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:02-17 2025 来自:祥宇精密
在现代制造业和质量控制领域,影像测量仪已经成为一种不可或缺的工具。它不仅可以提高检测效率,还能确保产品质量。然而,对于许多新手来说,影像测量仪可以检测哪些产品,仍然是一个谜。今天,我将结合自己的实际使用经验,为大家详细解析影像测量仪的应用范围。
首先,我们需要了解影像测量仪的基本原理。影像测量仪通过光学镜头捕捉被测物体的图像,然后利用计算机软件对图像进行处理和分析,从而获得物体的几何参数。这些参数包括长度、宽度、高度、角度、曲率等。通过精确测量,我们可以及时发现产品的缺陷,从而进行必要的调整和改进。
目前市场上的影像测量仪主要分为两大类:手动影像测量仪和自动影像测量仪。
手动影像测量仪:通过手动操作来控制镜头的移动和图像的捕捉。优点是价格相对较低,适用于小批量检测。缺点是操作复杂,检测效率较低。
自动影像测量仪:通过计算机软件自动控制镜头的移动和图像的捕捉。优点是操作简单,检测效率高,适用于大批量检测。缺点是价格相对较高,需要专业人员进行操作。
电子元器件是影像测量仪最常见的检测对象之一。由于电子元器件的尺寸较小,传统的测量方法难以满足其精度要求。而影像测量仪可以通过高倍率镜头捕捉到电子元器件的细微结构,从而实现高精度测量。常见的电子元器件包括电阻、电容、电感、二极管、三极管等。
精密机械零件是影像测量仪的另一个重要检测对象。由于精密机械零件的几何形状复杂,传统的测量方法难以满足其精度要求。而影像测量仪可以通过多角度拍摄和三维重建技术,实现对精密机械零件的全方位测量。常见的精密机械零件包括齿轮、轴承、螺纹、凸轮等。
汽车零部件是影像测量仪的另一个重要检测对象。由于汽车零部件的尺寸较大,传统的测量方法难以满足其精度要求。而影像测量仪可以通过大视野镜头和拼接技术,实现对汽车零部件的高精度测量。常见的汽车零部件包括发动机缸体、变速箱壳体、刹车盘、轮胎等。
医疗器械是影像测量仪的另一个重要检测对象。由于医疗器械的尺寸较小,传统的测量方法难以满足其精度要求。而影像测量仪可以通过高倍率镜头和三维重建技术,实现对医疗器械的高精度测量。常见的医疗器械包括注射器、导管、支架、假肢等。
光学元件是影像测量仪的另一个重要检测对象。由于光学元件的几何形状复杂,传统的测量方法难以满足其精度要求。而影像测量仪可以通过多角度拍摄和三维重建技术,实现对光学元件的全方位测量。常见的光学元件包括透镜、棱镜、反射镜、光纤等。
影像测量仪的最大优势是高精度。由于采用了高倍率镜头和计算机软件处理技术,影像测量仪可以实现微米级的测量精度。这对于检测微小结构和复杂形状的产品尤为重要。
影像测量仪的另一个优势是高效率。由于采用了自动控制技术和多角度拍摄技术,影像测量仪可以在短时间内完成对产品的全方位测量。这对于大批量生产和质量控制尤为重要。
影像测量仪的另一个优势是非接触式测量。由于采用了光学镜头和图像处理技术,影像测量仪可以在不接触被测物体的情况下完成测量。这对于检测易损、易变形的产品尤为重要。
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