影像测量仪基本参数
  • 产地
  • 上海
  • 品牌
  • 徕卡
  • 型号
  • 齐全
  • 是否定制
影像测量仪企业商机

    光源系统在影像测量仪中起着至关重要的作用,直接决定着一台影像仪性能的好坏、功能的强弱。好的光源系统可帮助影像测头获取清晰、锐利、均匀一致的正确图像,确保测量的精度与重复性。为实现对不同材质、不同形状、不同种类的工件提供有效的照明,完成复杂的测量任务,影像测量仪通常都会提供三种照明光源:表面光源、轮廓光源、同轴光源。表面光源为工件上表面的测量提供照明。好的表面光源,要能提供不同入射角度和不同入射方向的照明,确保不同的工件获得一致的照明效果。轮廓光源为工件外轮廓、通孔等测量提供照明。轮廓光源通常安装在影像测量仪的底座上,在工作时,图像上被工件阻挡部分成像为黑色,无阻挡部分为白色,帮助影像测头获得黑白分明、对比度高、边界清晰的工件图像。在轮廓光源照明下,仪器往往能达到比较高的测量精度。同轴光源沿着镜头光轴方向投射到工件表面,可为工件的高反射率表面和深孔部位的测量提供照明。 上海茂鑫影像测量仪 XYZ三轴测量-自动对焦-精度高。青浦区影像测量仪

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影像测量仪的计量特性和评定方法:根据影像测量仪的工作原理和影像探头的误差特点,中国计量科学研究院参照德国标准起草的《光学探头坐标测量机校准规范》,对影像探头规定了多点测量的探测误差、成像歧变的探测误差和照明影响的探测误差。与接触式坐标测量机一样,影像测量仪也需要评定长度测量示值误差。所谓多点测量的探测误差与接触探头坐标测量机的探测误差比较接近:标准圆图形上通过多次局部采样,获得标准圆的信息,组合计算圆的参数,反映了影像系统采样各向异性引人的误差、坐标测量机运动误差等。黄浦区影像测量仪茂鑫供应影像测量仪欢迎来电咨询选购。

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影像测量仪的测量过程如图所示。先将待测工件放于工作台上,启动运动控制程序通过运动控制卡来控制X、Y、Z三轴的运动使得它们达到合适的位置,并使待测工件的图像能够清晰的呈现到CCD中,CCD把获得的光信号转变成为电信号,然后通过图像采集卡把被测物体的图像采集到PC机里。然后通过图像处理技术,空间几何运算,运动控制以及对光栅数据的采集与运算来获得被测物体的几何尺寸和对要检测物理量的检测,通过测量软件完成测量工作,得到所想要得到的参数,完成测量工作。


    键式影像测量仪:1.产品测量范围广:可以测量放置工作台面的所有产品2.利用光学原理得到的多个边缘点3.通过模糊算法将获取的无数边缘点通过科学的计算方式拟合成规则的线.圆…使软件描绘位置更精细,即使受到噪声等的影响导致边缘点群多少出现散乱,也能够稳定地进行边缘检测4.测量数据可直接与Excel表格无缝对接,可直接输出到Excel任意的位置(可根据客户需求定制数据输出格式)5.可以实现批量检测,省时省力;6、消除人为误差:不同人,不同测量工具的不同,所测尺寸结果都有不同,一键式测量仪一键式整体成像,基本不存在人为误差;一键式影像测量仪优势1.精细:测试精细重复性高2.快速:快速掌握瞬间测量3.稳定:使用稳定长久如新4.简单:操作简单界面简洁应用领域:影像测量仪在模切行业、精密五金行业、精密塑胶行业、无线充精密线圈行业、FPC/PCB线路板行业、陶瓷结构件等行业被广泛应用。一键式影像测量仪是一种新型影像测量技术,通过高精密双远心镜头,将产品轮廊影像传递至几百万像素甚至2900万高分辨率CCD相机上做数字化处理,再由有着强大计算能力的HW-CCD高精密软件进行精密测量、数据判定与输出。100个尺寸只需一秒即能完成测试,效率是传统影像仪的10倍。 影像测量仪选茂鑫,价格优惠,欢迎来电咨询。

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    如何提高角度测量精度,一直以来是二维测量仪器难以攻克的难关。现在市场上流行的二维测量仪器关于角度测量的方法基本有两种,一种是切线法,一种是采点计算法。切线法是指人工旋转屏幕上或者镜头内刻线,分别对准工件两条边线,通过编码器或者圆光栅计数来测量角度的方法。这种方法又分为两种,投影切线法,如投影仪,工具显微镜等,和影像切线法,如影像仪,带视频功能的工具显微镜,依靠软件自带的米字线旋转测量。切线法操作方便简单,但是测量精读低,适合快速批量检测,如果被测件角度精读要求较高,用另一种方法,采点计算法就比较适合了。所有的几何元素都是有点组成的,包括基本元素直线,曲线和圆弧。二维平面角度由基本几何元素两条直线组成,直线由无数的点组成。所以角度测量准确与否,采点是关键的。 仪器具有多种数据处理、显示、输入、输出功能,特别是工件摆正功能非常实用;青浦区影像测量仪

影像测量仪变焦距物镜与十字线发生器作为测量瞄准系统;青浦区影像测量仪

    实际校准过程描述1:多点测量的探测误差将标准图形板安置在水平工作台上,采用轮廓光照明。镜头选择比较大放大倍数,以保证测量只能通过多个局部圆弧(规定采用15个局部圆弧)测量计算圆参数。以自动捕捉边缘点的方式获得比较好测量结果,取10次测量圆的状误差值。2:成像歧变的探测误差将标准图形板安置在水平工作台上,采用轮廓光照明。镜头选择比较大、小和中间放大倍数,选择合适的标准圆,使圆的像占视场的2/9,在9个位置测量圆的中心坐标,以单轴坐标变化的比较大值作为测量结果。3:照明影响的探测误差将标准图形板安置在水平工作台上,采用轮廓光照明。镜头选择比较大,小和中间放大倍数选择合适的标准圆,使圆的成像占视场的2/3,使用“整体提取圆"提取出圆的边沿,计算圆直径。4:二维长度测量示值误差校准使用玻璃刻线尺,在水平轴向和对角线方向各测量2个位置,再由用户任意指定一个位置,共7个位置进行校准测量。每个位置测量5个长度,每个长度测量3次,记录测量值和标准值的差,得到105个示值误差值。5:Z轴长度测量示值误差使用量块竖立在工作台上,利用表面光照明,采用自动聚焦的方式瞄准工作台和量块上表面,测量Z方向量块高度值,与名义值比较。 青浦区影像测量仪

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