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Curvatura principal

Superficie de silla de montar con planos normales en direcciones de curvaturas principales

En geometría diferencial , las dos curvaturas principales en un punto dado de una superficie son los valores máximo y mínimo de la curvatura expresados ​​por los valores propios del operador de forma en ese punto. Miden cómo la superficie se dobla en diferentes cantidades en diferentes direcciones en ese punto.

Discusión

En cada punto p de una superficie diferenciable en el espacio euclidiano tridimensional se puede elegir un vector unitario normal . Un plano normal en p es aquel que contiene el vector normal y, por lo tanto, también contendrá una dirección única tangente a la superficie y cortará la superficie en una curva plana, llamada sección normal . En general, esta curva tendrá diferentes curvaturas para diferentes planos normales en p . Las curvaturas principales en p , denotadas k 1 y k 2 , son los valores máximo y mínimo de esta curvatura.

Aquí la curvatura de una curva es por definición el recíproco del radio del círculo osculador . La curvatura se considera positiva si la curva gira en la misma dirección que la normal elegida para la superficie y, en caso contrario, se considera negativa. Las direcciones en el plano normal donde la curvatura toma sus valores máximo y mínimo son siempre perpendiculares, si k 1 no es igual a k 2 , resultado de Euler (1760), y se denominan direcciones principales . Desde una perspectiva moderna, este teorema se deriva del teorema espectral porque estas direcciones son los ejes principales de un tensor simétrico , la segunda forma fundamental . Gaston Darboux realizó un análisis sistemático de las principales curvaturas y direcciones principales , utilizando marcos de Darboux .

El producto k 1 k 2 de las dos curvaturas principales es la curvatura gaussiana , K , y el promedio ( k 1  +  k 2 )/2 es la curvatura media , H.

Si al menos una de las curvaturas principales es cero en cada punto, entonces la curvatura gaussiana será 0 y la superficie será una superficie desarrollable . Para una superficie mínima , la curvatura media es cero en cada punto.

Definicion formal

Sea M una superficie en el espacio euclidiano con segunda forma fundamental . Fijar un punto pM y una base ortonormal X 1 , X 2 de vectores tangentes en p . Entonces las curvaturas principales son los valores propios de la matriz simétrica.

Si se seleccionan X 1 y X 2 de modo que la matriz sea una matriz diagonal, entonces se denominan direcciones principales . Si la superficie está orientada , entonces a menudo se requiere que el par ( X 1 , X 2 ) esté orientado positivamente con respecto a la orientación dada.

Sin referencia a una base ortonormal particular, las curvaturas principales son los valores propios del operador de forma y las direcciones principales son sus vectores propios .

Generalizaciones

Para hipersuperficies en espacios euclidianos de dimensiones superiores, las curvaturas principales pueden definirse de forma directamente análoga. Las curvaturas principales son los valores propios de la matriz de la segunda forma fundamental en una base ortonormal del espacio tangente. Las direcciones principales son los vectores propios correspondientes.

De manera similar, si M es una hipersuperficie en una variedad de Riemann N , entonces las curvaturas principales son los valores propios de su forma segunda fundamental. Si k 1 , ..., k n son las n curvaturas principales en un punto pM y X 1 , ..., X n son vectores propios ortonormales correspondientes (direcciones principales), entonces la curvatura seccional de M en p está dada por

para todos con .

Clasificación de puntos sobre una superficie.

Línea de curvatura

Las líneas de curvatura o líneas de curvatura son curvas que siempre son tangentes a una dirección principal (son curvas integrales para los campos de direcciones principales). Habrá dos líneas de curvatura a través de cada punto no umbilical y las líneas se cruzarán en ángulo recto.

En las proximidades de un umbilical, las líneas de curvatura suelen formar una de tres configuraciones estrella , limón y monstruo (derivado de estrella limón ). [2] Estos puntos también se denominan Umbilicos Darbouxianos (D 1 , D 2 , D 3 ) en honor a Gaston Darboux , el primero en realizar un estudio sistemático en el vol. 4, p. 455, de sus Leçons (1896).

En estas figuras, las curvas rojas son las líneas de curvatura de una familia de direcciones principales y las curvas azules de la otra.

Cuando una línea de curvatura tiene un extremo local de la misma curvatura principal, entonces la curva tiene un punto de cresta . Estos puntos de cresta forman curvas en la superficie llamadas crestas . Las curvas de la cresta pasan por los umbilicales. Para el patrón de estrella, 3 o 1 línea de cresta pasan a través del umbilical, para el patrón de estrella y limón solo pasa una cresta. [3]

Aplicaciones

Las direcciones de curvatura principales junto con la normal de la superficie definen un marco de orientación 3D en un punto de la superficie. Por ejemplo, en el caso de una superficie cilíndrica, al tocar físicamente o observar visualmente, sabemos que en una dirección específica la superficie es plana (paralela al eje del cilindro) y, por lo tanto, tomamos nota de la orientación de la superficie. La implicación de dicho marco de orientación en cada punto de la superficie significa que cualquier rotación de las superficies a lo largo del tiempo puede determinarse simplemente considerando el cambio en los marcos de orientación correspondientes. Esto ha dado como resultado algoritmos de segmentación y estimación del movimiento de un solo punto de superficie en visión por computadora. [4]

Ver también

Referencias

  1. ^ Curvatura de la superficie
  2. ^ Baya, MV ; Hannay, JH (1977). "Puntos umbilicales sobre superficies aleatorias gaussianas". Revista de Física A. 10 (11): 1809–21. Código bibliográfico : 1977JPhA...10.1809B. doi :10.1088/0305-4470/10/11/009. S2CID  55230556.
  3. ^ Porteoso, IR (1994). Diferenciación geométrica . Prensa de la Universidad de Cambridge. ISBN 0-521-39063-X.
  4. ^ Perera, S.; Barnes, N. (noviembre de 2013). "Estimación y segmentación del movimiento rígido de 1 punto con una cámara RGB-D". 2013 Conferencia Internacional sobre Computación de Imágenes Digitales: Técnicas y Aplicaciones (DICTA) . págs. 1–8. doi :10.1109/DICTA.2013.6691469. ISBN 978-1-4799-2126-3. S2CID  15915653.

Otras lecturas

enlaces externos