左端固定 · 右端舵机升降 · 单目一维定位

让小球稳定在 −12 cm 到 +12 cm 的任意位置

先用屏幕矩形校准相机,再拖动目标或调节 PID,观察像素坐标如何驱动右端升降。

本项目测量的是 轨道一维位置 不是相机到小球的三维深度
已暂停,可拖动小球

四步看懂视觉定位

每张图都来自同一个模拟帧。点击阶段卡片可查看对应公式与源码位置。

识别有效
输入模拟摄像头640×480

拖动白球,改变它在固定轨道中的像素坐标。

分割HSV 与形态学阈值通过

低饱和度、高亮度像素变白,再通过腐蚀和膨胀去噪。

筛选轮廓与外接圆候选 1

面积、半径和 ROI 均通过后,保留最大的白色候选目标。

换算像素到厘米0.0 cm

矩形宽度对应 24 cm,以中心像素为 0,左负右正。

位置换算 X_cm = (x_ball - center_px) / px_per_cm

固定视角让二维问题退化为一维

摄像头、轨道和分辨率固定后,只需读取球心横坐标。它测的是轨道坐标,不是三维深度。

PC/PlanB.py:102-107
球心像素305 pxx_ball
中心像素差0 pxx_ball - center_px
测量位置0.0 cm左负右正
真实位置0.0 cm仅仿真可见
轮廓半径36.0 px形态学之后

左端固定后,右端升降如何推动小球

正误差时右端下降,小球向右滚动;负误差时右端升高,小球向左滚动。摄像头持续反馈新位置。

e = target - measured
误差0.0 cm
P 项0.00
I 项0.00
D 项0.00
PID 输出0.00°
舵机命令30.00°
梁体倾角0.00°
小球速度0.0 cm/s

闭环响应曲线

目标、视觉测量与真实位置越接近,说明系统越稳定。