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:06-06 2023 来自:祥宇精密
在日常生活中,我们经常需要使用测长仪来进行长度的测量。不同类型的测长仪有着不同的性能和准确性。比如在制造业中,高准确度的测长仪可以保证产品的质量,而在科学实验中,精密的测长仪则可以提供更加精确的数据。所以如何对比不同类型的测长仪的性能和准确性是一个很重要的问题。
一、测长仪的类型
目前市面上常见的测长仪主要有游标卡尺、数显卡尺、螺旋测微计、激光干涉仪等多种类型。下面我们将介绍每种类型的特点。
1. 游标卡尺
游标卡尺是最为常见的一种测长仪,其结构简单,价格也相对便宜。它的量程通常在0-200mm之间,具有较高的稳定性和可靠性,并且使用起来方便快捷。
2. 数显卡尺
与游标卡尺相比,数显卡尺在显示数字方面更为直观,准确度也更高。数显卡尺通常带有数据输出功能,可通过计算机等设备进行数据传输和处理。
3. 螺旋测微计
螺旋测微计是一种高精度的测长仪器,其量程可以达到几毫米至数十毫米。它采用的是螺旋原理,具有极高的分辨率和准确度,在高精度测量领域中应用广泛。
4. 激光干涉仪
激光干涉仪是最为高端的一种测长仪器,其量程尤其适用于大范围测量。激光干涉仪可以实现亚纳米级别的精度,其高精度、高分辨率和快速响应的特点使它成为了科学研究领域中必不可少的工具之一。
三、如何对比不同类型的测长仪的性能和准确性
1. 分辨率
分辨率是指测量仪器在一定范围内能够区分出的最小刻度值。对于同样的长度范围,分辨率越高的测长仪越能够提供更加精确的测量结果。
2. 精度
精度是指实际测量值与真实值之间的偏差。相同类型的测长仪在不同品牌和不同型号之间的精度也会存在差异。可以通过多次重复测量同一尺寸进行比较,以确定哪种型号和品牌的测长仪更为准确。
3. 可靠性
可靠性是指测长仪在长时间使用后依然能够保持高精度和稳定性的能力。这需要考虑到测长仪的材质、制造工艺、使用环境等因素。一般来说,价格较高的测长仪品牌具有更好的可靠性和耐用性。
4. 品牌信誉
在购买测长仪时,品牌信誉也是一个重要的考虑因素。知名品牌通常有更高的质量保障,提供更好的售后服务和技术支持,同时也能为用户提供更多的选择和保证。
5. 价格
不同类型的测长仪价格差异较大,需要根据自身需求和预算做出选择。价格较低的游标卡尺可以满足一般测量需求,但对于精度要求较高的应用场合则需要选择价格更高的螺旋测微计或激光干涉仪。
参考文献:
1. 游标卡尺、数显卡尺、螺旋测微计、激光干涉仪,各有特点[J]. 大众科技, 2020(09): 56-57.
2. 应用技术:精密测量中的螺旋测微计[M]. 北京:科学出版社, 2018.
3. 郎静. 测量技术手册[M]. 北京:国防工业出版社, 2019.
4. 马启龙, 沈雁飞. 测量技术与仪器[M]. 北京:机械工业出版社, 2021.
400-801-9255