Proyección de franjas en metrología óptica facial

En este artículo se presentan los resultados de una investigación teórico-experimental de la técnica de proyección de franjas. El trabajo se realiza para evaluar el desempeño de la técnica en procedimientos de metrología facial. El montaje experimental consta de un videoproyector y una cámara CCD; p...

Full description

Autores:
González Gómez, Andrés Leonardo
Meneses Fonseca, Jaime Enrique
León Téllez, Jaury
Tipo de recurso:
Article of journal
Fecha de publicación:
2012
Institución:
Corporación Universidad de la Costa
Repositorio:
REDICUC - Repositorio CUC
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.cuc.edu.co:11323/2662
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/11323/2662
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Palabra clave:
Proyección de franjas
Metrología facial
Reconstrucción 3D
Triangulación lineal
Fringe projection
Facial metrology
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description En este artículo se presentan los resultados de una investigación teórico-experimental de la técnica de proyección de franjas. El trabajo se realiza para evaluar el desempeño de la técnica en procedimientos de metrología facial. El montaje experimental consta de un videoproyector y una cámara CCD; para recuperar la fase discontinua del patrón de franjas se usa el algoritmo “Phase Shifting” con cuatro imágenes y se aplica un procedimiento típico de “Unwrapping” para obtener la fase continua relativa. Para llegar a la fase continua absoluta, se incluye una etapa de triangulación lineal en la calibración del sistema. En los resultados se muestra cómo, con la información que se obtiene de la topografía superficial de la piel, se puede determinar la longitud y la profundidad media de las estrías cutáneas, lo cual evidencia el potencial de la técnica en aplicaciones biomédicas
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El montaje experimental consta de un videoproyector y una cámara CCD; para recuperar la fase discontinua del patrón de franjas se usa el algoritmo “Phase Shifting” con cuatro imágenes y se aplica un procedimiento típico de “Unwrapping” para obtener la fase continua relativa. Para llegar a la fase continua absoluta, se incluye una etapa de triangulación lineal en la calibración del sistema. En los resultados se muestra cómo, con la información que se obtiene de la topografía superficial de la piel, se puede determinar la longitud y la profundidad media de las estrías cutáneas, lo cual evidencia el potencial de la técnica en aplicaciones biomédicasThis paper presents the results of a theoretical and experimental research about fringe projec-tion technique. The work is carried out to evaluate the performance of the technique in facial metrology procedures. The experimental assembly consists of a video projector and a CCD camera. Phase-shifting algorithm with four images is used in order to recover the discontinu-ous phase of fringe pattern. Unwrapping procedure is used to obtain the relative continuous phase. Absolute continuous phase is attained through a linear triangulation stage performed during calibration procedure. With the information obtained from skin topography is pos-sible to determine length and depth of facial stretch marks, hence showing this technique’s potential in biomedical applicationsGonzález Gómez, Andrés Leonardo-bab41793-5c42-4c8d-afbb-3915d684e6a1-0Meneses Fonseca, Jaime Enrique-f747f280-ba9c-4a91-a904-56c7c03c9cc7-0León Téllez, Jaury-6f2bf564-3dd1-4667-860b-fb1aa3e1ccca-0application/pdfspaCorporación Universidad de la CostaINGE CUC; Vol. 8, Núm. 1 (2012)INGE CUCINGE CUC[1] J. Salvi, “Pattern codification strategies in structured light systems”. Instituto de Informática, Universidad de Girona, España. 2001.[2] Z. Pérez G., “Aproximación Espacio- Temporal para la medida absoluta de la forma 3D de un objeto por proyección de franjas”. Trabajo de grado. Escuela de Física. Universidad Industrial de Santander, 2006.[3] J. Meneses, “Système Optique Pour la Mesure des Dèformations de la Voûte Plantaire Sous Chargue Statique”, Thèse. L’U.F.R Des Sciences Et Techniques DeL’Université De Franche-Comté. 22 Septembre, 1998.[4] S. Henrik O. and J. M. Huntley. “Profilometry using temporal phase unwrapping and a spatial light modulator-based fringe projector”, Opt. Eng. 36(2), 610-615. 1997.[5] K. G. Larkin, K. Hibino, B. F. Oreb and I. Farrant. “Phase shifting for nonsinusoidal waveforms with phase-shift errors”. J. Opt Soc. Am. A, Vol 12, No. 4. 1995.[6] J. Meneses Jaime, T. Gharbi and H. Philippe, “Phase-unwrapping algorithm for images with high noise content based on a local histogram”. Applied Optics, Vol. 44, No. 7, pp. 1207-1215, 2005.[7] Hong Hao, Wenyi Chen and Yushan Tan. “Phase-unwrapping algorithm for the measurement of three-dimensional object shapes”. Applied Optics, Vol. 33, No. 20. 1994.[8] A. Baldi, F. Bertolino and F. Ginesu. “On the performance of some unwarapping algorithms”. Opt. Laser Eng. 37, 313-330. 2002.[9] N. Egidi and P. Maponi, “A comparative study of two fast unwrapping algorithms”. Appl. Math. 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