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:02-25 2025 來自:祥宇精密
首先,我們需要了解影像測量儀的基本原理。影像測量儀通過光學鏡頭捕捉被測物體的圖像,然后利用計算機軟件對圖像進行處理和分析,從而獲得物體的幾何參數。這些參數包括長度、寬度、角度、曲率等。通過精確測量,我們可以及時發現物體的缺陷,從而進行必要的調整和改進。
影像測量儀主要由光學鏡頭、圖像傳感器、計算機軟件等部分組成。
光學鏡頭:光學鏡頭負責將被測物體的圖像聚焦到圖像傳感器上。常見的光學鏡頭包括廣角鏡頭、長焦鏡頭等。光學鏡頭的選擇會影響測量的精度和范圍。
圖像傳感器:圖像傳感器負責將光學鏡頭捕捉到的圖像轉換為電信號。常見的圖像傳感器包括CCD傳感器、CMOS傳感器等。圖像傳感器的選擇會影響測量的速度和精度。
計算機軟件:計算機軟件負責對圖像傳感器采集到的電信號進行處理和分析,從而獲得物體的幾何參數。常見的計算機軟件包括圖像處理軟件、數據分析軟件等。計算機軟件的選擇會影響測量的效率和精度。
首先,需要準備好影像測量儀、被測圓和計算機。確保影像測量儀和計算機已經連接好,并且計算機已經安裝好相應的軟件。
其次,需要校準影像測量儀。校準的目的是確保影像測量儀的測量精度。校準的方法是使用標準的校準板,通過調整光學鏡頭和圖像傳感器,使得影像測量儀能夠準確地捕捉到校準板上的圖像,并且能夠準確地測量出校準板上的幾何參數。
再次,需要將被測圓放置在影像測量儀的工作臺上。確保被測圓的位置穩定,不會發生移動或傾斜。
然后,需要調整光學鏡頭,使得被測圓的圖像能夠清晰地顯示在計算機屏幕上。調整的方法是通過旋轉光學鏡頭的焦距環,使得被測圓的圖像能夠清晰地聚焦在圖像傳感器上。
接著,需要捕捉被測圓的圖像。捕捉的方法是通過點擊計算機軟件上的“捕捉”按鈕,使得影像測量儀能夠將被測圓的圖像捕捉到計算機中。
最后,需要分析被測圓的圖像。分析的方法是通過計算機軟件中的“測量”功能,選擇“圓”選項,然后在被測圓的圖像上點擊三個點,使得計算機軟件能夠自動計算出被測圓的直徑。計算的結果會顯示在計算機屏幕上,用戶可以根據需要進行保存或打印。
在測量過程中,需要確保被測圓的位置穩定,不會發生移動或傾斜。否則,會影響測量的精度。
在測量過程中,需要確保光學鏡頭的焦距準確,使得被測圓的圖像能夠清晰地顯示在計算機屏幕上。否則,會影響測量的精度。
在測量過程中,需要確保計算機軟件的設置正確,使得計算機軟件能夠準確地計算出被測圓的直徑。否則,會影響測量的精度。
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