基于Android的紅外三維重構(gòu)移動APP設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)
發(fā)布時(shí)間:2021-11-21 13:39
物體的冷熱程度主要依據(jù)溫度來衡量,在科學(xué)進(jìn)步的過程中也研制出很多測量物體溫度的設(shè)備,非制冷型紅外熱成像儀就是應(yīng)用最為廣泛的一種。非制冷型紅外熱像儀是一種快速測量、非接觸式的測溫方法,而且成本非常低,已經(jīng)在各行各業(yè)中廣泛應(yīng)用。本論文應(yīng)用智能化與微型化技術(shù),將傳統(tǒng)的移動智能設(shè)備與嵌入式技術(shù)相結(jié)合,開發(fā)一款運(yùn)行速度快、攜帶方便、性能優(yōu)越的基于紅外熱成像三維重構(gòu)應(yīng)用系統(tǒng)。Android操作系統(tǒng)是目前主流的智能操作系統(tǒng),因?yàn)槠溟_源性的特點(diǎn)而備受人們關(guān)注,很多用戶都會在Android操作系統(tǒng)上做修改以滿足自己的需求,而且其資源共享的模式大幅降低了成本,擴(kuò)大了系統(tǒng)的使用市場。隨著紅外熱成像三維重構(gòu)技術(shù)和Android移動智能手機(jī)技術(shù)的發(fā)展,開發(fā)一款基于Android操作系統(tǒng)的紅外熱成像三維重構(gòu)應(yīng)用系統(tǒng)將很有實(shí)用價(jià)值和現(xiàn)實(shí)意義。論文主要介紹了非制冷型紅外熱成像三維重構(gòu)應(yīng)用系統(tǒng),將Android操作系統(tǒng)智能手機(jī)和紅外熱成像探測器組件相結(jié)合,搭建Eclipse開發(fā)環(huán)境并開發(fā)出一款基于Android系統(tǒng)的紅外熱成像三維重構(gòu)測溫應(yīng)用系統(tǒng)。并且根據(jù)紅外熱成像三維重構(gòu)測溫應(yīng)用系統(tǒng)的使用場景,設(shè)計(jì)了夜視模式和偽彩色...
【文章來源】:電子科技大學(xué)四川省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:89 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【部分圖文】:
非制冷型紅外焦平面陣列在非制冷型紅外焦平面陣列當(dāng)中,首先是要尋找開發(fā)性能非常好的熱敏感材
電子科技大學(xué)碩士學(xué)位論文6第二章相關(guān)技術(shù)理論分析三維重構(gòu)主要是通過多相機(jī)多角度拍攝,然后將多角度拍攝的圖像進(jìn)行匹配,算出之間的距離,然后求得圖像中的特征點(diǎn)在三維空間的坐標(biāo)。紅外三維重構(gòu)主要是對物體表面溫度的精確測量,從而進(jìn)行一系列數(shù)據(jù)分析,得到圖像的三維坐標(biāo)為用戶構(gòu)建出物體的視覺模型,最終顯示出物體的三維圖像。因此,紅外輻射測溫技術(shù)是三維重構(gòu)的重點(diǎn),是提升三維重構(gòu)技術(shù)的突破口。本章主要介紹了紅外熱成像測溫的原理。2.1紅外輻射原理2.1.1電磁波譜通過大量的實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證,眾多的科學(xué)家和學(xué)者都認(rèn)為,紅外輻射一般會存在于電磁波譜的中心位置。當(dāng)科學(xué)家發(fā)現(xiàn)了紅外線之后,對其進(jìn)行了深入的研究,從而發(fā)現(xiàn)在可見光的右側(cè)位置,有一種肉眼看不到的光線存在,將這種輻射叫做“紅外輻射”。紅外輻射是一種新發(fā)現(xiàn)的光線,它也是光的一種存在形式,因此它也滿足光的所有特性。如圖2-1所示,為了更加方便的進(jìn)行研究,把紅外波段又細(xì)分了幾個(gè)小的區(qū)間,0.76-3m區(qū)間為近紅外3-6m區(qū)間為中紅外,6-15m區(qū)間為遠(yuǎn)紅外,15-1000m區(qū)間為極遠(yuǎn)紅外。圖2-1電磁波的頻譜因?yàn)榇髿庵写嬖谡羝、浮塵、臭氧、二氧化碳等氣體成分以及懸浮顆粒,物
第二章相關(guān)技術(shù)理論分析7體發(fā)出的紅外輻射被這些氣體吸收了一部分,還有一部分被分子或懸浮顆粒物散射,因此在大氣中傳輸?shù)募t外輻射只有特定的波段,可以傳輸一定紅外輻射的波段稱為“大氣窗口”。當(dāng)“大氣窗口”在0-15m之間,大氣中存在的蒸汽、浮塵和臭氧都會對紅外輻射產(chǎn)生一定的吸收作用,而且它們所具的吸收帶是不一樣的。2.1.2紅外輻射基本理論黑體作為發(fā)射體及吸收體,是一個(gè)比較理想的紅外輻射研究對象。但是在真實(shí)生活中,黑體是不存在的,在研究時(shí)通過實(shí)驗(yàn)獲取黑體。與黑體相關(guān)的紅外熱輻射定律有以下三個(gè)。(1)普朗克定律黑體在固定溫度下輻射隨波長的變化分布:(2-1)其。圖2-2一定溫度下輻射出射度曲線如上圖所示,是當(dāng)溫度在500~900K區(qū)間的時(shí)候黑體輻射出射度曲線,根據(jù)上圖得到黑體輻射的一些特點(diǎn):從圖2-2的一定溫度下輻射出射度曲線可以看出,幾乎在不同的溫度處都會存在與其相對應(yīng)的紅外輻射的射度,而且每一條紅外輻射的射度都與不同的波長是有關(guān)系的,而圖中的曲線代表的面積則表示為在當(dāng)前溫度下該紅外輻射進(jìn)行的全輻射出射度。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]軍用車輛夜間駕駛裝備發(fā)展現(xiàn)狀與展望[J]. 蔡濱,曹巍,李斐如,付康. 四川兵工學(xué)報(bào). 2015(06)
[2]非制冷紅外焦平面探測器及其技術(shù)發(fā)展動態(tài)[J]. 馮濤,金偉其,司俊杰. 紅外技術(shù). 2015(03)
[3]目標(biāo)溫度場對紅外成像探測的影響[J]. 何友金,錢昂,劉亮. 海軍航空工程學(xué)院學(xué)報(bào). 2015(01)
[4]國產(chǎn)640×512非制冷氧化釩紅外焦平面探測器的研制[J]. 雷述宇,方輝,劉俊,何熙. 紅外技術(shù). 2013(12)
[5]紅外探測器發(fā)展需求[J]. 張雪,梁曉庚. 電光與控制. 2013(02)
[6]紅外成像系統(tǒng)性能評價(jià)技術(shù)的新進(jìn)展[J]. 金偉其,王吉暉,王霞,徐超,陳翼男. 紅外與激光工程. 2009(01)
[7]紅外熱成像無損檢測技術(shù)及其應(yīng)用現(xiàn)狀[J]. 戴景民,汪子君. 自動化技術(shù)與應(yīng)用. 2007(01)
[8]紅外熱像技術(shù)及其應(yīng)用的研究進(jìn)展[J]. 李國華,吳立新,吳淼,曲敬信. 紅外與激光工程. 2004(03)
[9]中國科學(xué)院上海技術(shù)物理研究所承擔(dān)的鈦酸鍶鋇鐵電薄膜材料研究項(xiàng)目通過鑒定[J]. 技物. 紅外. 2001(05)
博士論文
[1]基于紅外熱成像的溫度場測量關(guān)鍵技術(shù)研究[D]. 王華偉.中國科學(xué)院研究生院(西安光學(xué)精密機(jī)械研究所) 2013
[2]基于紅外熱像儀的溫度測量技術(shù)及其應(yīng)用研究[D]. 李云紅.哈爾濱工業(yè)大學(xué) 2010
[3]非制冷紅外熱成像系統(tǒng)研究[D]. 邢素霞.南京理工大學(xué) 2005
碩士論文
[1]基于FPGA的非制冷紅外成像系統(tǒng)的硬件設(shè)計(jì)[D]. 易波.南京理工大學(xué) 2013
[2]距離及視場角對近紅外熱像儀精度影響的研究[D]. 趙玥.東北大學(xué) 2012
[3]紅外熱成像測溫技術(shù)及其應(yīng)用研究[D]. 張杰.電子科技大學(xué) 2011
[4]非制冷紅外熱成像系統(tǒng)的小型化改進(jìn)[D]. 蔡良鋒.南京理工大學(xué) 2008
[5]距離對紅外熱像儀測溫精度的影響研究[D]. 孫麗.長春理工大學(xué) 2008
本文編號:3509610
【文章來源】:電子科技大學(xué)四川省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:89 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【部分圖文】:
非制冷型紅外焦平面陣列在非制冷型紅外焦平面陣列當(dāng)中,首先是要尋找開發(fā)性能非常好的熱敏感材
電子科技大學(xué)碩士學(xué)位論文6第二章相關(guān)技術(shù)理論分析三維重構(gòu)主要是通過多相機(jī)多角度拍攝,然后將多角度拍攝的圖像進(jìn)行匹配,算出之間的距離,然后求得圖像中的特征點(diǎn)在三維空間的坐標(biāo)。紅外三維重構(gòu)主要是對物體表面溫度的精確測量,從而進(jìn)行一系列數(shù)據(jù)分析,得到圖像的三維坐標(biāo)為用戶構(gòu)建出物體的視覺模型,最終顯示出物體的三維圖像。因此,紅外輻射測溫技術(shù)是三維重構(gòu)的重點(diǎn),是提升三維重構(gòu)技術(shù)的突破口。本章主要介紹了紅外熱成像測溫的原理。2.1紅外輻射原理2.1.1電磁波譜通過大量的實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證,眾多的科學(xué)家和學(xué)者都認(rèn)為,紅外輻射一般會存在于電磁波譜的中心位置。當(dāng)科學(xué)家發(fā)現(xiàn)了紅外線之后,對其進(jìn)行了深入的研究,從而發(fā)現(xiàn)在可見光的右側(cè)位置,有一種肉眼看不到的光線存在,將這種輻射叫做“紅外輻射”。紅外輻射是一種新發(fā)現(xiàn)的光線,它也是光的一種存在形式,因此它也滿足光的所有特性。如圖2-1所示,為了更加方便的進(jìn)行研究,把紅外波段又細(xì)分了幾個(gè)小的區(qū)間,0.76-3m區(qū)間為近紅外3-6m區(qū)間為中紅外,6-15m區(qū)間為遠(yuǎn)紅外,15-1000m區(qū)間為極遠(yuǎn)紅外。圖2-1電磁波的頻譜因?yàn)榇髿庵写嬖谡羝、浮塵、臭氧、二氧化碳等氣體成分以及懸浮顆粒,物
第二章相關(guān)技術(shù)理論分析7體發(fā)出的紅外輻射被這些氣體吸收了一部分,還有一部分被分子或懸浮顆粒物散射,因此在大氣中傳輸?shù)募t外輻射只有特定的波段,可以傳輸一定紅外輻射的波段稱為“大氣窗口”。當(dāng)“大氣窗口”在0-15m之間,大氣中存在的蒸汽、浮塵和臭氧都會對紅外輻射產(chǎn)生一定的吸收作用,而且它們所具的吸收帶是不一樣的。2.1.2紅外輻射基本理論黑體作為發(fā)射體及吸收體,是一個(gè)比較理想的紅外輻射研究對象。但是在真實(shí)生活中,黑體是不存在的,在研究時(shí)通過實(shí)驗(yàn)獲取黑體。與黑體相關(guān)的紅外熱輻射定律有以下三個(gè)。(1)普朗克定律黑體在固定溫度下輻射隨波長的變化分布:(2-1)其。圖2-2一定溫度下輻射出射度曲線如上圖所示,是當(dāng)溫度在500~900K區(qū)間的時(shí)候黑體輻射出射度曲線,根據(jù)上圖得到黑體輻射的一些特點(diǎn):從圖2-2的一定溫度下輻射出射度曲線可以看出,幾乎在不同的溫度處都會存在與其相對應(yīng)的紅外輻射的射度,而且每一條紅外輻射的射度都與不同的波長是有關(guān)系的,而圖中的曲線代表的面積則表示為在當(dāng)前溫度下該紅外輻射進(jìn)行的全輻射出射度。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]軍用車輛夜間駕駛裝備發(fā)展現(xiàn)狀與展望[J]. 蔡濱,曹巍,李斐如,付康. 四川兵工學(xué)報(bào). 2015(06)
[2]非制冷紅外焦平面探測器及其技術(shù)發(fā)展動態(tài)[J]. 馮濤,金偉其,司俊杰. 紅外技術(shù). 2015(03)
[3]目標(biāo)溫度場對紅外成像探測的影響[J]. 何友金,錢昂,劉亮. 海軍航空工程學(xué)院學(xué)報(bào). 2015(01)
[4]國產(chǎn)640×512非制冷氧化釩紅外焦平面探測器的研制[J]. 雷述宇,方輝,劉俊,何熙. 紅外技術(shù). 2013(12)
[5]紅外探測器發(fā)展需求[J]. 張雪,梁曉庚. 電光與控制. 2013(02)
[6]紅外成像系統(tǒng)性能評價(jià)技術(shù)的新進(jìn)展[J]. 金偉其,王吉暉,王霞,徐超,陳翼男. 紅外與激光工程. 2009(01)
[7]紅外熱成像無損檢測技術(shù)及其應(yīng)用現(xiàn)狀[J]. 戴景民,汪子君. 自動化技術(shù)與應(yīng)用. 2007(01)
[8]紅外熱像技術(shù)及其應(yīng)用的研究進(jìn)展[J]. 李國華,吳立新,吳淼,曲敬信. 紅外與激光工程. 2004(03)
[9]中國科學(xué)院上海技術(shù)物理研究所承擔(dān)的鈦酸鍶鋇鐵電薄膜材料研究項(xiàng)目通過鑒定[J]. 技物. 紅外. 2001(05)
博士論文
[1]基于紅外熱成像的溫度場測量關(guān)鍵技術(shù)研究[D]. 王華偉.中國科學(xué)院研究生院(西安光學(xué)精密機(jī)械研究所) 2013
[2]基于紅外熱像儀的溫度測量技術(shù)及其應(yīng)用研究[D]. 李云紅.哈爾濱工業(yè)大學(xué) 2010
[3]非制冷紅外熱成像系統(tǒng)研究[D]. 邢素霞.南京理工大學(xué) 2005
碩士論文
[1]基于FPGA的非制冷紅外成像系統(tǒng)的硬件設(shè)計(jì)[D]. 易波.南京理工大學(xué) 2013
[2]距離及視場角對近紅外熱像儀精度影響的研究[D]. 趙玥.東北大學(xué) 2012
[3]紅外熱成像測溫技術(shù)及其應(yīng)用研究[D]. 張杰.電子科技大學(xué) 2011
[4]非制冷紅外熱成像系統(tǒng)的小型化改進(jìn)[D]. 蔡良鋒.南京理工大學(xué) 2008
[5]距離對紅外熱像儀測溫精度的影響研究[D]. 孫麗.長春理工大學(xué) 2008
本文編號:3509610
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