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pontifícia universidade católica de minas gerais análise de novos ...

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A partir da Equação 68, que po<strong>de</strong> ser reescrita como Equação 138, para um<br />

dado pixel (x,y) da imagem:<br />

c c<br />

(138)<br />

Para cada uma <strong>de</strong>zesseis combinações das relações δ, -δ, δ-, -δ+ e α, -α,<br />

α-/2, -α+/2, a Equação 138 é testada e a combinação que apresentar o menor erro<br />

é a combinação escolhida e está pronta para ser a entrada nos algoritmos <strong>de</strong><br />

<strong>de</strong>sempacotamento (unwrapping) <strong>de</strong>scritos a seguir.<br />

5.3 Algoritmos <strong>de</strong> <strong>de</strong>sempacotamento (unwrapping)<br />

Como não se trata <strong>de</strong> um foco principal da tese, apenas são citados aqui<br />

alguns conceitos básicos necessários para o entendimento dos algoritmos <strong>de</strong><br />

<strong>de</strong>sempacotamento <strong>de</strong> fase necessários na aplicação da fotoelasticida<strong>de</strong> realizada<br />

por <strong>de</strong>slocamento <strong>de</strong> fase. Uma boa revisão sobre o assunto po<strong>de</strong> ser encontrada<br />

em Ramesh (2000) e Su (1997) e os principais avanços da técnica são tratados em<br />

Huang e Sung (2009 e 2010) e Ramji e Ramesh (2010).<br />

Segundo Huang e Sung (2009), <strong>de</strong>sempacotamento <strong>de</strong> fase (phase<br />

unwrapping) consiste na recuperação do campo <strong>de</strong> fase verda<strong>de</strong>iro a partir <strong>de</strong> dados<br />

em formato empacotado, que é restrito em [-, ] e <strong>de</strong>ve se esten<strong>de</strong> além <strong>de</strong> 2<br />

(relativo a um ponto inicial pre<strong>de</strong>finido). O <strong>de</strong>sempacotamento <strong>de</strong> fase tem <strong>de</strong> ser<br />

feito para eliminar saltos <strong>de</strong> fase, presentes nos métodos <strong>de</strong> <strong>de</strong>slocamento <strong>de</strong> fase<br />

(Figura 30).<br />

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