System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种毫米波着衣人体净尺寸测量设备制造技术_技高网

一种毫米波着衣人体净尺寸测量设备制造技术

技术编号:41720908 阅读:3 留言:0更新日期:2024-06-19 12:46
本发明专利技术属于人体测量技术领域,具体涉及一种毫米波着衣人体净尺寸测量设备。本发明专利技术结合毫米波传感器、深度相机与称重传感器实现着衣下人体测量,主要由人体尺寸采集模组、传动模组、交互式显示模组、人体图像采集模组、体重数据采集模组、控制与数据处理系统、结构立面、结构底面构成。所述的人体尺寸采集模组,用于人体特征尺寸的采集;传动模组用于带动人体尺寸采集模组移动;交互式显示模组用于UI界面展示与人机交互;体重数据采集模组用于获取用户的体重数据;控制与数据处理系统用于硬件设备的驱动、控制和数据处理、输出。本发明专利技术能够获取用户着衣状态下的净体尺寸,可以极大程度保护用户隐私,并对服装定制行业的发展具有巨大的推动作用。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于人体测量,特别涉及一种毫米波着衣人体净尺寸测量设备


技术介绍

1、随着消费者对服装个性化、时尚化需求的提升及购买渠道的多样化,传统的服装定制模式已不能满足市场快速发展的需求。三维人体扫描系统(例如激光扫描仪或基于结构光的系统)可以产生准确的点云并生成三维人体模型,但需要被测者较少着装或更换紧身衣以获取更贴合人体表面的点云数据,易对被测者造成较大的心理不适。穿着较为宽松衣服的状态下,虽可利用深度学习算法推测衣下扫描结果,但易受姿态、穿着因素干扰,影响测量的准确度和稳定性,这些问题制约了三维人体扫描系统在服装定制行业的使用。

2、毫米波是一种频率为30~300ghz的电磁波,波长在1~10mm之间。毫米波可以很容易穿透棉麻、丝绸、羽绒等电介质材料,且其辐射对健康的影响可以忽略不计。毫米波技术广泛用于人体安检和自动驾驶技术中的障碍物识别,而在人体测量、三维人体重建方面,基于毫米波成像的方式产生的点云质量不高,难以满足使用精度要求。本专利技术通过分析深度相机、窄波束毫米波传感器及称重传感器数据特点,构建一种基于多源数据融合的着衣状态下人体净尺寸测量设备,本专利技术能够克服传统三维人体扫描系统无法穿透衣服的不足,对开发新的满足使用精度的着装人体三维测量系统有着积极的推动作用。


技术实现思路

1、有鉴于此,本专利技术着力解决着衣状态下的人体净尺寸测量问题,综合深度相机、窄波束毫米波传感器及称重传感器数据各自特点,设计了毫米波着衣人体净尺寸测量设备。该设备主要由体重数据采集模组、人体图像采集模组、人体尺寸采集模组、传动模组、交互式显示模组、控制与数据处理系统六部分组成。

2、进一步地,所述一种毫米波着衣人体净尺寸测量设备的主体结构形态呈“l”型,结构立面包含人体图像采集模组、交互式显示模组、传动模组、控制与数据处理系统四部分,结构底面内置体重数据采集模组,人体尺寸采集模组呈“口”字型,与传动模组中的两侧滑块通过螺栓相互连接。

3、进一步地,所述体重数据采集模组位于设备底部,其核心部件为4个高精度称重传感器,分别嵌在站立面板的四角,称重传感器和控制与数据处理系统相连接。

4、进一步地,所述人体图像采集模组的核心部件为深度相机,深度相机位于设备结构立面,获取人体的特征点。

5、进一步地,所述人体尺寸采集模组由外壳、内壳、窄波束毫米波传感器、天线和盖板构成。窄波束毫米波传感器固定在外壳的内面,夹在外壳与天线之间。天线覆在窄波束毫米波传感器上,并通过螺栓与外壳相连接。内壳与外壳通过边缘卡扣和螺栓相互固定。内壳对应窄波束毫米波传感器位置的矩形挖孔由盖板填补,以保持外观的一体性。窄波束毫米波传感器分布在“口”字型人体尺寸采集模组四面。

6、进一步地,所述传动模组为单侧驱动结构,包括丝杆模块和直线导轨模块两部分。其中,丝杆模块设置在结构立面的右侧,为主动端,此处所述的主动端模块包括但不局限于丝杆模块。直线导轨模块设置在结构立面的左侧,为从动端,此处所述的从动端模块包括但不局限于直线导轨模块。此外丝杆模块与直线导轨模块的左右分布位置可进行对调。丝杆模块由电机驱动,丝杆模块上下部设置有行程感应开关来控制丝杆滑块的运动行程。人体尺寸采集模组的宽度大于设备立面宽度,两端分别与丝杆模块和直线导轨模块的滑块通过“t”形连接件连接。“t”形连接件插入人体尺寸采集模组由螺栓固定,“t”形连接件与滑块通过螺栓相连接。

7、进一步地,所述控制与数据处理系统的核心部件为微型计算机,所述微型计算机与体重数据采集模组、人体图像采集模组、人体尺寸采集模组、传动模组、交互式显示模组连接。

8、进一步地,所述交互式显示模组的核心部件为触摸显示屏,其作用为获取用户基本数据、指引用户进行测量操作和显示测量数据。

9、相较于现有的非接触式人体测量设备,本专利技术具有免脱衣、多用途、小体积、低成本和自动测量的优点,可满足服装定制的测量需求,实现着衣状态下的用户净体尺寸测量。此外,测量设备的用途不局限于服装领域,还可用于虚拟现实、游戏、元宇宙、影视领域,辅助完成测量重建工作。

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【技术保护点】

1.一种毫米波着衣人体净尺寸测量设备是一种非接触式的人体尺寸测量系统,所述的一种毫米波着衣人体净尺寸测量设备主要由人体尺寸采集模组、传动模组、交互式显示模组、人体图像采集模组、体重数据采集模组、控制与数据处理系统、结构立面和结构底面构成。

2.根据权利要求1所述的一种毫米波着衣人体净尺寸测量设备,其特征在于,人体尺寸采集模组内置窄波束毫米波传感器。

3.根据权利要求1所述的一种毫米波着衣人体净尺寸测量设备,其特征在于,传动模组采用单侧驱动结构,其中丝杆模块为主动端,由电机驱动,直线导轨模块为从动端,人体尺寸采集模组的两端分别与主动端和从动端的滑块相连,电机驱动丝杆滑块上下运动,进而带动人体尺寸采集模组做往复运动,实现人体特征尺寸的采集。

4.根据权利要求1所述的一种毫米波着衣人体净尺寸测量设备,其特征在于,人体图像采集模组的核心构成为深度相机,实现人体特征点识别;体重数据采集模组的核心部件为高精度称重传感器,嵌于设备踏板底部的卡槽内,并于底面框架相接触,用户站立在踏板上即可获取体重信息。

5.根据权利要求1所述的一种毫米波着衣人体净尺寸测量设备,其特征在于,基于毫米波传感器与深度相机的着衣人体测量方法,所述方法是利用深度相机识别人体的特征点,输出特征点的空间坐标参数,然后根据空间坐标参数依次计算临近特征点间距,并将间距转化为步进指令输入步进电机驱动器,控制步进电机驱动传动模组工作,带动人体尺寸采集模组依次到达特征点位置采集人体数据集,完成所有特征点的人体数据采集后,控制与数据处理系统执行复位指令,驱动人体尺寸采集模组回到初始位置。

6.根据权利要求1所述的一种毫米波着衣人体净尺寸测量设备,其特征在于,根据毫米波传感器获取的人体特征点数据,计算得到特征点处人体截面的宽度和厚度,基于被测者特征点处的宽度和厚度数据重建参数化人体模型,最后根据特征点的空间坐标参数重新对人体模型进行测量,进而获取人体最终净体数据。

7.根据权利要求1所述的一种毫米波着衣人体净尺寸测量设备,其特征在于,测量完成后交互式显示模组显示被测者的人体三维模型,同时在模型上标注人体特征名称与测量数据。

8.根据权利要求1所述的一种毫米波着衣人体净尺寸测量设备,其特征在于,被测者的量体数据实时同步至云端数据库,被测者可随时从云端数据库获取自己以往的测量数据,此外,服装商家发出登陆请求获取云端数据库中的用户量体数据,用于服装定制。

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【技术特征摘要】

1.一种毫米波着衣人体净尺寸测量设备是一种非接触式的人体尺寸测量系统,所述的一种毫米波着衣人体净尺寸测量设备主要由人体尺寸采集模组、传动模组、交互式显示模组、人体图像采集模组、体重数据采集模组、控制与数据处理系统、结构立面和结构底面构成。

2.根据权利要求1所述的一种毫米波着衣人体净尺寸测量设备,其特征在于,人体尺寸采集模组内置窄波束毫米波传感器。

3.根据权利要求1所述的一种毫米波着衣人体净尺寸测量设备,其特征在于,传动模组采用单侧驱动结构,其中丝杆模块为主动端,由电机驱动,直线导轨模块为从动端,人体尺寸采集模组的两端分别与主动端和从动端的滑块相连,电机驱动丝杆滑块上下运动,进而带动人体尺寸采集模组做往复运动,实现人体特征尺寸的采集。

4.根据权利要求1所述的一种毫米波着衣人体净尺寸测量设备,其特征在于,人体图像采集模组的核心构成为深度相机,实现人体特征点识别;体重数据采集模组的核心部件为高精度称重传感器,嵌于设备踏板底部的卡槽内,并于底面框架相接触,用户站立在踏板上即可获取体重信息。

5.根据权利要求1所述的一种毫米波着衣人体净尺寸测量设备,其特征在于,基于毫米波传感器与深度相机的着衣人...

【专利技术属性】
技术研发人员:李桂琴李天才李明
申请(专利权)人:上海晶际光电科技有限公司
类型:发明
国别省市:

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