1.一种基于压缩感知算法的热铸件测量方法,其特征在于,包括如下步骤:获取所述被测热铸件待测部分完整的光信号,并将获取所述光信号转换为电信号;
将所述电信号转换为电信号矩阵,所述电信号矩阵表达式为:将上述电信号矩阵简化为方程:Y=KC;其中,Yi(i=1,…m)表示在对应网格挡板不同位置时探测器探测到的光强;kij i=1…n,j=1…n其值为1或者0,表示第i个网格挡板位置上第j个位置上,光是否可以通过,1代表通过,0代表不通过;cj表示在图像第j个位置上的光强;
通过压缩感知算法求解所述电信号方程,获取向量C;
将获取的向量C按照行优先的原则恢复成二维网格矩阵,获取所述被测热铸件待测部分的图像信息;
根据所述被测热铸件待测部分的图像信息获取所述被测热铸件待测部分的尺寸信息。
2.根据权利要求1所述的基于压缩感知算法的热铸件测量装置,其特征在于,所述获取所述被测热铸件待测部分完整的光信号包括如下步骤:接收网格挡板下方被测热铸件发出的光信号,将所述光信号转换为电信号;其中,所述网格挡板上50%的网格中固定有遮光挡板,所述遮光挡板分布按照计算机产生的随机向量分布,所述被测热铸件发出的光不能通过所述遮光挡板;
所述电信号表达式为:
其中,α为光电转换系数,ki为随机向量系数,值为0或1,ci为热铸件上一个小点的发光亮度;
移动所述网格挡板,所述网格挡板每移动一列网格获取一次所述被测热铸件发出的光信号,直至获取到被测热铸件完整的光信号,停止移动所述网格挡板。
3.根据权利要求1所述的基于压缩感知算法的热铸件测量装置,其特征在于,所述获取所述被测热铸件待测部分完整的光信号包括如下步骤:将所述被测热铸件的一端固定在挡板上;
接收网格挡板下方被测热铸件非固定端发出的光信号,将所述光信号转换为电信号;
其中,所述被测热铸件非固定端处的网格挡板上50%的网格中固定有遮光挡板,所述遮光挡板分布按照计算机产生的随机向量分布,所述被测热铸件发出的光不能通过所述遮光挡板;
所述电信号表达式为:
其中,α为光电转换系数,ki为随机向量系数,值为0或1,ci为热铸件上一个小点的发光亮度;
移动所述网格挡板,所述网格挡板每移动一列网格获取一次所述被测热铸件发出的光信号,直至获取到被测热铸件非固定端完整的光信号,停止移动网格挡板。
4.根据权利要求1所述的基于压缩感知算法的热铸件测量装置,其特征在于,所述获取所述被测热铸件待测部分完整的光信号包括如下步骤:接收网格挡板下方被测热铸件发出的光信号,将所述光信号转换为电信号;其中,所述网格挡板上50%的网格中固定有遮光挡板,所述遮光挡板分布按照计算机产生的随机向量分布,所述被测热铸件发出的光不能通过所述遮光挡板;
所述电信号表达式为:
其中,α为光电转换系数,ki为随机向量系数,值为0或1,ci为热铸件上一个小点的发光亮度;
移动所述被测热铸件,所述被测铸件每移动经过一列网格获取一次所述被测热铸件发出的光信号,直至获取到被测热铸件完整的光信号,停止移动所述被测热铸件。
5.一种基于压缩感知算法的热铸件测量装置,其特征在于,包括:光电处理模块:用于获取所述被测热铸件待测部分完整的光信号,并将获取所述光信号转换为电信号;
转换模块:用于将所述电信号转换为电信号矩阵,并将所述电信号矩阵简化为电信号方程;
计算模块:用于通过压缩感知算法求解所述电信号方程,获取向量C;
图像恢复模块:用于将获取的向量C按照行优先的原则恢复成二维网格矩阵,获取所述被测热铸件待测部分的图像;
图像处理模块:用于根据所述被测热铸件待测部分的图像信息获取所述被测热铸件待测部分的尺寸信息。
6.根据权利要求5所述的基于压缩感知算法的热铸件测量装置,其特征在于,所述光电处理模块为光电传感器。
7.根据权利要求6所述的基于压缩感知算法的热铸件测量装置,其特征在于,还包括:放置台和石棉网;被测热铸件放置在所述放置台上,所述放置台两侧均设有支撑电机,所述石棉网转动连接在两侧的所述支撑电机之间,所述光电传感器固定在所述石棉网上方。
8.根据权利要求6所述的基于压缩感知算法的热铸件测量装置,其特征在于,还包括:放置台、石棉网和挡板,所述挡板固定在所述放置台上,被测热铸件的一端固定在所述挡板上,所述放置台的两侧均设有支撑电机,所述石棉网转动连接在两侧的所述支撑电机之间,所述光电传感器固定在所述石棉网上方。
9.根据权利要求6所述的基于压缩感知算法的热铸件测量装置,其特征在于,还包括:石棉网、相对静止的下传输装置和上传输装置,被测热铸件固定在所述下传输装置上,所述石棉网固定在所述下传输装置的上方,所述光电传感器固定在所述上传输装置上。
10.根据权利要求6所述的基于压缩感知算法的热铸件测量装置,其特征在于,还包括:还包括石棉网和下传输装置,被测热铸件固定在所述下传输装置上,所述石棉网固定在所述下传输装置的上方,所述光电传感器固定在所述石棉网上方。