoren beigetragen.

Obwohl Algorithmen von Filmkameras ohne tiefgreifende Veränderungen auch bei Digitalsensoren verwendet werden können, zeigen Untersuchungen und Erfahrungen aus industriellen Projekten, dass das geometrisch-physikalische Verhalten digitaler Kameras für...
Optische Messtechniken bilden heute einen wichtigen Faktor, wenn es darum geht die Qualität und Produktivität in der industriellen Produktion zu steigern. Zu diesem Trend hat vor allem die zügige Entwicklung von Digitalsensoren beigetragen.

Obwohl Algorithmen von Filmkameras ohne tiefgreifende Veränderungen auch bei Digitalsensoren verwendet werden können, zeigen Untersuchungen und Erfahrungen aus industriellen Projekten, dass das geometrisch-physikalische Verhalten digitaler Kameras für höchste Ansprüche nicht ausreichend modelliert wird.

Dies zeigt sich vor allem in Restfehlern, welche nach der Kalibrierung der Kameras in den Messbildern sichtbar werden. In vielen Fällen sind Diese immer noch zu groß und zu systematisch (Abbildung 1) um akzeptiert zu werden. Somit ist sowohl Potenzial für signifikante Qualitätssteigerungen, wie auch für das nicht exakt vorhandene Verständnis der auf die Geometrie eines Digitalsensors wirkenden Faktoren vorhanden.

Dieses Verständnis soll im Rahmen einer kooperativen Promotion mit der Universität Koblenz im Kontext dieses Projektes erarbeitet werden und die darauf bauende, erweiterte mathematische Beschreibung zu einer Genauigkeitssteigerung heutiger und zukünftiger Kameragenerationen beitragen.
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  • photogrammetrie kamerakalibrierung sensortechnik

Veröffentlichungen




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