Fringe projection for facial optical metrology

dc.creatorGonzález Gómez, Andrés Leonardo
dc.creatorMeneses Fonseca, Jaime Enrique
dc.creatorLeón Téllez, Jaury
dc.date2019-02-21T01:36:18Z
dc.date2019-02-21T01:36:18Z
dc.date2012-10-31
dc.date.accessioned2023-10-03T19:22:11Z
dc.date.available2023-10-03T19:22:11Z
dc.identifierGonzález Gómez, A., Meneses Fonseca, J., & León Téllez, J. (2012). Proyección de franjas en metrología óptica facial. INGE CUC, 8(1), 191-206. Recuperado a partir de https://revistascientificas.cuc.edu.co/ingecuc/article/view/256
dc.identifier0122-6517, 2382-4700 electrónico
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/11323/2662
dc.identifier2382-4700
dc.identifierCorporación Universidad de la Costa
dc.identifier0122-6517
dc.identifierREDICUC - Repositorio CUC
dc.identifierhttps://repositorio.cuc.edu.co/
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/9169763
dc.descriptionEn 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
dc.descriptionThis 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 applications
dc.formatapplication/pdf
dc.formatapplication/pdf
dc.languagespa
dc.publisherCorporación Universidad de la Costa
dc.relationINGE CUC; Vol. 8, Núm. 1 (2012)
dc.relationINGE CUC
dc.relationINGE CUC
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dc.relationINGE CUC
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.sourceINGE CUC
dc.sourcehttps://revistascientificas.cuc.edu.co/ingecuc/article/view/256
dc.subjectProyección de franjas
dc.subjectMetrología facial
dc.subjectReconstrucción 3D
dc.subjectTriangulación lineal
dc.subjectFringe projection
dc.subjectFacial metrology
dc.subject3D reconstruction
dc.subjectLinear triangulation
dc.titleProyección de franjas en metrología óptica facial
dc.titleFringe projection for facial optical metrology
dc.typeArtículo de revista
dc.typehttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501
dc.typeText
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.typehttp://purl.org/redcol/resource_type/ART
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.typehttp://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa


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