论文摘要
近年来,我国交通运输事业特别是高速公路建设获得了较快的发展。据统计,2006年底我国全国公路总里程达到348万公里,其中高速公路的通车里程达到4.54万公里,居世界第二。根据交通部最新制定的测量规范,必须对它们进行定期的普测。但是,我国目前的公路路面平整度检测设备的发展严重滞后,无论在精度上和速度上,都无法满足我国公路交通建设的需要。因此,本文根据公路路面平整度检测系统高精度、高速度的检测要求,并针对现有方法的不足,对基于结构光三维检测的公路路面平整度检测系统中的数据采集和定位技术进行研究,并通过理论和实验验证本文方法的正确性、可行性。主要完成以下研究工作:1.设计公路路面平整度检测系统的采集定位部分软件,实现采集定位功能。2.公路路面平整度检测系统的采集定位部分要求采集精度高、速度快。针对最初方法的不足,制作基于51单片机的电路板实现功能,设计新的基于串口中断的数据采集定位方法,并改进原有数据采集方法,从工作效率、稳定性、适用性等多个方面综合比较各种方法的优劣。3.光电编码器记录里程时,随着承载车的前行,累积误差愈加严重,需要对数据进行补偿修正。考虑以分段线性拟合为基本方法,将由GPS接收模块得到的单点位置信息转化为里程信息,作为光电编码器得到的里程数据的修正参考,并以实验验证方法的可行性。4.搭建实验系统的基础上,进行上路测试,完成系统定位精度、系统测试速度的初步实验;并结合系统的结构原理,对系统误差源进行研究和分析。
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摘要Abstract第1章 绪论1.1 课题的研究目的和意义1.2 路面平整度检测技术综述1.2.1 路面平整度的概念及评价指标1.2.2 用于平整度检测的路面信息采集方法1.3 路面信息采集的关键问题1.4 课题来源及主要研究问题1.4.1 课题来源1.4.2 论文主要研究内容第2章 系统中采集定位单元的总体设计2.1 引言2.2 基于结构光的路面平整度检测系统概述2.2.1 结构光三维检测基本原理2.2.2 基于结构光的三维检测系统的组成2.3 采集单元的总体设计2.3.1 采集单元的工作原理与组成2.3.2 采集单元的功能实现方案2.4 定位单元的总体设计2.4.1 定位单元的工作原理与组成2.4.2 定位单元的功能实现方案2.5 采集定位单元的硬件组成2.6 本章小结第3章 采集单元的软件设计及功能实现3.1 引言3.2 摄像头自由触发模式下采用查询方式的软件设计3.2.1 软件设计概览3.2.2 定时器架构3.2.3 存在的主要问题和改进建议3.3 摄像头外触发模式下的软件设计3.3.1 软件设计概览3.3.2 串口通信和对串口消息响应3.3.3 存在的主要问题和改进建议3.4 摄像头自由触发模式下采用中断方式的软件设计3.4.1 软件设计概览3.4.2 通信协议3.4.3 十六进制发送3.4.4 自由采集模式下中断方式采集定位方法的突出优点3.5 三种采集定位实现方法的比较3.6 基于当前车速的时基空基切换的采集方案3.6.1 方法设计背景3.6.2 时基采集和空基采集3.6.3 采集方案的算法设计3.6.4 时基控制的自修正能力3.6.5 时基空基切换采集方案的适用性3.7 基于部分直线化的快速的光条中心提取方法3.8 实验结果与分析3.8.1 实验系统的工作效能试验3.8.2 实验系统和DEMO 的比较实验3.8.3 实验系统采用空基时基转化方式的效果实验3.9 本章小结第4章 GPS 定位仪和光电编码器结合的定位方法4.1 引言4.2 光电编码器定位方法的不足4.3 GPS 定位仪和光电编码器结合定位方法的总体设计4.3.1 GPS 定位仪和光电编码器结合的定位方法4.3.2 无修正的GPS 定位仪和光电编码器结合的定位方法4.3.3 有修正的GPS 定位仪和光电编码器结合的定位方法4.4 GPS 定位仪和光电编码器结合定位方法的算法设计4.4.1 算法设计的基本原则4.4.2 弯道判断方法4.4.3 世界大地系和空间直角坐标系间的坐标变换4.4.4 最小二乘线性拟合法4.4.5 最小二乘法在本课题中的适用性4.5 GPS 定位仪和光电编码器结合定位方法的软件设计4.5.1 线性邻点预测法的软件设计4.5.2 斜率变更法的软件设计4.5.3 差分里程法的软件设计4.6 GPS 定位仪和光电编码器结合定位方法存在的主要问题4.7 实验结果与分析4.7.1 实验概述4.7.2 弯道判断实验4.7.3 直线拟合实验4.8 本章小结第5章 电路板设计5.1 引言5.2 电路板设计5.2.1 电路板功能实现5.2.2 硬件电路的软件设计5.2.3 电路图5.3 本章小结第6章 实验及分析6.1 引言6.2 测量软件操作界面6.2.1 摄像头自由触发模式下采用查询方式设计方法的软件界面6.2.2 摄像头自由触发模式下采用中断方式设计方法的软件界面6.3 综合测试实验6.3.1 实验概述6.3.2 实验结果分析6.3.3 误差分析6.4 本章小结结论参考文献附录致谢
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