测量精度
2.5+L/200重复精度
2.5um总放大倍率
18~195X物方视场
8.1~1.3mm工作距离
82mm光栅尺解析度
0.1um测量精度
2.5+L/200重复精度
2.5um总放大倍率
18~195X物方视场
8.1~1.3mm工作距离
82mm光栅尺解析度
0.1um测量精度
2.5+L/200重复精度
2.5um总放大倍率
18~195X物方视场
8.1~1.3mm工作距离
82mm光栅尺解析度
0.1um测量精度
2.5+L/200重复精度
2.5um总放大倍率
18~195X物方视场
8.1~1.3mm工作距离
82mm光栅尺解析度
0.1um测量精度
2.5+L/200重复精度
2.5um总放大倍率
18~195X物方视场
8.1~1.3mm工作距离
90mm光栅尺解析度
0.5um测量精度
2.5+L/200重复精度
2.5um总放大倍率
18~195X物方视场
8.1~1.3mm工作距离
90mm光栅尺解析度
0.5um测量精度
2.5+L/200重复精度
2.5um总放大倍率
18~195X物方视场
8.1~1.3mm工作距离
90mm光栅尺解析度
0.5um测量精度
2.5+L/200重复精度
2.5um总放大倍率
18~195X物方视场
8.1~1.3mm工作距离
90mm光栅尺解析度
0.5um测量精度
2.5+L/100重复精度
2.5um总放大倍率
18~195X物方视场
8.1~1.3mm工作距离
90mm光栅尺解析度
0.5um测量精度
2.5+L/100重复精度
2.5um总放大倍率
18~195X物方视场
8.1~1.3mm工作距离
90mm光栅尺解析度
0.5um测量精度
2.5+L/100重复精度
2.5um总放大倍率
18~195X物方视场
8.1~1.3mm工作距离
90mm光栅尺解析度
0.5um测量精度
2.5+L/100重复精度
2.5um总放大倍率
18~195X物方视场
8.1~1.3mm工作距离
90mm光栅尺解析度
0.5um测量精度
2.5+L/200重复精度
2.5um总放大倍率
25.2~158.4X物方视场
8.1~1.3mm工作距离
90mm光栅尺解析度
0.1um测量精度
重复精度
总放大倍率
物方视场
工作距离
光栅尺解析度
新闻资讯
News时间:05-26 2023 来自:祥宇精密
相信大家都曾经听说过影像测量仪,它是一种通过图像处理技术进行三维测量的设备。在工业制造、建筑设计、医学等领域中都有着广泛的应用。你知道,影像测量仪的优点是什么呢?为什么会被如此广泛地采用呢?
一、影像测量仪的优点
1.高精度
传统的测量方式中需要使用传感器进行物理测量,而影像测量仪则是通过数字图像处理技术进行测量,能够达到非常高的精度。现代的影像测量仪甚至可以达到亚毫米级别的测量精度,这对于一些精度要求较高的行业来说十分重要。
2.高效率
影像测量仪具有快速高效的特点,能够大大提高测量效率。相比传统的测量方式,影像测量仪不需要人工干预,可以自动完成测量任务,并且能够同时进行多项测量,从而大大缩短测量时间。
3.全方位测量
影像测量仪可以实现全方位测量,不受物理条件的限制。比如,在医学领域中,可以通过影像测量仪对患者进行三维扫描,不用担心会对患者造成伤害或者不适。
4.易于操作
相比传统的测量方式,影像测量仪的操作简单易懂,不需要过多的专业技术背景。
5.数据可视化
影像测量仪能够将测量结果以图像的形式呈现出来,使得数据更加直观、可视化。这对于一些需要展示数据结果的场合非常重要。
二、影像测量仪的应用领域
1.工业制造
影像测量仪在工业制造中有着广泛的应用,可以对产品的尺寸、形态、位置等进行精确测量,从而保证产品质量。
2.建筑设计
在建筑设计中,影像测量仪能够对建筑结构进行精确测量和分析,提高建筑设计的效率和准确性。
3.医学领域
在医学领域中,影像测量仪可以对病人进行三维扫描,获取其身体结构,为临床诊断提供依据。
4.文物保护
在文物保护方面,影像测量仪可以对文物进行三维扫描和重建,实现非接触式的文物保护和数字化展示。
三、参考文献
1. 李志鹏等. 影像测量仪在机械零部件检测中的应用[J]. 科技资讯, 2017(36): 212-214.
2. 王建华等. 建筑设计中影像测量技术的应用研究[J]. 建筑技术与设计, 2019(23): 26-27.
3. 高桥茂夫等. 医学图像处理[M]. 北京: 科学出版社, 2016.
4. 林峰等. 文物数字化保护及其展示[J]. 科技创新与应用, 2018(16): 110-112.
400-801-9255