測量精度
2.5+L/200重復精度
2.5um總放大倍率
18~195X物方視場
8.1~1.3mm工作距離
82mm光柵尺解析度
0.1um測量精度
2.5+L/200重復精度
2.5um總放大倍率
18~195X物方視場
8.1~1.3mm工作距離
82mm光柵尺解析度
0.1um測量精度
2.5+L/200重復精度
2.5um總放大倍率
18~195X物方視場
8.1~1.3mm工作距離
82mm光柵尺解析度
0.1um測量精度
2.5+L/200重復精度
2.5um總放大倍率
18~195X物方視場
8.1~1.3mm工作距離
82mm光柵尺解析度
0.1um測量精度
2.5+L/200重復精度
2.5um總放大倍率
18~195X物方視場
8.1~1.3mm工作距離
90mm光柵尺解析度
0.5um測量精度
2.5+L/200重復精度
2.5um總放大倍率
18~195X物方視場
8.1~1.3mm工作距離
90mm光柵尺解析度
0.5um測量精度
2.5+L/200重復精度
2.5um總放大倍率
18~195X物方視場
8.1~1.3mm工作距離
90mm光柵尺解析度
0.5um測量精度
2.5+L/200重復精度
2.5um總放大倍率
18~195X物方視場
8.1~1.3mm工作距離
90mm光柵尺解析度
0.5um測量精度
2.5+L/100重復精度
2.5um總放大倍率
18~195X物方視場
8.1~1.3mm工作距離
90mm光柵尺解析度
0.5um測量精度
2.5+L/100重復精度
2.5um總放大倍率
18~195X物方視場
8.1~1.3mm工作距離
90mm光柵尺解析度
0.5um測量精度
2.5+L/100重復精度
2.5um總放大倍率
18~195X物方視場
8.1~1.3mm工作距離
90mm光柵尺解析度
0.5um測量精度
2.5+L/100重復精度
2.5um總放大倍率
18~195X物方視場
8.1~1.3mm工作距離
90mm光柵尺解析度
0.5um測量精度
2.5+L/200重復精度
2.5um總放大倍率
25.2~158.4X物方視場
8.1~1.3mm工作距離
90mm光柵尺解析度
0.1um測量精度
重復精度
總放大倍率
物方視場
工作距離
光柵尺解析度
新聞資訊
News時間:05-27 2023 來自:祥宇精密
在現代化科技的發展過程中,影像測量儀作為一種高精度高穩定性的測試設備,被廣泛應用于工業制造、品質檢驗等領域。影像測量儀廠家如何保證產品的精度和穩定性,已成為一個備受關注的話題。
一、如何保證影像測量儀的精度和穩定性
1. 嚴格的材料選擇
為了保證影像測量儀的精度和穩定性,影像測量儀廠家在材料方面會采取非常嚴格的選擇標準。首先,在機械結構上,需要選擇高剛性、低扭轉變形率的材料,以確保整個結構在加工過程中不會變形。同時,在光學模塊中,需要使用低熱膨脹系數的材料,以確保光學元件在溫度變化的情況下不會發生形變或者變色。
2. 精密加工工藝
在影像測量儀的制造過程中,精密加工工藝也是確保其精度和穩定性的重要手段。例如,在機械結構制造過程中,需要使用高精度的數控加工設備,確保每一個零件都有非常高的精度。在光學模塊制造過程中,需要使用高精度的光學加工設備,確保光學元件的表面精度符合要求。
3. 嚴格的測試和校準
為了確保影像測量儀的精度和穩定性,影像測量儀廠家會對其進行嚴格的測試和校準。例如,在機械結構完成后,會進行靜態剛度測試和動態響應測試,以確保整個結構在不同測試條件下都具有較好的剛度和響應特性。在光學模塊完成后,會進行光學測試和色差測試,以確保光學元件表面精度符合要求,并且在不同波長下色差小于一定范圍。
4. 不斷優化和改進
除了以上措施,影像測量儀廠家還會不斷優化和改進其產品,以提升其精度和穩定性。例如,采用更高精度的傳感器、優化光路設計、升級控制系統等措施,都可以有效提升影像測量儀的性能。
二、參考文獻
1. 影像測量儀技術與應用(第2版),李顯生 等著,機械工業出版社,2017年。
2. 影像測量儀系統關鍵技術研究,劉偉 等著,光學精密工程,2018年,第26卷,第5期。
3. 先進制造技術中的影像測量儀應用,崔志明 等著,制造業自動化,2019年,第41卷,第6期。
400-801-9255