Numérisa)on 3D : Triangula)on Ac)ve et Techniques Non Conven)onnelles
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- Denise Simon
- il y a 10 ans
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1 Numérisa)on 3D : Triangula)on Ac)ve et Techniques Non Conven)onnelles 1
2 TYPES DE SURFACES PROBLEMATIQUE Dans le chapitre précédent, nous avons toujours considéré que la surface de l objet réfléchissait la lumière de telle sorte que le motif est visible dans l image fournie par la caméra f pc(i,j) o p(x,y,z) SURFACE DIFFUSE 2
3 NON CONVENTIONNEL INTRODUCTION SURFACE DIFFUSE SURFACE «GLOSSY» SURFACE SPECULAIRE SURFACE TRANSLUCIDES SURFACE TRANSPARENTE 3
4 PROBLEMATIQUE DES SURFACES SPECULAIRES EXEMPLE DE PROJECTION DE MOTIF Surface diffuse Surface spéculaire 4
5 PROBLEMATIQUE DES SURFACES SPECULAIRES Surface diffuse ESSAIS DE SCANNING Surface spéculaire 5
6 SURFACE POLI- MIROIR EXEMPLE D OBJETS A SURFACE POLI- MIROIR TYPE DE MATERIAUX : aluminium, inox, cuivre PROCESSUS : usinage, emboutissage, laminage, polissage SECTEURS D ACTIVITE : agroalimentaire, automobile, de la bijouterie, de l horlogerie 6
7 APPROCHES EXPERIMENTALES APPROCHES : Shape from Distortion (Déflectométrie) Idée directrice : étudier la déformation de l image réfléchie d un motif (une mire par exemple) Shape from Specularity / Shape from Polarization Imagerie Confocale Idée directrice : étudier les propriétés de la lumière réfléchie à la surface de l objet Triangulation laser / surface «glossy» 7
8 SURFACE POLI- MIROIR Shape from Distortion : principe Surface de l objet normale mire motif Ligne de vue 8
9 SURFACE POLI- MIROIR Shape from Distortion : problématique mire motif Il est possible seulement de déterminer la relation entre la normale et la profondeur Ligne de vue 9
10 SURFACE POLI- MIROIR Shape from Distortion : problématique Il est possible seulement de déterminer la relation entre la normale et la profondeur Ligne de vue 10
11 SURFACE POLI- MIROIR Shape from Distortion : problématique Il est possible seulement de déterminer la relation entre la normale et la profondeur Ligne de vue 11
12 SURFACE POLI- MIROIR Shape from Distortion : problématique Tarini & al: la reconstruction est possible à partir de la connaissance ou de l approximation de la normale ou de la profondeur Système par éclairage structuré Il est possible seulement de déterminer la relation entre la normale et la profondeur 12
13 SURFACE POLI- MIROIR Shape from Specularity : Principe étudier les propriétés de la lumière réfléchie à la surface de l objet Système «Shiny» [Sanderson et al., 1988] [Nayar et al., 1990] Le système permet d obtenir un champ de normales non dense et non régulière Le système est adapté aux surfaces convexes 13
14 SURFACE POLI- MIROIR Shape from Polarization Système par imagerie polarimétrique [Rahmann & Canterakis, 2001] 14
15 SURFACE POLI- MIROIR Shape from Polarization Rapide rappel de la polarisaton de la lumière 15
16 SURFACE POLI- MIROIR Shape from Polarization Lumière polarisée Lumière non polarisée La mesure des paramètres de polarisaton permet la déterminaton des normales 16
17 APPROCHES COMMERCIALES Imagerie Confocale Chromatique Approche limitée par : la distance surface tête de mesure l orientation de la surface par rapport à l axe otique 1: source 2 : tête de mesure 3: fibre optique 17
18 APPROCHES COMMERCIALES APPROCHE A BALAYAGE LASER Approche limitée par : la distance surface tête de mesure 18
19 SYNTHESE INTERMEDIAIRE Les approches utilisent les propriétés optiques spécifiques de la surface Elles sont souvent dédiées aux surfaces spéculaires [Bonfort & al.,2003] Très souvent c est la normale ou la relation profondeur/normale qui sont déterminées : problème dans le cas de surfaces discontinues Une façon de contourner le problème est de diminuer la distance capteur - surface 19
20 SURFACES TRANSPARENTES PLUS DELICAT : LES OBJETS TRANSPARENTS [Miyazaki et al., 2004] : la principale probléma;que dans le cas surfaces transparentes c est qu en plus d être transparentes elles ont un caractère spéculaire 20
21 SURFACES TRANSPARENTES EXEMPLE D OBJETS A SURFACE TRANSPARENTES OU TRANSLUCIDES TYPE DE MATERIAUX : verres, plastiques, certains liquides PROCESSUS : injection, moulage, laminage SECTEURS D ACTIVITE : agroalimentaire, automobile, de la bijouterie, de l optique 21
22 NON CONVENTIONNEL PROBLEMATIQUE DES SURFACES TRANSPARENTES EXEMPLE DE PROJECTION DE MOTIF Surface diffuse Surface spéculaire Surface transparente 22
23 PROBLEMATIQUE DES SURFACES TRANSPARENTES Surface diffuse RESULTAT DE SCAN Surface spéculaire Surface transparente 23
24 APPROCHES EXPERIMENTALES Shape from Distortion Shape from Polarization Reduction to Tomography Imagerie Confocale Chromatique 24
25 APPROCHES EXPERIMENTALES Shape from Distortion Morris and Kutulakos
26 APPROCHES EXPERIMENTALES Shape from Polarization Ferraton & al Miyazaki & al
27 APPROCHES EXPERIMENTALES Reduction to Tomography B. Trifonov, D. Bradley, W. Heidrich,
28 SOLUTION COMMERCIALE Imagerie Confocale Chromatique Permet la mesure 3D de la surface et de l épaisseur 28
29 SYNTHESE Certaines approches sont issues des techniques développées pour les surfaces spéculaires Elles utilisent les propriétés optiques spécifiques du matériau (spécularité, absorption ) Très souvent c est la normale ou la relation profondeur/normale qui sont déterminées : problème dans le cas de surfaces discontinues L information d épaisseur peut aussi être déterminée 29
30 RESUME Surface : Triangulation active Shape from distorsion Shape from Polarization Tomographie Imagerie confocale Diffuse x x Spéculaire x x x x Transparente x x x x 30
31 ANALYSE AUCUN POINT COMMUN ENTRE CES TECHNIQUES? TOUTES CES APPROCHES SONT BASEES SUR L EXPLOITATION D INFORMATIONS OBTENUES PAR ANALYSE DE LA REFLEXION OU DE LA TRANSMISSION D UN RAYONNEMENT LUMINEUX PROJETE SUR LA SURFACE A NUMERISER 31
32 ANALYSE AUCUN POINT COMMUN ENTRE CES TECHNIQUES? TOUTES CES APPROCHES SONT BASEES SUR L EXPLOITATION D INFORMATIONS OBTENUES PAR ANALYSE DE LA REFLEXION OU DE LA TRANSMISSION D UN RAYONNEMENT LUMINEUX PROJETE SUR LA SURFACE A NUMERISER PROBLEME : TOUTES CES SURFACES N ONT PAS LES MÊMES PROPRIETES OPTIQUES DONC IL EST IMPOSSIBLE D OBTENIR UNE METHODE GENERIQUE ALTERNATIVE : LE RAYONNEMENT EMIS PAR LA SURFACE ELLE-MÊME N EST PAS PRIS EN COMPTE 32
33 PREMIERE APPROCHE UTILISATION DE LA FLUORESCENCE 33
34 NON CONVENTIONNEL PREMIERE APPROCHE TECHNIQUE DU SHAPE FROM UV Objet Rantonson & al Fluorescence Camera 1 Laser UV LE RAYONNEMENT EMIS EST DIFFUS 34
35 SECONDE APPROCHE UTILISATION DU RAYONNEMENT IR SHAPE FROM HEATING Pelletier & Maldague
36 SECONDE APPROCHE TECHNIQUE DU SCANNING FROM HEATING Cam. IR TriangulaTon 3D Surface diffuse Eren et al
37 SECONDE APPROCHE TECHNIQUE DU SCANNING FROM HEATING Bajard et al. 37
38 NON CONVENTIONNEL SECONDE APPROCHE TECHNIQUE DU SCANNING FROM HEATING Résultats de numérisaton d objets en métal
39 SECONDE APPROCHE TECHNIQUE DU SCANNING FROM HEATING Résultats de numérisaton d objets en verre Laser CO² (10µm) Camera Middle Wave (3-5µm) 39
40 SECONDE APPROCHE TECHNIQUE DU SCANNING FROM HEATING Résultats de numérisaton d objets en verre TECHNIQUE DU SCANNING FROM HEATING : EXEMPLE SUR UN OBJET PLASTIQUE Laser CO² (10µm) Camera Middle Wave (3-5µm) 40
41 RESUME Surface : Triangulation active Shape from distorsion Shape from Polarization Tomographie Imagerie confocale Diffuse x x Spéculaire x x x x Transparente x x x x Ce qui va limiter la technique ce sont les caractéristques du matériau Émission x x x 41
42 CONCLUSION CONCLUSION CONCLUSION CONCLUSION 42
43 EXTRACTION D ATTRIBUTS GEOMETRIQUES EXTRAIRE LA NORMALE A LA SURFACE CONCLUSION INTERÊT Echan)llonnage Interpola)on 43
44 EXTRACTION D ATTRIBUTS GEOMETRIQUES EXTRAIRE LA NORMALE A LA SURFACE CONCLUSION INTERÊT Echan)llonnage Interpola)on 44
45 EXTRACTION D ATTRIBUTS GEOMETRIQUES EXTRAIRE LA NORMALE A LA SURFACE CONCLUSION 45
46 EXTRACTION D ATTRIBUTS GEOMETRIQUES EXTRAIRE LA NORMALE A LA SURFACE CONCLUSION 46
47 EXTRACTION D ATTRIBUTS GEOMETRIQUES EXTRAIRE LA NORMALE A LA SURFACE CONCLUSION 47
48 EXTRACTION D ATTRIBUTS GEOMETRIQUES EXTRAIRE LA NORMALE A LA SURFACE CONCLUSION 48
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