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:02-25 2025 来自:祥宇精密
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、角度、曲率等。通过精确测量,我们可以及时发现物体的缺陷,从而进行必要的调整和改进。
影像测量仪主要由光学镜头、图像传感器、计算机软件等部分组成。
光学镜头:光学镜头负责将被测物体的图像聚焦到图像传感器上。常见的光学镜头包括广角镜头、长焦镜头等。光学镜头的选择会影响测量的精度和范围。
图像传感器:图像传感器负责将光学镜头捕捉到的图像转换为电信号。常见的图像传感器包括CCD传感器、CMOS传感器等。图像传感器的选择会影响测量的速度和精度。
计算机软件:计算机软件负责对图像传感器采集到的电信号进行处理和分析,从而获得物体的几何参数。常见的计算机软件包括图像处理软件、数据分析软件等。计算机软件的选择会影响测量的效率和精度。
首先,需要准备好影像测量仪、被测圆和计算机。确保影像测量仪和计算机已经连接好,并且计算机已经安装好相应的软件。
其次,需要校准影像测量仪。校准的目的是确保影像测量仪的测量精度。校准的方法是使用标准的校准板,通过调整光学镜头和图像传感器,使得影像测量仪能够准确地捕捉到校准板上的图像,并且能够准确地测量出校准板上的几何参数。
再次,需要将被测圆放置在影像测量仪的工作台上。确保被测圆的位置稳定,不会发生移动或倾斜。
然后,需要调整光学镜头,使得被测圆的图像能够清晰地显示在计算机屏幕上。调整的方法是通过旋转光学镜头的焦距环,使得被测圆的图像能够清晰地聚焦在图像传感器上。
接着,需要捕捉被测圆的图像。捕捉的方法是通过点击计算机软件上的“捕捉”按钮,使得影像测量仪能够将被测圆的图像捕捉到计算机中。
最后,需要分析被测圆的图像。分析的方法是通过计算机软件中的“测量”功能,选择“圆”选项,然后在被测圆的图像上点击三个点,使得计算机软件能够自动计算出被测圆的直径。计算的结果会显示在计算机屏幕上,用户可以根据需要进行保存或打印。
在测量过程中,需要确保被测圆的位置稳定,不会发生移动或倾斜。否则,会影响测量的精度。
在测量过程中,需要确保光学镜头的焦距准确,使得被测圆的图像能够清晰地显示在计算机屏幕上。否则,会影响测量的精度。
在测量过程中,需要确保计算机软件的设置正确,使得计算机软件能够准确地计算出被测圆的直径。否则,会影响测量的精度。
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