測量精度
2.5+L/200重復精度
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時間:07-17 2023 來自:祥宇精密
在現代科技領域中,影像測量儀作為一種重要的測量工具,被廣泛應用于各個行業(yè),包括建筑、制造、地理勘測等。它通過利用圖像處理和計算機視覺技術,能夠精確測量物體的尺寸、形狀及其它相關參數。本文將介紹影像測量儀的使用方法,包括前期準備、設備操作、數據處理和結果分析等方面,旨在幫助讀者更好地掌握該技術。
一、前期準備
在開始使用影像測量儀之前,需要進行一些前期準備工作。首先,根據測量對象的特點和要求選擇合適的影像測量儀型號,并確保設備處于正常工作狀態(tài)。其次,清潔測量儀的鏡頭、傳感器以及周圍環(huán)境,以避免灰塵或污漬對測量結果的影響。此外,根據測量需求調整設備的設置,如曝光時間、焦距和分辨率等,以獲得最佳的圖像質量。
二、設備操作
影像測量儀的操作相對簡單,但仍需要一定的技巧和經驗。首先,將待測物體放置在測量儀臺面上,并根據需要使用合適的夾具或支架進行固定,以保持物體的穩(wěn)定性。然后,通過設備上的觸摸屏或按鈕等操作界面,啟動測量程序并進行圖像采集。使用者需要確保所拍攝的圖像清晰、完整,并盡可能覆蓋到所有感興趣的區(qū)域。若需要多角度測量或全景測量,可以調整測量儀的位置和角度。
三、數據處理
影像測量儀采集到的圖像數據需要進行進一步的處理才能得到有效的測量結果。首先,利用圖像處理軟件對圖像進行預處理,包括去噪、增強對比度和銳化等操作,以提高圖像的質量。接下來,通過選取參考標志點或邊緣特征等方式,對圖像中的測量對象進行標定或識別。然后,根據影像測量儀軟件提供的測量工具,如線段測量、圓心測量等,對所需參數進行測量并記錄數據。
四、結果分析
在得到測量結果后,需要對數據進行分析和解釋,以獲取有關測量對象的相關信息。通過對測量結果進行統(tǒng)計、比較或擬合等操作,可以得到尺寸分布、形狀偏差、位移變形等參數,并生成相應的圖表或報告。同時,需要注意對測量誤差進行評估和修正,以提高測量結果的準確性和可靠性。