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Dieser Artikel behandelt das 3D Messverfahren mittels Streifenprojektion Zur streifenformigen Projektion der Erdoberflache Geodasie siehe Gauss Kruger Projektion Die Streifenprojektion manchmal auch als Streifenlichtscanning und selten als Streifenlichttopometrie bezeichnet umfasst optische Messmethoden bei der Bildsequenzen zur dreidimensionalen Erfassung von Oberflachen verwendet werden Es ist neben dem Laserscanning ein 3D Scan Verfahren das es ermoglicht die Oberflachenform von Objekten beruhrungslos zu digitalisieren und dreidimensional darzustellen Im Prinzip funktionieren solche Verfahren so dass mit einem Projektor strukturiertes Licht z B Streifen auf das zu messende Objekt projiziert wird und von mindestens einer Kamera aufgenommen wird Wenn man die gegenseitige Lage des Projektors und der Kamera kennt kann man die in die Kamera abgebildeten Punkte entlang eines Streifens mit der bekannten Ausrichtung des Streifens vom Projektor zum Schnitt bringen und deren dreidimensionale Position berechnen s Abb 1 1 Inhaltsverzeichnis 1 Uberblick der Streifenprojektionsverfahren 1 1 Messprinzip 1 1 1 Aufbau eines Streifenlicht Scanners 1 1 2 Ablauf einer Messung 1 1 3 Berechnung der Oberflachenkoordinaten 1 2 Lichtschnittverfahren 1 3 Codierter Lichtansatz 1 4 Phasenschiebeverfahren 2 Praktische Aspekte 2 1 Kalibrierung 2 2 Kombinieren mehrerer Scanns Navigation 2 3 Genauigkeit 3 Anwendungen 3 1 Tatortvermessung 3 2 Reverse Engineering 3 3 Wunddokumentation 3 4 Anwendungsbeispiele in der Archaologie Denkmalpflege und Industrie 4 Siehe auch 5 Literatur 6 EinzelnachweiseUberblick der Streifenprojektionsverfahren BearbeitenDie Streifenprojektionsverfahren unterscheiden sich darin dass sie mit unterschiedlich projiziertem bzw codiertem Licht arbeiten und in der Art und Weise wie die verschiedenen Projektionsmuster in den Bildern identifiziert werden Messprinzip Bearbeiten nbsp Abb 1 Prinzip der StreifenprojektionDas Messprinzip ist dem menschlichen raumlichen Sehen nachempfunden wobei ein dreidimensionales Objekt von zwei Augen betrachtet wird die einen Abstand zueinander haben s stereoskopisches Sehen Der Projektor ersetzt eines der beiden Augen indem er einen Lichtstrahl auf das Messobjekt projiziert wodurch ein Oberflachenpunkt beleuchtet wird Aufbau eines Streifenlicht Scanners Bearbeiten In der technischen Umsetzung besteht ein Streifenlicht Scanner der mit dem Prinzip der Streifenprojektion arbeitet aus mindestens einem Musterprojektor der im Prinzip einem Diaprojektor ahnelt sowie aus mindestens einer digitalen Videokamera welche auf einem Stativ montiert sind Bei kommerziellen Systemen haben sich mittlerweile Aufbauten mit einem Projektor und einer oder zwei Kameras etabliert Ablauf einer Messung Bearbeiten Der Projektor beleuchtet das Messobjekt zeitlich sequentiell mit Mustern von parallelen hellen und dunklen Streifen unterschiedlicher Breite s Abb 3 Die Kamera s registrieren das projizierte Streifenmuster unter einem bekannten Blickwinkel zur Projektion Fur jedes Projektionsmuster wird mit jeder Kamera ein Bild aufgenommen Fur jeden Bildpunkt aller Kameras entsteht so eine zeitliche Folge von unterschiedlichen Helligkeitswerten Berechnung der Oberflachenkoordinaten Bearbeiten Vor der eigentlichen Berechnung muss man die korrekte Streifennummer im Bild der Kamera identifizieren um sie einer Bildposition zuordnen zu konnen Projektor und Kamera bilden die Basis eines Dreiecks und der projizierte Lichtstrahl vom Projektor und der ruckprojizierte Bildpunkt der Kamera bilden die Seiten des Dreiecks s Abb 1 Kennt man die Basislange und die Winkel zwischen den Lichtstrahlen und der Basis kann man den Ort des Schnittpunktes mittels Dreiecksberechnung bestimmen was als Triangulationsverfahren bezeichnet wird Die exakte Berechnung der Strahlen erfolgt mit dem aus der Photogrammetrie bekannten Bundelausgleichungsverfahren Auf diesem Prinzip beruhen alle nachfolgenden Verfahren Lichtschnittverfahren Bearbeiten Hauptartikel Lichtschnitt nbsp Abb 2 Prinzip LichtschnittverfahrenBeim Lichtschnittverfahren wird ein ebenes Lichtbundel auf das zu messende Objekt projiziert s Abb 2 Dieses Lichtbundel erzeugt eine helle Linie auf dem Objekt Aus der Blickrichtung des Projektors ist diese Linie exakt gerade Aus der seitlichen Sicht der Video Kamera sieht man sie aufgrund der perspektivischen Verzerrung durch die Objektgeometrie deformiert Die Abweichung von der Geradheit im Kamerabild ist ein Mass fur die Objekthohe nbsp Abb 3 Hierarchischer Ansatz zur Identifikation des korrekten StreifensDas Verfahren wird oft erweitert indem man gleichzeitig viele parallele Linien also ein Liniengitter aufs Messobjekt projiziert Die korrekte Streifennummer wird dann durch Auszahlen und Identifizieren der entsprechenden Gitterlinie im Bild wiedergefunden Unstetigkeiten in der Objektoberflache fuhren zu Problemen bei der eindeutigen Zuordnung Um eventuelle Fehlzuordnungen zu vermeiden verwendet man einen hierarchischen Ansatz s Abb 3 Dazu werden mehrere Aufnahmen gemacht und variiert dabei das Streifenmuster mit jeweils unterschiedlicher Streifenanzahl Man beginnt mit einer niedrigen Anzahl grober Streifen und erhoht fur jedes Bild die Anzahl der Streifen wodurch die Streifen immer feiner werden 1 Codierter Lichtansatz Bearbeiten nbsp Abb 4 Stochastisches Zufalls MusterDie Auflosung der Mehrdeutigkeiten ist vor allem bei unstetigen Oberflachen problematisch Mit Hilfe des codierten Lichtansatzes kann man die Mehrdeutigkeiten auflosen und hat damit eine absolut messende Methode 1 Es gibt unterschiedlich codierte Lichtmuster welche hierbei zum Einsatz kommen Eine Moglichkeit ist ganz ahnlich wie die zuvor erwahnte Grob zu Fein Strategie Der Unterschied ist dass anstatt einer kontinuierlichen sinusformigen Hell Dunkel Folge eine binar codierte Folge mit harten Kanten verwendet wird Diese hintereinander projizierten Lichtcode Muster werden von einer synchron geschalteten Kamera aufgenommen Dadurch enthalt jede Position im projizierten Lichtmuster eine eindeutige Binarcode Folge welche man dann in den Bildern einer entsprechenden Bildposition zuordnen kann Anders gesagt Betrachtet man ein einzelnes Bildelement in der Kamera so sieht dieses Bildelement eine eindeutige Hell Dunkel Folge die sich uber eine Tabelle eindeutig genau derjenigen Projektionslinie zuordnen lasst die das Oberflachenelement beleuchtete Andere Lichtcodes sind z B zufallige stochastische Muster s Abb 4 Die Zuordnung des Projektionsmusters zur korrekten Bildposition erfolgt durch Auswahl eines kleinen Ausschnitts vom Projektionsmuster und Abgleich mit dem Bild image matching Im Bereich Computer Vision und Photogrammetrie ist dies ein wichtiges Verfahren und dort als Korrespondenzproblem bekannt und Gegenstand intensiver Forschung Da die gegenseitige Lage des Projektors und der Kamera bekannt sind kann man zur Eingrenzung des Suchraumes die Epipolargeometrie vorteilhaft nutzen Dadurch werden Fehlzuordnungen weitestgehend vermieden und die Zuordnung deutlich beschleunigt Phasenschiebeverfahren Bearbeiten Eine hohere Genauigkeit ist mit dem Phasenschiebeverfahren auch dynamische Streifenprojektion oder phase shift genannt zu erreichen Hierbei wird das projizierte Streifengitter als sinusformige Funktion aufgefasst Bei kleinen Hohenanderungen verschiebt sich eine Hell Dunkel Kante im Kamerabild nur um Bruchteile einer Gitterperiode s Abb 2 Wie schon im Abschnitt Lichtschnittverfahren erwahnt wird eine auf das Objekt projizierte Linie durch die Objektgeometrie deformiert Die Abweichung von dieser Linie im Kamerabild ist ein Mass fur die Objekthohe Weist das Projektionsgitter eine sinusformige Helligkeitsmodulation auf so signalisiert ein Bildelement in der Kamera eine sinusformige Anderung Verschiebt man das Projektionsgitter im Projektor um eine Viertelperiode so wird das Bildelement nun eine kosinusformige Abhangigkeit von der Objekthohe ausgeben Der Quotient aus beiden Signalen entspricht somit dem Tangens der durch die Hohenanderung bewirkten Verschiebung Mit einer Lookup Tabellenoperation kann daraus der Arkustangens effizient bestimmt werden Dieser stellt als Winkel bzw Phaseninformation die Verschiebung in Bruchteilen der Gitterperiode dar 1 Das Phasenschiebeverfahren kann entweder als Erganzung eines Gray Codes oder als absolut messendes Heterodynverfahren eingesetzt werden Praktische Aspekte BearbeitenEin Streifenprojektionsscanner muss vor der Anwendung kalibriert werden s Kalibrierung Kommerziell erwerbliche Gerate sind normalerweise schon kalibriert Die erfassten Oberflacheninformationen werden in Form von Punktwolken oder Freiformflachen dokumentiert Kalibrierung Bearbeiten nbsp Strahlgeometrie einer LochkameraWichtig fur die Berechnung der Koordinaten und die garantierte Genauigkeit der Ergebnisse ist eine prazise Kalibrierung der Abbildungseigenschaften Alle Abbildungseigenschaften von Projektoren und Kameras werden mit Hilfe eines mathematischen Modells beschrieben Als Basis dient eine einfache Lochkamera bei der alle Bildstrahlen vom Objektpunkt im dreidimensionalen Raum durch einen gemeinsamen Punkt das Projektionszentrum laufen und in den zugehorigen Bildpunkt auf dem Sensor oder Film abgebildet werden Zusatzlich mussen die in diesem Modell nicht idealen Eigenschaften von realen Linsensystemen die in Verzerrungen des Bildes resultieren durch eine Verzeichnungskorrektur angepasst werden Die genannten Parameter der Lochkamera sowie ihre Lage und Orientierung im Raum werden aus einer Serie von Kalibrieraufnahmen mit photogrammetrischen Methoden insbesondere mit einer Bundelausgleichsrechnung bestimmt Kombinieren mehrerer Scanns Navigation Bearbeiten Eine einzelne Messung mit dem Streifenprojektionsscanner ist in ihrer Vollstandigkeit durch die Sichtbarkeit der Objektoberflache eingeschrankt Damit ein Punkt der Oberflache erfasst werden kann muss er vom Projektor beleuchtet und von den Kameras beobachtet werden Punkte die beispielsweise auf der Ruckseite des Objektes liegen mussen in einer separaten Messung erfasst werden Fur ein komplexes Objekt konnen sehr viele einige hundert Einzelmessungen fur die komplette Erfassung notwendig sein Damit man die Ergebnisse aller Messungen in ein gemeinsames Koordinatensystem zusammenfuhren kann sind folgende Methoden gebrauchlich das Anbringen von punktformigen Markern auf dem Objekt als Passpunkte die Korrelation von Objektmerkmalen oder die genaue Messung der Sensorposition mit einem zusatzlichen Messsystem Dieser Prozess wird unter Fachleuten als Navigation bezeichnet Genauigkeit Bearbeiten Die erreichbare Messgenauigkeit ist proportional zur dritten Wurzel aus dem Messvolumen Kommerzielle Systeme welche im Bereich Reverse Engineering eingesetzt werden erreichen Genauigkeiten von 0 003 mm bis 0 3 mm je nach technischem Aufwand und Messvolumen Systeme mit mikroskopischen Messfeldern unterhalb 1 cm konnen zur Beurteilung von Mikrogeometrien wie z B Radien an Schneidkanten oder der Beurteilung von Mikrostrukturen eingesetzt werden und erreichen dort Messgenauigkeiten unterhalb 1 µm Anwendungen Bearbeiten nbsp Der Reverse Engineering Prozess am Beispiel eines Silberpfeil Rennwagens Verfahren die mit projiziertem Licht arbeiten kommen meist dann zum Einsatz wenn besonders hohe Genauigkeit gefordert wird oder die Oberflache keine Textur aufweist Neben Anwendungen in der Medizin Zahntechnik und Pathologie werden Streifenprojektionscanner hauptsachlich in der Industrie im Designprozess fur neue Produkte Reverse Engineering und bei der Formkontrolle von Werkstucken und Werkzeugen Soll Ist Vergleich verwendet Mit mehreren tausend in Deutschland installierten Systemen geschatzter Stand April 2005 sind sie in der Automobil und Flugzeugindustrie sehr weit verbreitet und stellen in vielen Anwendungsfallen eine bevorzugte Alternative zu mechanischen Koordinatenmessgeraten dar Tatortvermessung Bearbeiten Mit Hilfe von Streifenlichtscannern in Flachenkameras tasten Kriminaltechniker einen Tatort dreidimensional ab und erstellen so ein 3D Bild vom Tatort das genau analysiert und auf Spuren hin abgesucht werden kann ohne dass die polizeiliche Tatortgruppe das Gelande betreten muss und moglicherweise Beweismittel verfalscht oder vernichtet Eine Teilanwendung davon ist die dreidimensionale Abtastung von Bodenabdrucken und Fussspuren die gegenuber dem fruheren Ausgiessen mit Gips den Vorteil hat dass die Spurensicherung beruhrungslos erfolgt und der Abdruck beliebig oft vervielfaltigt werden kann Reverse Engineering Bearbeiten Das nebenstehende Beispiel erlautert den Reverse Engineering Prozess am Beispiel eines historischen Rennwagens Der Silberpfeil W196 Baujahr 1954 Vom Original 1 wurde in 14 Stunden Messzeit eine Punktewolke 2 mit 98 Millionen Messpunkten erzeugt Diese wurden auf achsparallele Schnitte im Abstand von zwei Zentimetern reduziert 3 auf denen in etwa 80 Arbeitsstunden ein CAD Modell 4 konstruiert wurde Auf Basis des CAD Modells wurde schliesslich ein Nachbau 5 im Massstab 1 1 angefertigt der heute im Mercedes Benz Museum in Stuttgart Unterturkheim zu besichtigen ist Wunddokumentation Bearbeiten Die Wunddokumentation mittels Streifenlichttopometrie zeigt sich gegenuber allen in der gerichtsmedizinischen Praxis angewandten abbildenden Verfahren als uberlegen da sie die raumliche metrisch exakte Darstellung mit realistischen Farben einzelner relevanter Punkte einer Verletzung ermoglicht Das Resultat ist ein digitaler Wundenmensch und erlaubt die Objektivierung der ausseren Leichenschau Anwendungsbeispiele in der Archaologie Denkmalpflege und Industrie Bearbeiten Folgende Liste gibt einen Uberblick uber Anwendungsfalle von diesem Verfahren beruhrungslose und objektschonende 3D Sicherungsdokumentation von Kunst und Kulturgutern 2 Qualitatskontrolle von Maschinenbauteilen 3 virtuelle Rekonstruktion von zerstorten Objekten 4 Sichtbarmachung von schwer lesbaren Inschriften 5 Animation von Sachverhalten 6 Reproduktion bzw Erstellung von physischen Kopien mittels Rapid Prototyping Verfahren 7 Fertigung von Museumsrepliken 8 Siehe auch BearbeitenPhotogrammetrie Computer VisionLiteratur BearbeitenG Frankowski M Chen T Huth Real time 3D Shape Measurement with Digital Stripe Projection by Texas Instruments Micromirror Devices DMD In Proc Of SPIE Vol 3958 2000 S 90 106 G Frankowski M Chen T Huth Optical Measurement of the 3D Coordinates and the Combustion Chamber Volume of Engine Cylinder Heads In Proc Of Fringe 2001 S 593 598 Fringe 2005 The 5th International Workshop on Automatic Processing of Fringe Patterns Springer Berlin 2006 ISBN 3 540 26037 4 C Hof H Hopermann Comparison of Replica and In Vivo Measurement of the Microtopography of Human Skin University of the Federal Armed Forces Hamburg Klaus Korner Ulrich Droste Tiefenscannende Streifenprojektion DSFP University of Stuttgart Christian Kohler Klaus Korner Streifentriangulation mit raumlichen Lichtmodulatoren Universitat Stuttgart T Peng S K Gupta K Lau Algorithms for constructing 3 D point clouds using multiple digital fringe projection patterns PDF 2 0 MB CAD Conf Bangkok Thailand Juni 2005 Elena Stoykova Jana Harizanova Venteslav Sainov Pattern Projection Profilometry for 3D Coordinates Measurement of Dynamic Scenes In Three Dimensional Television Springer 2008 ISBN 978 3 540 72531 2 Verfahren zur optischen 3D Vermessung spiegelnder Oberflachen KIT Scientific Publishing 29 Januar 2008 Herbert Wichmann Photogrammetrie Laserscanning Optische 3D Messtechnik Beitrage der Oldenburger 3D Tage 2006 Online Version abgerufen am 12 Juni 2020 W Wilke Segmentierung und Approximation grosser Punktwolken Dissertation Univ Darmstadt 2000 PDF 4 5 MB G Wiora Optische 3D Messtechnik Prazise Gestaltvermessung mit einem erweiterten Streifenprojektionsverfahren Dissertation Univ Heidelberg 2001 Song Zhang Peisen Huang High resolution Real time 3 D Shape Measurement PhD Dissertation Harvard Univ 2005 PDF 8 1 MB Einzelnachweise Bearbeiten a b c d Luhmann Thomas Nahbereichsphotogrammetrie Grundlagen Methoden und Anwendungen 3 vollig neu bearb und erw Auflage Wichmann Berlin 2010 ISBN 978 3 87907 479 2 Sicherung des Weltkulturerbes 3D Scannen statt Zeichnen Trigonart 3D Scan Reverse Engineering U Boot Pressemitteilung WS Virtuelle Rekonstruktion und Animation der Hathorkapelle Inschrift aus Gisela Grab entziffert Meldung vom 7 November 2016 abgerufen am 15 November 2016 L I S A Das Wissenschaftsportal der Gerda Henkel Stiftung 3D Scannen statt Zeichnen 3Druck com Antike aus der Retorte Detailgetreues Tempelmodell aus dem 3D Drucker Archaologie Online Das neue Abbild der Schonen Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Streifenprojektion amp oldid 236653868