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1)  single view metrology
单视测量
2)  Monocular vision measurement
单目视觉测量
3)  coordinate measurement using single camera
单目视觉坐标测量
4)  vision measurement
视觉测量
1.
Global calibration method for multi-vision measurement system with coplanar targets;
基于共面点的多视觉测量系统的全局标定
2.
Feature-based sequential partial vision measurement method for large scale machine parts;
基于特征的大尺寸零件序列局部视觉测量方法(英文)
3.
3D data registration method based on single theodolite in vision measurement;
基于单经纬仪的视觉测量三维数据拼接方法
5)  visual measurement
视觉测量
1.
The use of plane-array CCD in visual measurement;
面阵CCD在视觉测量中的应用
2.
The master computer as the first level is for visual measurement, movement command generator, welding torch controller and HMI.
利用上位计算机作为人机交互层 ,完成视觉测量、运动命令生成、焊枪控制和人机交互。
3.
Through analyzing the measuring accuracy of the measuring point in binocular visual measure system,the effect of the structural parameters and the error transfer rules on the visual measurement were probed.
为提高视觉测量系统的测量精度,针对双目视觉系统结构,采用三角法建立了双目视觉测量系统的结构参数模型,分析了双目视觉系统结构参数与空间被测点之间的关系特性,研究了各结构参数对测量精度误差分布的影响,根据仿真结果给出了小误差时的结构参数的最佳取值范围。
6)  vision inspection
视觉测量
1.
Recalibration of light planes based on vision inspection;
基于视觉测量的多光平面的再标定
2.
In order to measure multi-step parts conveniently and fast, the paper presents a vision inspection system consist of a cross semiconductor laser and a CCD camera based on computer vision and the system can be applied to measure multi-step parts.
为了快速准确地对复杂多台阶零件进行非接触检测 ,文中基于计算机视觉技术 ,提出了应用由十字线激光器和CCD相机构成的视觉测量系统来完成检测任务的设想。
3.
Based on computer vision, the paper highlights an introduction of a vision inspection system consisting of a usual cross laser and a CCD camera and its calibration method.
基于计算机视觉技术,介绍了由一个通用的十字线激光器和一个CCD相机组成的视觉测量系统及其标定方法,辅以被测点的共面性约束,建立了系统的测量数学模型,并用其对一个复杂的多直径零件进行了测量实验,只需一幅图像,就可以同时测量出零件的多个直径。
补充资料:天体视向速度测量
天体视向速度测量
determination of astronomical radial velocity

   天体相对于日心处的观测者的空间速度沿着视线方向的分量称为视向速度。按照多普勒原理,运动的光源发出的某一谱线的波长λ不同于光源静止时发出的同一谱线的波长λ0,其差值Δλ=λ-λ0取决于光源相对于观测者的视向速度v。两者的关系为:vcΔλλ0,式中c为光速。如果λλ0,运动光源发出的光向红端移动,视向速度为正,光源远离观测者  ;反之,如果λλ0,运动光源发出的光向紫端移动,视向速度为负,光源接近观测者。只要拍得天体的光谱,测出谱线的波长,就可标出天体的视向速度。由于观测者实际上是在地面上进行观测,而非日心,因此,实际测量得到的视向速度值还需做一些改正,消除地球绕日公转、地球绕地月系中心的旋转和地球自转的影响。
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参考词条