測量精度
2.5+L/200重復(fù)精度
2.5um總放大倍率
18~195X物方視場
8.1~1.3mm工作距離
82mm光柵尺解析度
0.1um測量精度
2.5+L/200重復(fù)精度
2.5um總放大倍率
18~195X物方視場
8.1~1.3mm工作距離
82mm光柵尺解析度
0.1um測量精度
2.5+L/200重復(fù)精度
2.5um總放大倍率
18~195X物方視場
8.1~1.3mm工作距離
82mm光柵尺解析度
0.1um測量精度
2.5+L/200重復(fù)精度
2.5um總放大倍率
18~195X物方視場
8.1~1.3mm工作距離
82mm光柵尺解析度
0.1um測量精度
2.5+L/200重復(fù)精度
2.5um總放大倍率
18~195X物方視場
8.1~1.3mm工作距離
90mm光柵尺解析度
0.5um測量精度
2.5+L/200重復(fù)精度
2.5um總放大倍率
18~195X物方視場
8.1~1.3mm工作距離
90mm光柵尺解析度
0.5um測量精度
2.5+L/200重復(fù)精度
2.5um總放大倍率
18~195X物方視場
8.1~1.3mm工作距離
90mm光柵尺解析度
0.5um測量精度
2.5+L/200重復(fù)精度
2.5um總放大倍率
18~195X物方視場
8.1~1.3mm工作距離
90mm光柵尺解析度
0.5um測量精度
2.5+L/100重復(fù)精度
2.5um總放大倍率
18~195X物方視場
8.1~1.3mm工作距離
90mm光柵尺解析度
0.5um測量精度
2.5+L/100重復(fù)精度
2.5um總放大倍率
18~195X物方視場
8.1~1.3mm工作距離
90mm光柵尺解析度
0.5um測量精度
2.5+L/100重復(fù)精度
2.5um總放大倍率
18~195X物方視場
8.1~1.3mm工作距離
90mm光柵尺解析度
0.5um測量精度
2.5+L/100重復(fù)精度
2.5um總放大倍率
18~195X物方視場
8.1~1.3mm工作距離
90mm光柵尺解析度
0.5um測量精度
2.5+L/200重復(fù)精度
2.5um總放大倍率
25.2~158.4X物方視場
8.1~1.3mm工作距離
90mm光柵尺解析度
0.1um測量精度
重復(fù)精度
總放大倍率
物方視場
工作距離
光柵尺解析度
新聞資訊
News時(shí)間:05-26 2023 來自:祥宇精密
我們眾所周知,在建筑、土木工程和其它相關(guān)領(lǐng)域中,測量是一個(gè)必不可少的環(huán)節(jié)。在過去,我們主要使用測量工具來進(jìn)行測量,如直尺、量角器、卷尺等等。但隨著科技的不斷進(jìn)步,影像測量儀也逐漸被人們所熟知。
一、影像測量儀與傳統(tǒng)測量工具的不同之處
1. 精度不同
傳統(tǒng)測量工具需要人手操作,存在人為誤差的問題。而影像測量儀通過拍攝目標(biāo)的圖像并經(jīng)過計(jì)算機(jī)處理,可以以更高的精度進(jìn)行測量。例如,在建筑工程中,我們需要對(duì)墻體進(jìn)行測量,傳統(tǒng)測量工具可能會(huì)受到人為因素的影響,導(dǎo)致誤差較大,而使用影像測量儀則可以減小這一誤差。
2. 效率不同
傳統(tǒng)測量工具需要人手操作,測量效率較低。而影像測量儀可以在短時(shí)間內(nèi)完成大量的測量工作,節(jié)省了人力和時(shí)間成本。例如,在土地測量中,傳統(tǒng)測量工具需要人手操作進(jìn)行線路測量、面積計(jì)算等工作,耗時(shí)且精度不夠高;而使用影像測量儀,則可以在一段時(shí)間內(nèi)對(duì)大范圍的土地進(jìn)行測量。
3. 應(yīng)用范圍不同
傳統(tǒng)測量工具通常適用于簡單的測量任務(wù),如長度、角度、高度等的測量。而影像測量儀則適用于更加復(fù)雜的測量任務(wù),如建筑物的外形、表面高程等的測量。例如,在工程建設(shè)中,我們需要對(duì)建筑物的外形及其各個(gè)部位進(jìn)行測量,采用傳統(tǒng)測量工具可能會(huì)存在一定困難,而使用影像測量儀則可以準(zhǔn)確快速地得到測量結(jié)果。
二、案例分析
為了更好地說明影像測量儀與傳統(tǒng)測量工具的差異,下面將結(jié)合一個(gè)實(shí)際案例進(jìn)行分析。
某城市規(guī)劃部門需要對(duì)一處歷史建筑的外部輪廓進(jìn)行測量,以便進(jìn)行修繕和保護(hù)。如果采用傳統(tǒng)測量工具進(jìn)行測量,則需要多名工作人員手動(dòng)進(jìn)行測量,耗時(shí)且精度可能存在誤差。而如果采用影像測量儀,則只需要對(duì)該建筑進(jìn)行拍照,并通過計(jì)算機(jī)處理得出測量結(jié)果,既省力又準(zhǔn)確。
參考文獻(xiàn):
1. 王琪瑋, 陳寶敏, 薛春壽. 影像測量儀技術(shù)及應(yīng)用現(xiàn)狀[J]. 測繪科學(xué)與技術(shù), 2015, 32(4): 305-309.
2. 李娟, 郭崇慶, 王麗,等. 基于影像測量儀的建筑物立面自動(dòng)化測量方法[J]. 測繪工程, 2020, 39(9): 18-23.
3. 楊正, 高鵬, 趙淼,等. 基于無人機(jī)影像測量的土地利用變化時(shí)空分析[J]. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報(bào), 2021, 37(9): 127-135.
4. 田旭東, 徐航, 何偉,等. 基于三維激光掃描和無人機(jī)影像測量的隧道變形監(jiān)測[J]. 巖土力學(xué), 2018, 39(2): 537-544.
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