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机器视觉及其应用实验报告.docx

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PAGE PAGE 10 Harbin Institute of Technology Harbin Institute of Technology 课程名称: 机器视觉及其应用 实验名称: 摄像机标定上机验证院 系: 自动化测试与控制系班 级: 1036103 实 验 人: 胡洋 学 号: 6100100311 教 师: 陈 凤 东 实验时间: 2013.11.8 哈尔滨工业大学 《机器视觉及其应用》实验报告 一、 实验名称: 摄像机标定上机验证 二、 实验人员:胡洋 三、 实验日期:2013.11.8 四、 实验目的: 上机验证摄像机标定方法 五、 实验原理: 摄像机标定是一个确定摄像机内部参数(包括几何与光学参数)和外部参数 (包括摄像机相对世界坐标的位置及方向)的过程。 摄像机标定的目的是建立摄像机世界坐标系中坐标 ( x w , y , z w w )T 与其相应图 像像素坐标(u,v)之间的关系。最终实现利用计算机采集得到的二维图像来恢复待 测物体的三维信息的目的。 摄像机标定方法是视觉系统实现的前提和基础。目前现有的摄像机标定技术大体可以分成两类:传统的摄像机标定方法和摄像机自标定方法。 传统的摄像机标定方法是在一定的摄像机模型基础上,基于形状、尺寸已知的特定参照物,利用参照物上的特征点的世界坐标和相应的像素坐标之间的关系,通过一系列数学变换和计算方法,求取摄像机模型的内外参数。传统的摄像机标定方法需要高精度的已知结构信息,过程复杂,但是标定精度高,适用于多种摄像机模型。 而摄像机自标定方法则不依赖特定的标定参照物,仅仅利用摄像机获取的一系列图像信息来确定摄像机参数。摄像机自标定方法对环境适应较好,可以无人参与下完成标定,但是精度低,鲁棒性不足,不适用于测量场合。 传统的摄像机标定方法按其求解的方法可分为三类:线性方法、非线性优化方法和考虑畸变补偿的两步法[15]。 线性方法不需要迭代,速度较快。但是定标过程中忽略了摄像机镜头的非线性畸变,使得定标精度受到影响。一般的线性求解方法是透镜变换方法和直接线性变换(DLT)方法,他们都是利用一定数目的已知特征点的成像信息和公式(2-18) 的投影变换矩阵求解。 ?? z??u? ?m ? ? z ? ? x ? ?m ? w ? ? ? ? ? 00 01 02 03 ?? y ? 10s?v? ? ? m 10 m m m w 11 12 13 ??1?? ??m m m m ??? w ? 20 21 22 23 ? 1 ? (2-18) 本实验采用传统的摄像机标定方法。在传统的标定方法中,标定参照的标准件的精度对标定结果的影响较大。但 3D 立体靶标的制作成本较高,且加工精度 受加工条件的限制。基于 2D 平面靶标提出了摄像机标定方法避免了一般传统方法对设备要求较高,操作繁琐等缺点,同时标定精度高。 在标定过程中,要求平面靶标至少有两个不同的姿态,摄像机和平面靶标都可以自由的移动,不需要知道运动参数,且不论摄像机从任何角度拍摄靶标,摄像机内部参数都为常数,只有外部参数发生变化。该标定示意图如图 7 所示。 第一步:求解测量平面与图像平面之间的单应性矩阵。测量平面上的三维点记为 M ? (x, y, z)T ,其相应图像平面上的二维点记为 m ? (u, v)T ,则相应的齐次 坐标分别为M% ? (x, y, z,1)T 与m~ ? (u, v,1)T 。摄像机基于针孔成像模型,空间点M 与图像点m 之间的关系为: Msm~ ? A[R | T ] ~ M (2-19) M ( M (x , y , z ) Y w w w c O X Y w c Z m(u, v) w O w X w c 图 7 二维平面标靶标定示意图 其中,s 为一任意的非零尺寸因子,A 矩阵称为摄像机的内部参数矩阵,定义为: ?? ? u ? ? x ? 0 ? 0A ? ? 0 v 0 y ? ?? 0 0 1 ?? (2-20) (u , v ) 为主点坐标,? 、? 分别是u 轴和v 轴的尺度因子, ? 是u 轴和v 轴的不 0 0 x y 垂直因子。旋转矩阵 R 与平移向量 T 称为摄像机的外部参数矩阵。 为了不失一般性,可以假设测量平面位于世界坐标系的 Z w ? 0 平面。记旋转 矩阵的第i 列为r i ,则由式(2-19)可得式(2-21)。 ?u? s?v? ? A?r r ? x? ? y ? ? y ? r T ? ? ? A r r ? x? T ?? y? ? ? ??1??  1 2 3 ?0? ?1? 1 2 ? ? ??1?? 将式子(2-21)进一步简化,得到: Msm~ ? H ~ M ? ?

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