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:12-30 2024 来自:祥宇精密
影像测量仪通过光学镜头捕捉被测物体的图像,并利用计算机软件对图像进行处理和分析,从而获得物体的尺寸、形状等信息。其基本原理主要包括以下几个步骤:
测量范围是指影像测量仪能够测量的最大和最小尺寸范围。确定测量范围需要考虑以下几个因素:
光学镜头的焦距直接影响到影像测量仪的测量范围。焦距越短,测量范围越小;焦距越长,测量范围越大。因此,选择合适的光学镜头是确定测量范围的关键。
影像测量仪的工作台尺寸也会影响测量范围。工作台越大,能够放置的被测物体就越大,测量范围也就越大。因此,在选择影像测量仪时,需要根据被测物体的尺寸来选择合适的工作台。
相机的视野是指相机能够捕捉到的图像范围。视野越大,测量范围也就越大。因此,选择视野较大的相机可以扩大影像测量仪的测量范围。
影像测量仪的软件处理能力也会影响测量范围。软件能够处理的图像尺寸越大,测量范围也就越大。因此,选择处理能力强的软件可以扩展影像测量仪的测量范围。
分辨率是指影像测量仪能够测量的最小单位。确定分辨率需要考虑以下几个因素:
光学镜头的分辨率直接影响到影像测量仪的分辨率。分辨率越高,能够测量的最小单位就越小。因此,选择高分辨率的光学镜头是提高影像测量仪分辨率的关键。
相机的像素也是影响影像测量仪分辨率的重要因素。像素越高,能够捕捉到的图像细节就越丰富,分辨率也就越高。因此,选择高像素的相机可以提高影像测量仪的分辨率。
影像测量仪的软件处理精度也会影响分辨率。软件能够处理的最小单位越小,分辨率也就越高。因此,选择处理精度高的软件可以提高影像测量仪的分辨率。
校准和标定是提高影像测量仪分辨率的重要手段。通过对影像测量仪进行定期校准和标定,可以确保其测量结果的准确性和可靠性,从而提高分辨率。
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