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
影像测量仪是一种通过数字图像处理技术进行三维测量的设备,根据不同的成像方式可以分为光学成像和非光学成像两种方式。那么,影像测量仪的成像方式有哪些?它们又分别适用于什么情况呢?
一、光学成像方式
1. 三角测量成像
三角测量成像是最常见的一种光学成像方式,它利用三角形相似定理,通过测量物体与相机之间的距离和角度等参数计算出物体的三维坐标。这种成像方式适用于对大型物体的测量和建模,例如,船舶、桥梁等。
2. 全息照相成像
全息照相成像是一种通过全息照相技术获取物体三维信息的方式。通过使用激光和干涉的原理将物体表面反射的光波记录在感光材料上,从而得到物体的三维信息。这种成像方式适用于对细小物体的测量和分析,例如,微小电子元件、纳米材料等。
3. 相平面成像
相平面成像是一种通过相位差测量来实现物体三维信息的获取方式。通过对被测物体不同视角下的图像进行处理,计算相邻像素间的相位差,从而得到物体的三维坐标。这种成像方式适用于对于高精度、高分辨率的物体进行测量和建模,例如,珠宝、艺术品等。
二、非光学成像方式
1. 激光雷达成像
激光雷达成像是一种通过激光扫描物体表面,计算反射光的时间差来实现物体三维信息获取的方式。这种成像方式适用于对于复杂形状物体的测量和建模,例如,地质勘探、城市规划等。
2. 红外线成像
红外线成像是一种通过检测物体发出或反射的红外辐射,计算温度值来实现物体三维信息获取的方式。这种成像方式适用于对于高温物体的测量和监测,例如,火山岩浆、高温热流体等。
3. 超声波成像
超声波成像是一种通过将超声波发送到物体内部,测量声波回波信号的时间和幅度来实现物体三维信息获取的方式。这种成像方式适用于对于无法进行光学成像的物体进行测量和分析,例如,人体内部组织、混凝土结构等。
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