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:06-26 2023 来自:祥宇精密
随着科技的发展,测量技术也在不断改进。影像测量仪作为一种新型测量工具,受到了越来越多人的关注。相比传统测量方法,影像测量仪有何优势?本文将就此问题进行探讨。
传统测量方法主要是指人工测量和仪器测量两种方式。人工测量主要依靠人员手动测量,如量尺测量、经纬仪测量等。这种方法的缺点是准确性受到人员技能水平的限制,而且效率低下。仪器测量则主要是通过使用仪器进行测量,如全站仪、水准仪等。虽然这种方法的准确度比人工测量高,但价格昂贵、操作复杂、需要专业人员进行操作等因素限制了其广泛应用。
一.、影像测量仪的基本原理
影像测量仪是利用相机、扫描仪等设备对目标物体进行拍摄或扫描,通过图像处理技术,测量目标物体的各种尺寸、形状等参数。它可以快速、准确地完成测量任务,具有以下优点:
(1)非接触式测量:影像测量仪不需要与目标物体接触,避免了传统测量方法中的误差和暴露在危险环境下的风险。
(2)高精度:影像测量仪采用数字化技术进行测量,准确度高,可以达到亚毫米级别。
(3)高效率:影像测量仪可以快速地完成大量复杂测量任务,为工业生产提供了可靠的数据支持。
二、影像测量仪与传统测量方法的比较
从上述介绍可以看出,影像测量仪相比传统测量方法具有很多优势。具体来说,其主要表现在以下几个方面:
(1)准确性:影像测量仪采用数字化测量技术,准确度高,可以满足高精度测量的需求。
(2)速度:影像测量仪可以快速完成大量测量任务,节省了人力、时间和成本。
(3)安全性:影像测量仪无需与目标物体接触,减少了测量过程中的意外事故的发生。
(4)适应性:影像测量仪适用于各种各样的测量任务,不受环境和工件形状的限制,并且具有灵活性。
(5)成本:影像测量仪相比传统测量方法在成本上更为经济实惠。虽然其价格比普通测量工具高一些,但由于其高效性和准确性,可以降低生产成本和提高效益。
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