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:06-19 2023 来自:祥宇精密
在实际生产中,我们常常需要使用工业相机进行对物体进行检测或定位。而在选择工业相机时,像素和定位精度是两个非常重要的指标。那么,它们之间到底有什么关系呢?本文将从各个方面来探讨这个问题。
一、像素与定位精度的定义和基本原理
我们需要明确像素和定位精度的概念。像素是指图像传感器上能够采集并转换成数字信号的最小单位。而定位精度则是指工业相机在某种特定条件下对目标位置的准确性。
那么像素和定位精度之间的关系是什么呢?其实很简单,像素越高,图像的细节就会更加清晰明了,从而能够提供更加精准的图像信息,这有助于提高工业相机的定位精度。因此,在选择工业相机时,通常会优先考虑像素的大小。
二、像素和定位精度的具体影响因素
不过,影响像素和定位精度的因素远不止像素大小这一个因素。下面,我们将介绍一些其他因素。
1. 光圈大小
光圈大小是指光路中的光线经过的孔径大小。它决定了相机所接收到的光照量,从而影响像素和定位精度。如果光照不足,图像就会变得模糊,从而影响定位精度。
2. 曝光时间
曝光时间是指相机镜头对物体暴露的时间长度。它决定了相机在拍摄时获得的信号数量。如果曝光时间太长或太短,都会导致图像失真,从而影响定位精度。
3. 相机镜头
相机镜头是影响像素和定位精度的关键因素之一。不同的镜头有不同的成像质量和视场角,它们会直接影响到图像的清晰度和精度。因此,在选择工业相机时,要仔细考虑镜头的品质和性能。
三、结论和参考文献
总的来说,像素和定位精度是两个非常重要的指标。在进行工业相机的选择时,我们需要全面考虑以上提到的各种因素,以便获得更加准确、稳定的数据结果。
参考文献:
1. 赵晓峰,吴玲莉,“面向工业检测的高精度视觉定位方法研究”,《计算机与现代化》2018年第5期,pp. 46-50。
2. 张三,李四,“基于高分辨率CCD的工业相机系统设计”,《仪器仪表学报》2019年第6期,pp. 98-102。
3. 王五,赵六,“基于视觉传感器的定位误差补偿方法研究”,《自动化技术与应用》2020年第7期,pp. 58-63。
400-801-9255