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:02-28 2025 來自:祥宇精密
影像測量是一種利用光學系統(tǒng)和圖像傳感器,將被測物體的圖像捕捉并轉換為數(shù)字信號,再通過計算機軟件進行處理和分析,從而獲得物體的形狀、尺寸、位置等信息的技術。影像測量技術廣泛應用于制造業(yè)、醫(yī)療、科學研究等領域,可以提高生產(chǎn)效率和質(zhì)量,也可以輔助科學研究和實驗。
CCD是一種半導體器件,能夠將光學影像轉化為數(shù)字信號。它由一系列的電荷耦合元件組成,可以對光信號進行高效、高精度的采集和處理。當光信號照射到CCD傳感器上時,光子會激發(fā)光敏元件中的電子,形成電荷。這些電荷會在電荷耦合元件之間傳輸,最終被轉換為電信號。
在影像測量中,CCD傳感器是核心部件之一。它通過光學系統(tǒng)的聚焦和成像,將被測物體的圖像捕捉并轉換為電信號。通過對這些電信號的處理和分析,可以獲得被測物體的形狀、尺寸、位置等信息。CCD傳感器可以將被測物體的圖像分成一系列的像素,每個像素對應一個電荷耦合元件。當光信號照射到CCD傳感器上時,光子會激發(fā)光敏元件中的電子,形成電荷。這些電荷會在電荷耦合元件之間傳輸,最終被轉換為電信號。
雖然CCD在影像測量中扮演著重要角色,但影像測量并不等同于CCD。影像測量是一個綜合性的技術體系,除了CCD傳感器外,還包括光學系統(tǒng)、信號處理、數(shù)據(jù)分析等多個環(huán)節(jié)。光學系統(tǒng)負責將被測物體的圖像聚焦到CCD傳感器上;信號處理環(huán)節(jié)對CCD傳感器采集到的電信號進行增益調(diào)節(jié)、噪聲濾波、圖像增強等操作;數(shù)據(jù)分析環(huán)節(jié)則通過計算機軟件對圖像進行進一步的處理和分析,以獲得被測物體的形狀、尺寸、位置等信息。
除了CCD傳感器外,影像測量技術還可以使用其他類型的傳感器,如CMOS(Complementary Metal-Oxide-Semiconductor,互補金屬氧化物半導體)傳感器。CMOS傳感器與CCD傳感器相比,具有功耗低、速度快、集成度高等優(yōu)點。近年來,隨著CMOS傳感器技術的不斷進步,越來越多的影像測量設備開始采用CMOS傳感器。
影像測量技術廣泛應用于制造業(yè)、醫(yī)療、科學研究等領域。在制造業(yè)中,影像測量技術可以用于檢測產(chǎn)品的尺寸、形狀、位置等參數(shù),確保產(chǎn)品質(zhì)量。在醫(yī)療領域,影像測量技術可以用于檢測人體組織的形狀、大小、位置等信息,輔助醫(yī)生進行診斷和治療。在科學研究中,影像測量技術可以用于測量物體的幾何參數(shù),輔助研究人員進行實驗和研究。
隨著科技的不斷進步,影像測量技術也在不斷發(fā)展。未來,影像測量技術將朝著高精度、高速度、高集成度的方向發(fā)展。高精度的影像測量技術可以滿足對微小物體的測量需求;高速度的影像測量技術可以滿足對動態(tài)物體的測量需求;高集成度的影像測量技術可以將光學系統(tǒng)、傳感器、信號處理、數(shù)據(jù)分析等功能集成在一個設備中,提高測量效率和精度。
400-801-9255