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:11-11 2023 來自:祥宇精密
一、影像測量儀的基本原理
影像測量儀是一種基于光學原理的精密測量儀器,它通過獲取被測物體的二維圖像,利用計算機視覺技術和圖像處理算法,實現對物體尺寸和形狀的精確測量。影像測量儀主要由光學系統、機械系統和計算機系統組成,各部分協同工作,實現高精度的測量任務。
二、影像測量儀的校正
在使用影像測量儀進行測量前,首先需要進行基準校準。這包括對工作臺水平度、光學系統成像質量、測頭精度等方面的校準。通過基準校準,可以確保儀器各部分處于正確的位置和狀態,為后續的測量提供準確的基準。
影像測量儀的坐標系是確定物體位置和形狀的關鍵因素。因此,需要對坐標系進行精確校準。坐標系校準包括對坐標軸的平行度、垂直度、定位精度等方面的校準。通過坐標系校準,可以確保物體在影像測量儀上的位置和形狀測量結果的準確性。
三、影像測量儀的調整
影像測量儀的光源是影響測量結果的重要因素之一。不同材質和顏色的物體對光源的反射和透射效果不同,因此需要根據被測物體的特點選擇合適的光源并對其進行調整。光源的調整包括光源的亮度、顏色和均勻度等方面,以保證物體在影像測量儀上的圖像質量。
焦距是影響影像測量儀成像質量的關鍵因素之一。合適的焦距可以獲得清晰的物體圖像,從而保證測量結果的準確性。因此,在使用影像測量儀前,需要根據被測物體的距離和大小,對光學系統的焦距進行精確調整。焦距的調整包括調整物鏡和成像透鏡之間的距離,以及改變光學系統的光心位置等方面。
放大倍率是影響影像測量儀測量精度的關鍵因素之一。合適的放大倍率可以使得物體在影像測量儀上的圖像更加清晰,從而提高測量結果的準確性。因此,在使用影像測量儀前,需要根據被測物體的尺寸和形狀,對放大倍率進行精確調整。放大倍率的調整包括改變成像透鏡的位置和改變光學系統的放大倍率等方面。
四、使用過程中的注意事項
影像測量儀是一種精密儀器,其光學系統和機械系統需要保持高度的精度和穩定性。因此,在使用過程中應避免劇烈震動和撞擊,以免影響測量結果的準確性。
影像測量儀需要定期進行維護和保養,以保證其長期穩定的工作狀態。這包括對光學系統進行清潔、對機械系統進行潤滑、對計算機系統進行升級和維護等方面。通過定期維護和保養,可以延長影像測量儀的使用壽命,提高測量結果的準確性。
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