RU2570835C2 - Способ регистрации сечения профиля тоннеля и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ регистрации сечения профиля тоннеля и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2570835C2
RU2570835C2 RU2013150725/28A RU2013150725A RU2570835C2 RU 2570835 C2 RU2570835 C2 RU 2570835C2 RU 2013150725/28 A RU2013150725/28 A RU 2013150725/28A RU 2013150725 A RU2013150725 A RU 2013150725A RU 2570835 C2 RU2570835 C2 RU 2570835C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
tunnel
mirror
axis
profile
section
Prior art date
Application number
RU2013150725/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013150725A (ru
Inventor
Алексей Олегович Егоров
Петр Николаевич Кулешов
Владимир Юрьевич Спицын
Сергей Степанович Шахнович
Original Assignee
Закрытое акционерное общество "ПИК ПРОГРЕСС"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Закрытое акционерное общество "ПИК ПРОГРЕСС" filed Critical Закрытое акционерное общество "ПИК ПРОГРЕСС"
Priority to RU2013150725/28A priority Critical patent/RU2570835C2/ru
Publication of RU2013150725A publication Critical patent/RU2013150725A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2570835C2 publication Critical patent/RU2570835C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Studio Devices (AREA)

Abstract

Изобретение относится к оптико-электронным приборам и может быть использовано для измерения профиля тоннелей. Согласно способу, формируют узкий световой пучок с помощью блока подсветки, направляют его на поверхность тоннеля с помощью зеркала, наклоненного к оси тоннеля и принадлежащего блоку подсветки, формируют сечение профиля тоннеля в виде последовательно подсвеченных за счет вращения указанного зеркала участков, регистрируют их изображения видеокамерой и направляют оптическую ось видеокамеры в центр кольцевой зоны изменения радиуса тоннеля с помощью зеркала, принадлежащего видеокамере. Видеокамеру с ее зеркалом вращают вокруг оси тоннеля синхронно с вращением зеркала блока подсветки. Далее сопоставляют изображения участков с участками эталонного профиля и выявляют изменения радиуса сечения профиля. Угол наклона оптической оси видеокамеры к оси тоннеля определяют по формуле
Figure 00000001
где R - радиус сечения эталонного профиля тоннеля; ΔR - ширина кольцевой зоны изменения радиуса сечения профиля тоннеля; b - расстояние между зеркалом блока подсветки и зеркалом видеокамеры вдоль оси тоннеля; φ1 - угол наклона зеркала блока подсветки к оси тоннеля. Технический результат - уменьшение погрешности измерения радиуса сечения профиля. 2 н.п. ф-лы, 8 ил.

Description

Область изобретения
Изобретение относится к оптико-электронным приборам и может быть использовано для измерения профиля тоннелей, например, в метрополитене.
Уровень техники
Известна лазерная сканирующая система Optech LYNX Mobile. Mapper M1. Фирма «Optech», Канада (аналог), основанная на способе регистрации сечения профиля тоннеля. Известный способ заключается в следующем:
формируют узкий световой пучок с помощью импульсного блока подсветки, оптическая ось которого совпадает с осью тоннеля;
направляют сформированный световой пучок на поверхность тоннеля с целью его подсветки с помощью зеркала, наклоненного к оси тоннеля и принадлежащего блоку подсветки;
формируют сечение профиля тоннеля в виде последовательно подсвеченных участков поверхности тоннеля за счет вращения вокруг оси тоннеля зеркала блока подсветки;
направляют отраженное от поверхности тоннеля излучение с помощью зеркала блока подсветки в блок регистрации с одноэлементным быстродействующим приемником излучения, оптическая ось которого параллельна оси тоннеля;
последовательно регистрируют импульсы излучения, отраженные от поверхности тоннеля, и определяют интервалы времени между посылкой импульсов излучения и регистрацией импульса отраженного излучения, по которым определяют расстояния от оси тоннеля до подсвеченных участков поверхности;
передают информацию о зарегистрированных расстояниях, сопоставляют их с эталонными расстояниями профиля и выявляют изменения радиуса сечения профиля.
Известное устройство регистрации сечения профиля тоннеля, расположенное на подвижном носителе, содержит:
- импульсный блок подсветки, оптическая ось которого расположена на оси тоннеля;
- зеркало, принадлежащее блоку подсветки, наклоненное к оси тоннеля и вращающееся вокруг нее;
- блок регистрации с одноэлементным быстродействующим приемником излучения, оптическая ось которого параллельна оси блока подсветки.
Недостатком аналога является высокая погрешность измерения расстояния из-за высокой частоты импульсов блока подсветки. Например, при регистрации 1000 точках на профиле с частотой 25 Гц минимальная частота импульсов равна 25 кГц, и на расстояниях 2000…3000 мм погрешность определения расстояния от оси тоннеля до подсвеченного участка поверхности составляет десятки мм.
Наиболее близкими по технической сущности и достигаемому результату является способ и устройство, предназначенные для контроля негабаритности размещения оборудования в тоннелях путем регистрации сечения профиля тоннеля (патент RU 2456544, 01.2006, G01C 7/06, G01B 11/24; он же принят в качестве прототипа).
1. Известный способ регистрации сечения профиля тоннеля содержит следующие этапы своего осуществления:
формируют узкий световой пучок с помощью блока подсветки, оптическая ось которого совпадает с осью тоннеля;
направляют сформированный световой пучок на поверхность тоннеля с целью его подсветки с помощью зеркала, наклоненного к оси тоннеля и принадлежащего блоку подсветки;
формируют сечение профиля тоннеля в виде последовательно подсвеченных участков поверхности тоннеля за счет вращения указанного зеркала вокруг оси тоннеля;
регистрируют изображения последовательно подсвеченных участков поверхности тоннеля с помощью видеокамеры с многоэлементным матричным приемником изображения (МПИ), оптическая ось которой совпадает с осью тоннеля;
передают информацию о зарегистрированных изображениях последовательно подсвеченных участков сформированного сечения профиля тоннеля;
сопоставляют зарегистрированные изображения последовательно подсвеченных участков сформированного сечения профиля тоннеля с участками эталонного профиля; и
выявляют изменения радиуса сечения профиля.
2. Известное устройство регистрации сечения профиля тоннеля, расположенное на подвижном носителе, содержит:
- блок подсветки, оптическая ось которого расположена на оси тоннеля;
- зеркало, принадлежащее блоку подсветки, наклоненное к оси тоннеля и вращающееся вокруг нее;
- видеокамеру с многоэлементным матричным приемником излучения, оптическая ось которой расположена на оси тоннеля.
Недостатком прототипа является большое угловое поле объектива видеокамеры, необходимое для уменьшения расстояния от блока подсветки до блока регистрации. При большом угловом поле (для существующих МПИ) фокусное расстояние объектива мало, что приводит к увеличению погрешности измерения радиуса сечения профиля тоннеля.
Раскрытие изобретения
Для устранения указанного недостатка в способе регистрации сечения профиля тоннеля, содержащем следующие этапы своего осуществления:
формируют узкий световой пучок с помощью блока подсветки, оптическая ось которого совпадает с осью тоннеля;
направляют сформированный световой пучок на поверхность тоннеля с целью его подсветки с помощью зеркала, наклоненного к оси тоннеля и принадлежащего блоку подсветки;
формируют сечение профиля тоннеля в виде последовательно подсвеченных участков поверхности тоннеля за счет вращения указанного зеркала вокруг оси тоннеля;
регистрируют изображения последовательно подсвеченных участков поверхности тоннеля с помощью видеокамеры с многоэлементным матричным приемником изображения, оптическая ось которой совпадает с осью тоннеля;
передают информацию о зарегистрированных изображениях последовательно подсвеченных участков сформированного сечения профиля тоннеля;
сопоставляют зарегистрированные изображения последовательно подсвеченных участков сформированного сечения профиля тоннеля с участками эталонного профиля; и
выявляют изменения радиуса сечения профиля.
При регистрации изображений последовательно подсвеченных участков поверхности тоннеля:
направляют оптическую ось видеокамеры в центр кольцевой зоны изменения радиуса тоннеля с помощью зеркала, наклоненного к оси тоннеля и принадлежащего видеокамере, причем нормаль этого зеркала лежит в одной плоскости с нормалью зеркала блока подсветки;
вращают видеокамеру вместе с ее зеркалом вокруг оси тоннеля синхронно с вращением зеркала блока подсветки, формируя изображения последовательно подсвеченных участков поверхности тоннеля на одной строке матричного приемника изображения; и
передают информацию об изображениях последовательно подсвеченных участков поверхности тоннеля по беспроводному каналу связи;
кроме того, угол наклона оптической оси видеокамеры к оси тоннеля определяют по формуле
Figure 00000001
где R - радиус светового сечения эталонного профиля тоннеля;
ΔR - ширина кольцевой зоны изменения радиуса сечения профиля тоннеля;
b - расстояние между зеркалом блока подсветки и зеркалом видеокамеры вдоль оси тоннеля;
φ1 - угол наклона зеркала блока подсветки к оси тоннеля.
Устройство регистрации сечения профиля тоннеля, расположенное на подвижном носителе, содержащее:
- блок подсветки, оптическая ось которого расположена на оси тоннеля;
- зеркало, принадлежащее блоку подсветки, наклоненное к оси тоннеля под углом и вращающееся вокруг нее;
- видеокамеру с многоэлементным матричным приемником излучения, оптическая ось которой расположена на оси тоннеля;
устройство дополнительно содержит зеркало, наклоненное к оси тоннеля и принадлежащее видеокамере, которое направляет оптическую ось видеокамеры в центр кольцевой зоны изменения радиуса сечения профиля тоннеля, причем нормаль этого зеркала лежит в одной плоскости с нормалью зеркала блока подсветки;
при этом указанное зеркало вращается вместе с видеокамерой вокруг оси тоннеля синхронно с вращением зеркала блока подсветки;
кроме того, угол наклона зеркала видеокамеры к оси тоннеля определяется по формуле
Figure 00000002
где R - радиус сечения эталонного профиля тоннеля;
ΔR - ширина кольцевой зоны изменения радиуса сечения профиля тоннеля;
b - расстояние между первым зеркалом и вторым зеркалом вдоль оси тоннеля;
φ1 - угол наклона первого зеркала к оси тоннеля.
Положительный эффект достигается за счет того, что
при вышеуказанной регистрации изображения последовательно подсвеченных участков поверхности тоннеля:
направляют оптическую ось видеокамеры в центр кольцевой зоны изменения радиуса тоннеля с помощью зеркала, наклоненного к оси тоннеля и принадлежащего видеокамере, причем нормаль этого зеркала лежит в одной плоскости с нормалью зеркала блока подсветки;
вращают видеокамеру вместе с ее зеркалом вокруг оси тоннеля синхронно с вращением зеркала блока подсветки, формируя изображения последовательно подсвеченных участков поверхности тоннеля на одной строке матричного приемника изображения; и
передают информацию об изображениях последовательно подсвеченных участков поверхности тоннеля по беспроводному каналу связи;
кроме того, угол наклона оптической оси видеокамеры к оси тоннеля определяется по формуле
Figure 00000001
где R - радиус сечения эталонного профиля тоннеля;
ΔR - ширина кольцевой зоны изменения радиуса сечения профиля тоннеля;
b - расстояние между зеркалом блока подсветки и зеркалом видеокамеры вдоль оси тоннеля;
φ1 - угол наклона зеркала блока подсветки к оси тоннеля.
Краткое описание чертежей
Сущность изобретения поясняется следующими чертежами:
Фиг.1 - Схема регистрации сечения профиля тоннеля в прототипе.
Фиг.2 - Эталонное и искаженное сечения профиля поверхности тоннеля.
Фиг.3 - Изображение искаженного сечения профиля тоннеля, зарегистрированное на матричном приемнике изображения в прототипе.
Фиг.4 - Расчетная схема для определения погрешности измерения радиуса сечения профиля тоннеля 8R в прототипе.
Фиг.5 - Схема предлагаемых способа и устройства регистрации сечения профиля тоннеля.
Фиг.6 - Схема наведения оптической оси видеокамеры в центр кольцевой зоны изменения радиуса профиля к R Δ R 2
Figure 00000003
.
Фиг.7 - Процесс формирования сечения профиля тоннеля в предлагаемом способе с помощью одной строки матрицы.
Фиг.8 - Расчетная схема для определения погрешности измерения радиуса сечения профиля тоннеля δR в предлагаемом способе.
На фиг.1 показана схема устройства регистрации сечения профиля тоннеля прототипа, содержащая лазерный блок подсветки, формирующий узкий световой пучок, оптическая ось которого совпадает с осью тоннеля, зеркало блока подсветки, наклоненное к оси тоннеля и направляющее пучок на поверхность тоннеля, видеокамеру с широкоугольным объективом и МПИ. Оптическая ось видеокамеры совпадает с осью тоннеля и оптической осью блока подсветки. Зеркало блока подсветки вращается вокруг оси тоннеля, за счет чего формируется сечение профиля тоннеля в виде последовательно подсвеченных участков поверхности тоннеля.
На фиг.2 показан эталонный профиль тоннеля и искаженный профиль, а на фиг.3 - изображение искаженного сечения профиля, зарегистрированное на МПИ.
Погрешность регистрации размеров профиля (фиг.4) определяется расстоянием до подсвеченной поверхности Z, размером элемента МПИ а Э, расстоянием b между зеркалом блока подсветки и объективом видеокамеры, углом наклона лазерного пучка 2φ1 и фокусным расстоянием объектива видеокамеры f′.
Широкоугольные объективы синтезируются на основе широкоугольной телескопической системы с многократным угловым увеличением и узкопольного фотографического объектива. Поэтому увеличение объектива β приблизительно равно
Figure 00000004
где Z - расстояние от объектива видеокамеры до поверхности тоннеля
Figure 00000005
R - радиус сечения профиля тоннеля;
2W - угловое поле объектива видеокамеры.
Проекция элемента МПИ на плоскость, в которой лежит освещающий лазерный луч, a Э '
Figure 00000006
равна произведению размера элемента а Э на увеличение β
Figure 00000007
Погрешность измерения радиуса тоннеля (фиг.5)
Figure 00000008
При этом база системы равна
Figure 00000009
Пример конкретной реализации прототипа
Параметры матрицы видеокамеры:
- количество элементов матрицы М×N=800×600;
- размеры матрицы a M×bM=6,4×4,8 мм2;
- размер элемента матрицы а Э=0,008 мм;
- частота кадров матрицы fM=25 Гц;
- время экспозиции кадра матрицы tM=0,04 с.
При скорости движения V = 50 к м ч а с = 14 м с
Figure 00000010
и частоте кадров матрицы fM=25 Гц расстояние между регистрируемыми сечениями профиля равно
Figure 00000011
Для формирования полного профиля за время кадра матрицы tM=0,04c угловая скорость вращения сканирующего зеркала должна быть равной
Figure 00000012
Пример расчета погрешности прототипа приводится для частного случая перпендикулярного падения луча на поверхность тоннеля, т.е. для 2φ1=90°, при котором погрешность измерения радиуса определяется как
Figure 00000013
Для радиуса тоннеля R=2,5 м и базе b=300 мм
Figure 00000014
угловое поле объектива видеокамеры 2W=166°.
Фокусное расстояние широкоугольного объектива определяется по формуле
f ' = b M 2 W
Figure 00000015
и при угловом поле 2W=166°=2,9 рад фокусное расстояние равно
Figure 00000016
Расстояние от объектива до подсвеченного участка поверхности равно
Figure 00000017
Погрешность измерения прототипа
Figure 00000018
Большая погрешность получается из-за малого фокусного расстояния объектива видеокамеры. Уменьшение погрешности может быть достигнуто за счет увеличения базы, что приводит к увеличению габаритов системы.
На фиг.5 представлена схема устройства, реализующего предлагаемый способ.
Предлагаемое устройство (фиг.5) содержит лазерный блок подсветки, оптическая ось которого совпадает с осью тоннеля, зеркало, наклоненное к оси тоннеля и принадлежащее блоку подсветки, видеокамеру с МПИ, оптическая ось которой совпадает с оптической осью блока подсветки, причем видеокамера снабжена наклоненным к оси тоннеля зеркалом, которое направляет оптическую ось указанной видеокамеры в центр кольцевой зоны изменения радиуса сечения профиля тоннеля. При этом нормаль этого зеркала лежит в одной плоскости с нормалью зеркала блока подсветки.
Зеркало блока подсветки направляет пучок на поверхность тоннеля и вращается вокруг оси тоннеля, за счет чего формируется сечение профиля тоннеля в виде последовательно подсвеченных участков поверхности тоннеля.
Видеокамера с зеркалом вращаются вокруг оси тоннеля синхронно с вращением зеркала блока подсветки и регистрирует на одной строке МПИ изображения последовательно подсвеченных участков поверхности тоннеля.
Угол наклона зеркала видеокамеры к оси тоннеля φ2 определяется по формуле
Figure 00000002
где R - радиус сечения эталонного профиля тоннеля;
ΔR - ширина кольцевой зоны изменения радиуса сечения профиля тоннеля;
b - расстояние между первым зеркалом и вторым зеркалом вдоль оси тоннеля;
φ1 - угол наклона первого зеркала к оси тоннеля.
При этом оптическая ось видеокамеры наклонена к оси тоннеля на угол
Figure 00000001
На фиг.6 приведена схема наведения оптической оси видеокамеры в центр кольцевой зоны изменения радиуса профиля.
При регистрации изменения сформированного сечения профиля тоннеля в виде изображений последовательно подсвеченных участков поверхности тоннеля, используют элементы только одной строки указанного МПИ, на которой расположены изображения последовательно подсвеченных участков поверхности тоннеля,
На фиг.6 приведены 8 положений одной строки матрицы, при которых регистрируются 8 точек сечения профиля.
Положение светового пятна на строке матрицы (фиг.7) характеризует отклонение радиуса сечения профиля от эталонного.
Погрешность измерения радиуса тоннеля (фиг.8) определяется так же, как и в прототипе
Figure 00000019
Поскольку в соответствии с предлагаемым способом осуществляют вращение видеокамеры, то передачи сигнала с МПИ осуществляются по беспроводному каналу связи.
Пример конкретной реализации предлагаемых способа и устройства регистрации сечения профиля тоннеля приводится для тех же условий, что и в прототипе.
Ширина кольцевой зоны, в центр которой наводится оптическая ось видеокамеры, ΔR=1 м при радиусе тоннеля R=2,5 м.
Угол наклона оптической оси видеокамеры равен при φ1=45° и 2φ1=90° и b=300 мм (фиг.8)
Figure 00000020
Figure 00000021
Угол наклона зеркала видеокамеры к оси тоннеля
Figure 00000022
Figure 00000023
угловое поле объектива видеокамеры
Figure 00000024
Фокусное расстояние объектива видеокамеры
Figure 00000025
Погрешность измерения предлагаемых способа и устройства
Figure 00000026
При этом для регистрации на профиле 1000 точек (через 0,36 градуса или через 16 мм) требуется частота строки fСТР в 1000 больше, чем частота кадров матрицы fM
Figure 00000027
что легко реализуется на практике.
Таким образом, за счет применения узкопольного объектива с увеличенным фокусным расстоянием погрешность измерения радиуса сечения профиля тоннеля уменьшена по сравнению с прототипом более чем в 50 раз.

Claims (2)

1. Способ регистрации сечения профиля тоннеля, содержащий следующие этапы своего осуществления:
формируют узкий световой пучок с помощью блока подсветки, оптическая ось которого совпадает с осью тоннеля;
направляют сформированный световой пучок на поверхность тоннеля с целью его подсветки с помощью зеркала, наклоненного к оси тоннеля и принадлежащего блоку подсветки;
формируют сечение профиля тоннеля в виде последовательно подсвеченных участков поверхности тоннеля за счет вращения указанного зеркала вокруг оси тоннеля;
регистрируют изображения последовательно подсвеченных участков поверхности тоннеля с помощью видеокамеры с многоэлементным матричным приемником изображения, оптическая ось которой совпадает с осью тоннеля;
передают информацию о зарегистрированных изображениях последовательно подсвеченных участков сформированного сечения профиля тоннеля;
сопоставляют зарегистрированные изображения последовательно подсвеченных участков поверхности тоннеля с эталонным профилем тоннеля; и
выявляют изменения радиуса сечения профиля,
отличающийся тем, что
при регистрации изображений последовательно подсвеченных участков поверхности тоннеля:
направляют оптическую ось видеокамеры в центр кольцевой зоны изменения радиуса тоннеля с помощью зеркала, наклоненного к оси тоннеля и принадлежащего видеокамере, причем нормаль этого зеркала лежит в одной плоскости с нормалью зеркала блока подсветки;
вращают видеокамеру вместе с ее зеркалом вокруг оси тоннеля синхронно с вращением зеркала блока подсветки, формируя изображения последовательно подсвеченных участков поверхности тоннеля на одной строке матричного приемника изображения,
после чего передают информацию об изображениях последовательно подсвеченных участков поверхности тоннеля по беспроводному каналу связи;
кроме того, угол наклона оптической оси видеокамеры к оси тоннеля определяют по формуле
Figure 00000001

где R - радиус сечения эталонного профиля тоннеля;
ΔR - ширина кольцевой зоны изменения радиуса сечения профиля тоннеля;
b - расстояние между зеркалом блока подсветки и зеркалом видеокамеры вдоль оси тоннеля;
φ1 - угол наклона зеркала блока подсветки к оси тоннеля.
2. Устройство регистрации сечения профиля тоннеля, расположенное на подвижном носителе, содержащее:
- блок подсветки, оптическая ось которого расположена на оси тоннеля;
- зеркало, принадлежащее блоку подсветки, наклоненное к оси тоннеля и вращающееся вокруг нее;
- видеокамеру с многоэлементным матричным приемником излучения, оптическая ось которой расположена на оси тоннеля,
отличающееся тем, что
устройство дополнительно содержит: зеркало, принадлежащее видеокамере, наклоненное к оси тоннеля, которое направляет оптическую ось видеокамеры в центр кольцевой зоны изменения радиуса сечения профиля тоннеля, причем нормаль этого зеркала лежит в одной плоскости с нормалью зеркала блока подсветки; при этом указанное зеркало вращается вместе с видеокамерой вокруг оси тоннеля синхронно с вращением зеркала блока подсветки,
кроме того, угол наклона зеркала видеокамеры к оси тоннеля определяется по формуле
Figure 00000002

где R - радиус сечения эталонного профиля тоннеля;
ΔR - ширина кольцевой зоны изменения радиуса сечения профиля тоннеля;
b - расстояние между первым зеркалом и вторым зеркалом вдоль оси тоннеля;
φ1 - угол наклона первого зеркала к оси тоннеля.
RU2013150725/28A 2013-11-15 2013-11-15 Способ регистрации сечения профиля тоннеля и устройство для его осуществления RU2570835C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013150725/28A RU2570835C2 (ru) 2013-11-15 2013-11-15 Способ регистрации сечения профиля тоннеля и устройство для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013150725/28A RU2570835C2 (ru) 2013-11-15 2013-11-15 Способ регистрации сечения профиля тоннеля и устройство для его осуществления

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013150725A RU2013150725A (ru) 2015-05-20
RU2570835C2 true RU2570835C2 (ru) 2015-12-10

Family

ID=53283869

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013150725/28A RU2570835C2 (ru) 2013-11-15 2013-11-15 Способ регистрации сечения профиля тоннеля и устройство для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2570835C2 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2094470A (en) * 1980-11-18 1982-09-15 Dyk Johannes Wilhelmus Van Examining surface profile
US5274437A (en) * 1991-02-27 1993-12-28 Andreas Hornyik Apparatus and procedure for measuring the cross-section of a hollow space
RU2456544C2 (ru) * 2008-11-11 2012-07-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный университет геодезии и картографии" (МИИГАиК) Способ контроля негабаритности размещения оборудования в туннелях и устройство для его осуществления
CN102721365A (zh) * 2012-06-01 2012-10-10 北京交通大学 隧道断面高速精确测量方法及装置

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2094470A (en) * 1980-11-18 1982-09-15 Dyk Johannes Wilhelmus Van Examining surface profile
US5274437A (en) * 1991-02-27 1993-12-28 Andreas Hornyik Apparatus and procedure for measuring the cross-section of a hollow space
RU2456544C2 (ru) * 2008-11-11 2012-07-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный университет геодезии и картографии" (МИИГАиК) Способ контроля негабаритности размещения оборудования в туннелях и устройство для его осуществления
CN102721365A (zh) * 2012-06-01 2012-10-10 北京交通大学 隧道断面高速精确测量方法及装置

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013150725A (ru) 2015-05-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4647867B2 (ja) センサの測定用アパーチャーよりも大きなターゲットの評価に用いる装置及び方法
US7633628B2 (en) Optical lens system and position measurement system using the same
JPH10253351A (ja) 測距装置
EP0215948A1 (en) Vehicle for evaluating properties of road surfaces
US20060044570A1 (en) Laser-based position measuring device
JP2015175629A (ja) 距離測定装置及び距離測定システム
JP2001281049A (ja) 輝度の視野角依存性ならびに場所依存性測定装置及びその測定方法
CN101672726B (zh) 空间光通信终端通信探测器定位测试装置及方法
JP2002031516A (ja) 3次元画像入力装置
US20130155225A1 (en) Surveying Apparatus
ES2239404T3 (es) Aparato y procedimiento para la determinacion de la distorsion optica de un sustrato transparente.
RU2570835C2 (ru) Способ регистрации сечения профиля тоннеля и устройство для его осуществления
ES2216200T3 (es) Metodo y dispositivo para medir tensiones en laminas de vidrio mediante luz dispersada.
US9442006B2 (en) Method and apparatus for measuring the shape of a wave-front of an optical radiation field
JP3175393B2 (ja) 距離測定方法および装置
JPS6341402B2 (ru)
JP2006292513A (ja) 屈折率分布型レンズの屈折率分布測定方法
RU2413396C1 (ru) Лазерный центратор для рентгеновского излучателя
JP4431705B2 (ja) 粒径分布測定装置
JP2000190900A (ja) 宇宙デブリ検出方法および宇宙デブリ検出装置
JP7403328B2 (ja) 測量装置
Yuan et al. Measuring 3D profile and position of a moving object in large measurement range by using tracking fringe pattern
JPH1194700A (ja) レンズの測定装置及び測定方法
JP2005091060A (ja) ガラス瓶検査装置
JP4175736B2 (ja) 位置計測作図用自動追尾装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20151116