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:10-25 2023 来自:祥宇精密
一、影像测量仪:非接触式测量的佼佼者
影像测量仪是一种基于光学原理进行测量的设备,它通过高清晰度摄像头捕捉被测物体的图像,结合计算机视觉技术和图像处理算法,实现对物体尺寸和形状的精确测量。这种测量方式属于非接触式测量,能够避免因物理接触带来的误差,同时减少对被测物体的损伤。
影像测量仪的优势在于其高精度、高速度和高效率。它可以在短时间内对大量数据进行采集和处理,提供准确的测量结果。此外,影像测量仪还具有操作简便、易于维护的特点,适合于批量生产和自动化检测的场景。
然而,影像测量仪也存在一定的局限性。首先,它的测量范围相对较小,对于大型工件的测量存在一定的困难。其次,对于某些具有复杂形状或不规则的物体,影像测量仪的识别和处理能力可能受到限制。
二、三坐标测量仪:接触式测量的王者归来
三坐标测量仪是一种基于三维坐标系进行测量的设备,它通过探针接触被测物体的各个点,结合三维建模技术,实现对物体尺寸、形状和位置的精确测量。这种测量方式属于接触式测量,能够在保证精度的同时,对被测物体进行全面的扫描和数据采集。
三坐标测量仪的优势在于其高精度、高稳定性和广泛的应用领域。它适用于各种材质和形状的物体测量,包括金属、塑料、陶瓷等。此外,三坐标测量仪在复杂形状和自由曲面的测量方面具有独特的优势,能够提供更加全面的数据分析和处理。
然而,三坐标测量仪也存在一定的局限性。首先,由于需要逐点接触进行测量,它的测量速度相对较慢,不适合于批量生产和自动化检测的场景。其次,对于某些具有软质材料或易受损的物体,三坐标测量仪的测量可能会对其造成损伤或变形。
三、精准度与效率的博弈
在选择影像测量仪和三坐标测量仪时,我们需要根据实际需求进行权衡。对于需要高精度、高稳定性和全面数据采集的应用场景,如航空航天、汽车制造等领域,三坐标测量仪是更好的选择。而对于需要快速、大量和非接触式测量的场景,如电子产品、塑料制品等领域,影像测量仪则更具优势。
此外,随着技术的不断进步和应用需求的多样化,越来越多的制造商开始研发和推广融合了影像测量和三坐标测量技术的新型设备。这些设备结合了两者的优点,同时避免了各自的局限性,具有更高的应用价值和发展前景。
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